Новый элемент таблицы Менделеева предложили назвать в честь Подмосковья — РБК
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Рубрики
Курс евро на 31 декабря EUR ЦБ: 75,66
(-0,42)
Инвестиции, 30 дек, 20:41
Курс доллара на 31 декабря USD ЦБ: 70,34
(-1,64)
Инвестиции, 30 дек, 20:41
Шадаев назвал сроки запуска в России производства базовых станций
Технологии и медиа, 05:42
Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул и стал сэром
Общество, 05:41
Reuters узнал, что в США с января подорожают 350 уникальных лекарств
Политика, 05:10
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
Сунак предрек продолжение экономических проблем в Британии в 2023 году
Политика, 04:46
Противовоздушную оборону Москвы в праздники обеспечат 20 тыс. солдат
Политика, 04:30
Шольц заявил об ощущении последствий кризиса на Украине в повседневности
Политика, 03:52
Кулеба заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS в 2023 году
Политика, 03:49
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «правительства» Гуаидо
Политика, 03:02
Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР трех баллистических ракет
Политика, 02:30
Financial Times опубликовала прогнозы на 2023 год
Политика, 02:16
«Известия» сообщили о попытке поджога новогодней елки на Красной площади
Город, 01:53
Сирийское телевидение сообщило об обстреле военной базы США
Политика, 01:28
Lockheed Martin поставит армии США 127 истребителей F-35
Политика, 01:16
Франция и Британия начали требовать тест на COVID от прибывающих из Китая
Политика, 01:07
adv. rbc.ru
adv.rbc.ru
adv.rbc.ru
Два новых элемента периодической таблицы Менделеева назовут в честь Подмосковья и российского ученого-физика Юрия Оганесяна. Об этом говорится в сообщении на сайте Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC). До официального утверждения этих названий советом IUPAC в течение пяти месяцев будет проходить публичное обсуждение.
Элемент с атомным числом 115 получит название «московий» (обозначение — Mc). Его предложили открывшие элемент ученые Объединенного института ядерных исследований, который находится в подмосковной Дубне.
В честь Оганесяна назовут элемент с атомным числом 118 — «оганессий» (обозначение Og). Оганесян был соавтором открытия тяжелых элементов таблицы Менделеева, таких как резерфордий, дубний и борий. Ученый впервые синтезировал атомы с Z равными, свойства распада которых доказывают существование «островов стабильности» в области сверхтяжелых элементов.
adv.rbc.ru
Также названия получат еще два новых элемента — с атомными числами 113 и 117. Их назовут «нихоний» — в честь Японии, где впервые было получено данное вещество, и «теннессин» — в честь штата Теннесси, где находится национальная лаборатория Министерства энергетики США Ок-Ридж.
adv.rbc.ru
О включении четырех новых химических элементов в периодическую таблицу стало известно 4 января. Честь открытия 115-го, 117-го и 118-го элементов в IUPAC присудили команде российских и американских исследователей из института в Дубне и Ливерморской национальной лаборатории в Калифорнии. Открывателями 113-го элемента признали японских ученых из Института физико-химических исследований Riken.
Расширение периодической таблицы произошло впервые с 2011 года, когда были добавлены 114-й и 116-й элементы.
Периодизация химических элементов по их атомной массе была разработана российским ученым Дмитрием Менделеевым в 1869 году.
таблица Менделеева Юрий Оганесян
Таблицу Менделеева официально пополнили московий и оганессон
Наука
11067
Поделиться
Международный союз теоретической и прикладной химии присвоил названия четырем сверхтяжелым элементам Периодической системы химических элементов. Одобренные обозначения ранее были предложены научными организациями, усилиями которых новые элементы были синтезированы. Среди утвержденных названий — московий (в честь Московской области) и оганессон (в честь профессора Юрия Оганесяна).
Ранее уже было объявлено о том, что новое имя официально получил 113 элемент таблицы Менделеева. Теперь он будет называться «нихоний» в честь слова «Нихон», на японском языке означающего «Место, где восходит Солнце». Это одно из самоназваний Японии, и такое имя химический элемент получил в связи с тем, что право открытия 113 элемента Международным союзом теоретической и прикладной химии признано за японским Институтом естественных наук RIKEN.
115 элемент отныне официально назван «московием». Это название получено в честь Подмосковья. В Подмосковье, а именно в Дубне, расположен Объединённый институт ядерных исследований, где были впервые синтезированы три из четырёх элементов, официально получивших имена новым решением.
Название «теннесин», присвоено 117 элементу в знак признания вклада ряда научных и образовательных организаций американского штата Теннесси в изучение сверхтяжёлых элементов. Речь, в частности, идёт о Национальной лаборатории Ок-Ридж, Университете Вандербильта и Университете Теннесси в Ноксвилле.
Наконец, название 118 элемента также было предложено российскими специалистами. Он назван оганессоном в честь академика Юрия Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, в которой были синтезированы сверхтяжёлые элементы.
Хотя утверждённые названия были предложены ещё в апреле текущего года, до сих пор элементы носили «рабочие» названия унунтрий, унунпентий, унунсептий и унуноктий. Теперь таблице Менделеева они будут обозначены как Nh, Mc, Ts и Og.
Подписаться
Авторы:
Дмитрий Ерусалимский
Япония
Что еще почитать
Что почитать:Ещё материалы
В регионах
Всего один симптом: инфекционист рассказал, как отличить свиной грипп от обычного
Можно ли есть шоколад, покрывшийся белым налетом: однозначный ответ
11271
Калмыкия
День Аггея-пророка: что категорически нельзя делать 29 декабря
Фото
9309
Крым
Лана Чайная, фото: crimea. mk.ru
Трифонов день: что категорически нельзя делать 28 декабря
Фото
7748
Крым
Лана Чайная, фото: crimea.mk.ru
Сотни томичей 19 декабря пришли на прощание с погибшими сотрудниками перинатального центра
5799
Томск
Елена Белоусова
В регионах:Ещё материалы
Теннесси может стать вторым штатом в таблице Менделеева
8 июня 2016 г. , 9:32
Теннессин, элемент 117, был открыт учеными Вандербильта, Университета Теннесси и Национальной лаборатории Ок-Риджа. (Творческие услуги Университета Вандербильта) Ядро элемента 117
Среди предварительных названий новых элементов, недавно добавленных в периодическую таблицу, объявленных сегодня Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC), является «теннессин», который был выбран в честь штат Теннесси, где находятся участники международной коллаборации, совершившей открытия, — Университет Вандербильта и Окриджская национальная лаборатория (ORNL), к которым позже присоединился Университет Теннесси (UT) в Ноксвилле. Сотрудничество также включало Лабораторию ядерных реакций им. Флерова (ЛЯР) в России и Ливерморскую национальную лабораторию им. Лоуренса (ЛЛНЛ) в Калифорнии.
Название теннессин было предложено Джозефом Гамильтоном, заслуженным профессором физики Вандербильта Лэндона С. Гарланда, и было принято участниками российско-американского сотрудничества. Гамильтон и профессор физики А.В. Рамайя в Вандербильте сыграл ключевую роль в открытии элемента 117.
Джозеф Гамильтон (слева) со своим русским сотрудником Юрием Оганесяном в Центре развития радиохимической инженерии в Окриджской национальной лаборатории. (Любезно предоставлено ORNL)
Четыре новых элемента с атомными номерами 113, 115, 117 и 118 заполняют нижнюю строку периодической таблицы. Элемент 113 был открыт японской исследовательской группой, в то время как российско-американское сотрудничество открыло 115, 117 и 118. Теннессин (Ts) — это предварительное название элемента 117. Предварительное название московий (Mc) было выбрано для 115 в честь исторического названия. региона, где расположена российская лаборатория, а условное название оганессон (Ог) было выбрано для 118 в честь вклада академика ЛЯР Юрия Оганесяна, возглавлявшего коллаборацию. Окончание «ine» на теннессине отражает тот факт, что элемент относится к химическому семейству галогенов, состоящему из фтора, хлора и брома, и поэтому ожидается, что он будет иметь аналогичные химические свойства.
— Официальная сертификация этих предварительных имен ожидается через пять месяцев, — сказал Гамильтон. «После того, как это произойдет, название штата Теннесси навсегда останется в периодической таблице в учебниках физики и химии всего мира». К этому моменту Теннесси станет вторым штатом США, в честь которого назван элемент. Калифорний, элемент 98, был открыт в 1950-х годах и назван в честь университета и штата Калифорния. (Гассий, элемент 108, был открыт в 1984 и назван в честь немецкой земли Гессен.)
А. В. Рамайя (Университет Вандербильта)
Открытия этих новых элементов были осуществлены в России совместными усилиями Лаборатории ядерных реакций им. Флерова в России, Окриджской национальной лаборатории, Университета Вандербильта и Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. Актинидные мишени, произведенные в высокопоточном изотопном реакторе ORNL, были доставлены в Россию и подвергнуты бомбардировке кальцием-48 в реакциях «горячего синтеза» для образования трех новых элементов. Ученые четырех институтов проводили эксперименты под руководством Юрия Оганесяна, руководителя российской группы.
Это крупное международное сотрудничество лабораторий США и России сделало возможным открытие. Новые элементы дополняют седьмую строку периодической таблицы и, что наиболее важно, свидетельствуют о давно искомом, теоретически предсказанном «острове стабильности». Концепция «острова стабильности» была впервые предложена в 1960-х годах. Повышенная стабильность с гораздо более низкой скоростью распада была предсказана для сверхтяжелых элементов с гораздо большим числом нейтронов (N = 184) и протонов (Z ≥ 112), чем те, которые были известны ранее.
График атомных ядер, упорядоченный по числу содержащихся в них протонов и нейтронов, показывает расположение элемента 117 относительно предсказанного острова стабильности. (Джозеф Гамильтон / Университет Вандербильта)
«Новые ядра, полученные в ходе этого исследования, значительно увеличили время жизни, соответствующее высадке на берега острова», — сказал Гамильтон. «Эти открытия — свидетельство существования острова и самих новых элементов — представляют собой большой шаг вперед в нашем понимании поведения ядерной материи под экстремальным напряжением сверхвысоких электрических сил, существующих между большим количеством протонов, упакованных в эти новые ядра».
Гамильтон, Рамайя и Оганесян начали сотрудничество в области изучения структуры ядра примерно в 1990 году и вместе опубликовали более 250 исследовательских публикаций.
Tennessine одобрено как название недавно открытого элемента
30 ноября 2016 г., 17:00
Теперь это официально. Теннесси присоединился к Калифорнии, чтобы стать вторым американским штатом, увековеченным в периодической таблице элементов.
Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC), научная организация, подтверждающая открытие новых элементов и утверждающая их официальные названия, только что окончательно одобрила название «теннессин» для недавно открытого сверхтяжелого элемента 117.
Калифорний, элемент 98, был обнаружен в 1950-х годах и назван в честь университета и штата Калифорния.
«Это великий день для штата Теннесси, и мы благодарны, что наше исследование помогло сделать такое признание возможно», — сказал Джозеф Гамильтон, заслуженный профессор физики Лэндона С. Гарленда в Университете Вандербильта, сыгравший ключевую роль в открытии. «Мы навсегда останемся в учебниках».
А. В. Рамайя (Университет Вандербильта)
Международное сотрудничество, открывшее новый элемент, включало профессора физики Гамильтона и Вандербильта А.В. Рамайя вместе с учеными Ок-Риджской национальной лаборатории, Университета Теннесси-Ноксвилл, Объединенного института ядерных исследований в России и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в Калифорнии. Первоначально Гамильтон предложил название «теннессин» в честь штата, в котором расположены три участника — Вандербильт, Ок-Ридж и Университет Теннесси. Название было согласовано всей командой, которая представила его в IUPAC.
Процесс утверждения начался в декабре 2015 года, когда IUPAC и Международный союз теоретической и прикладной физики объявили, что они подтвердили существование сверхтяжелого элемента 117, более чем через пять лет после того, как ученые впервые сообщили о его открытии.
Название пишется как теннессин вместо теннессиум, потому что новый элемент классифицируется как галогеноподобный хлор и фтор. Галогенам даются имена, оканчивающиеся на суффикс «-ine». Символ Теннесси в периодической таблице — Ts.
Теннессин, элемент 117, был обнаружен учеными из Вандербильта, Университета Теннесси и Национальной лаборатории Ок-Риджа. (Творческие услуги Университета Вандербильта)
Открытие теннессина имеет не только важное значение, но и помощь в заполнении седьмой строки периодической таблицы. По словам Гамильтона, это свидетельствует о существовании долгожданного, теоретически предсказанного «острова стабильности». Концепция «острова стабильности» заключается в том, что существует группа сверхтяжелых элементов, которые должны обладать повышенной стабильностью и новыми физическими и химическими свойствами, которые могли бы привести к новым технологиям, таким как компактные источники энергии, если их удастся создать.
Qualcomm Snapdragon 680: характеристики, тесты в бенчмарках
Qualcomm Snapdragon 680 — восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на 2400 МГц и 4 ядра Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1900 МГц.
Производительность CPU
29
Производительность в играх
17
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
37
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 680
267965
CPU
81885
GPU
48510
Memory
64789
UX
71783
Total score
267965
Добавить ваш результат теста AnTuTu
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
377
Multi-Core Score
1564
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
443
Stability
99%
Graphics test
2 FPS
Score
443
Игры
Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile
59 FPS [Medium]
Call of Duty: Mobile
60 FPS [Low]
Fortnite
23 FPS [Low]
Shadowgun Legends
65 FPS [Low]
World of Tanks Blitz
62 FPS [Medium]
Genshin Impact
26 FPS [Low]
Mobile Legends: Bang Bang
54 FPS [Ultra]
Смартфон
Xiaomi Redmi Note 11 1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Смартфоны
Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с Snapdragon 680
AnTuTu v9
1. Oppo Realme 9
290860
2. Oppo Reno 7
285315
3. Oppo F21 Pro
284020
4. Oppo Realme 9i
280043
5. Oppo A96
279967
6. Motorola Moto G32
278020
7. Huawei Nova 9 SE
272995
8. Huawei Honor X8 (2022)
272328
9. Huawei Honor X9
271593
10. Xiaomi Redmi Note 11
270886
Технические характеристики
Подробные характеристики чипа Снапдрагон 680 c графикой Adreno 610
Apple A16 Bionic: характеристики, тесты в бенчмарках
Apple A16 Bionic — шестиядерный чипсет, который был анонсирован 7 сентября 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Everest на 3460 МГц и 4 ядра Sawtooth на 2020 МГц.
Производительность CPU
98
Производительность в играх
100
Энергоэффективность
100
Итоговая оценка
99
Тесты в бенчмарках
Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Apple A16 Bionic
967484
CPU
242019
GPU
407261
Memory
167432
UX
145864
Total score
967484
Добавить ваш результат теста AnTuTu
GeekBench 5
GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
1895
Multi-Core Score
5392
Image compression
243. 5 Mpixels/s
Face detection
46.4 images/s
Speech recognition
141.8 words/s
Machine learning
117.1 images/s
Camera shooting
54.3 images/s
HTML 5
5.9 Mnodes/s
SQLite
1430 Krows/s
3DMark
Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
9816
Stability
82%
Graphics test
58 FPS
Score
9816
Смартфоны
Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию
Смартфоны с A16 Bionic
AnTuTu v9
1. Apple iPhone 14 Pro
1005372
2. Apple iPhone 14 Pro Max
952318
Технические характеристики
Подробные характеристики чипа А16 Bionic c графикой Apple GPU
2. Qualcomm Snapdragon 888 против Apple A16 Bionic
3. Apple A15 Bionic против Apple A16 Bionic
4. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 против Apple A16 Bionic
5. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 против Apple A16 Bionic
6. Google Tensor G2 против Apple A16 Bionic
7. MediaTek Dimensity 9200 против Apple A16 Bionic
8. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 против Apple A16 Bionic
Сравнить другие SoC (140+)
Сообщается, что 12-ядерный пользовательский кремний
Qualcomm конкурирует с Apple M2
Автор Жоао Карраскейра
В недавнем отчете говорится, что Qualcomm работает над 12-ядерным процессором на основе технологии Nuvia с поддержкой дискретных графических процессоров.
Сообщается, что Qualcomm готовится к выпуску 12-ядерного чипсета для ПК, что, наконец, принесет тепло Apple Silicon Mac. Согласно новому отчету, компания планирует выпустить новый чип с использованием разработок Nuvia, компании, которую она приобрела в начале 2021 года9.0003
Информация поступила от пользователя Твиттера Кубы Войцеховски (через Windows Central ), который часто сливает информацию о грядущих технических продуктах, и это кажется весьма многообещающим. Согласно твиту, опубликованному Войцеховски, новый чип будет иметь четыре эффективных ядра и восемь высокопроизводительных ядер на основе дизайна Nuvia Phoenix. Это поставило бы его впереди Apple M1 и M2 с точки зрения количества ядер, и это может быть особенно впечатляющим, учитывая, что основная часть этих ядер ориентирована на производительность. Apple M1 и M2 имеют 8-ядерные процессоры, четыре из которых являются эффективными ядрами, а четыре — производительными. Кроме того, похоже, что процессор будет иметь ту же конфигурацию памяти и кэш-памяти, что и Apple M1.
Что еще более интересно в этом отчете, так это то, что чип явно поддерживает дискретные графические процессоры, что имеет большое значение для устройств на базе Arm. Хотя Apple разработала несколько очень мощных встроенных графических процессоров в процессорах, таких как Apple M1 Max и M1 Ultra, поддержка дискретной графики была просто невозможна для устройств на базе Arm. Фактически, это, вероятно, большая часть того, почему мы еще не видели Mac Pro на базе Apple Silicon. Если Qualcomm сможет реализовать поддержку дискретных графических процессоров и на платформе будут поддерживаться графические процессоры, есть вероятность, что в будущем на Arm можно будет создавать даже серьезные игровые приложения. Войцеховский утверждает, что, судя по первоначальным отчетам, производительность выглядит «чрезвычайно многообещающе».
Вам нужно немного подождать, если это когда-нибудь случится
Большое предостережение заключается в том, что до этого чипа, если он и доберется, еще далеко. По словам Войцеховски, этот чипсет Qualcomm под кодовым названием Hamoa должен быть выпущен в 2024 году, так что до него еще больше года. Это дает Apple достаточно времени, чтобы представить более мощные разработки со своей стороны. Нам нужно будет посмотреть, как этот новый процессор Qualcomm выглядит рядом с тем, что Apple выпустила в то время.
Также есть шанс, что этот процессор может быть значительно задержан, или это может вообще никогда не произойти. Помните, что покупка Qualcomm компании Nuvia прошла не совсем гладко. Arm недавно подала в суд на Qualcomm за нарушение лицензионного соглашения, утверждая, что Qualcomm пытается использовать существующую лицензию Nuvia Arm, не имея на нее соответствующих прав. Согласно Arm, ее лицензии не подлежат передаче путем приобретения, хотя Qualcomm защищает себя, говоря, что у нее есть собственные лицензии Arm, которые распространяются на ее собственные процессоры. Хотя процесс все еще продолжается, Arm стремится заставить Qualcomm отказаться от любых проектов, разработанных Nuvia с момента приобретения. Сообщается также, что Arm пытается полностью изменить свою модель лицензирования, что серьезно повлияет на планы Qualcomm, наряду с другими компаниями, использующими разработки на базе Arm.
Windows на Arm нужны более мощные процессоры
Несмотря на раннее начало внедрения Arm, ПК с Windows столкнулись с трудностями из-за отсутствия скоординированных усилий, направленных на то, чтобы сделать платформу успешной. Процессоры Qualcomm исторически были медленнее, чем существующие решения Intel, в то время как Apple вышла на сцену в 2020 году с Apple M1, который почти повсеместно получил высокую оценку за его производительность и эффективность. С тех пор Apple выпускает все более мощные процессоры, в том числе M1 Ultra внутри Mac Studio, который предлагает невероятную производительность в очень компактном корпусе.
Qualcomm приобрела Nuvia в начале 2021 года, чтобы иметь возможность приблизиться к Apple, но для разработки новых продуктов с нуля требуется время. Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, присутствующий в таких устройствах, как Lenovo ThinkPad X13s, является большим шагом вперед и делает эти устройства гораздо более удобными в использовании. Тем не менее, они все еще далеки от того, чего можно достичь с процессорами Apple. Приобретение Nuvia компанией Qualcomm может иметь важное значение для сохранения жизни Windows на Arm, поэтому мы можем только надеяться, что Qualcomm и Arm разрешат свой юридический спор и что этот заявленный процессор появится на рынке.
Источник: Куба Войцеховский (Twitter) через Windows Central
Следующим высокопроизводительным процессором Qualcomm станет Snapdragon 8 Gen 1. Они также будут использовать новую стратегию именования. Во вторник на ежегодном Саммите Snapdragon чиповый гигант объявил о ребрендинге своих мобильных процессоров, начиная с флагманской серии Snapdragon 8.
В рамках новой схемы высокопроизводительный чип Qualcomm, который, как ожидается, дебютирует в телефонах в следующем году, будет называться Snapdragon 8 Gen 1. С 2012 года компания традиционно использует три цифры для обозначения своих обновлений процессора. модель года, известная как Snapdragon 888. Поскольку эти цифры заканчиваются, компания решила нажать кнопку сброса и принять новое прозвище.
В США процессоры Qualcomm используются в ряде высокопроизводительных устройств таких производителей, как Samsung и OnePlus. По слухам, такие устройства, как грядущий Samsung Galaxy S22 и недавно просочившийся OnePlus 10 Pro, как ожидается, будут работать на новой платформе Snapdragon 8 Gen 1, когда они будут выпущены в 2022 году.
Несмотря на то, что процессор 8 Gen 1 был первым, получившим ребрендинг, Qualcomm распространит название на другие линейки своих процессоров, включая 7-ю и 6-ю серии на рынке среднего уровня, а также более бюджетные 4-серии. ряд.
Qualcomm
Помимо нового названия, Qualcomm также поделилась некоторыми первыми подробностями о том, что сможет поддерживать ее процессор следующего поколения. Новый процессор сигналов изображения сможет записывать видео в формате 8K с HDR со скоростью 30 кадров в секунду. Компания заявляет, что новый «мега ночной режим» будет захватывать 30 изображений, а затем объединять «лучшие части» для создания «более ярких фотографий в темных условиях», позволяя камере сфокусироваться на «мельчайших деталях без какого-либо размытия».
Для графики и игр компания заявляет, что ее новый графический процессор Adreno будет отображать графику на 30% быстрее и повысит энергоэффективность на 25% по сравнению с Snapdragon 888. загрузки данных со скоростью до 10 Гбит/с через 5G. Модем Snapdragon 888 и X60 мог загружать данные через 5G со скоростью 7,5 Гбит/с.
Qualcomm заявляет, что новая серия Snapdragon 8 Gen 1 будет иметь тактовую частоту до 3,0 ГГц и производиться на 4-нанометровом узле, что является улучшением по сравнению с прошлогодним 888, максимальная тактовая частота которого составляла до 2,84 ГГц. был построен на 5-нанометровом узле. (Чип компании Snapdragon 888 Plus, который также был выпущен в этом году, может развивать тактовую частоту до 3,0 ГГц и построен на 5-нанометровом узле.
Космос: что такое, границы, где начинается, описание, строение, фото и видео
Значение слова
Если рассказывать о том, какое значение может быть у этого термина, то следует вспомнить о философском определении, которое подразумевает определенный порядок мирового устройства. Обращаясь к пониманию древних ученых и воспринимая термин «космос» как пространство вокруг центра мира, вообще нет смысла спорить о том, на каком расстоянии он находится, потому что это все область вокруг Земли.
Звездное небо
Научное определение гласит, что это незаполненное пространство вне пределов атмосферы. Значит, решение задачи, на каком расстоянии он находится, состоит не в технических возможностях шаттла и не в закипании жидкостей в человеке, а на тех пределах, где начинается открытый простор и полное отсутствие атмосферы.
Существование условных линий, даже определенных авторитетными земными организациями, не означает, что именно это расстояние от поверхности Земли и есть реальная дистанция до пространства, которым заполнены безбрежные и бесконечные или ограниченные участки между атмосферами небесных тел:
100 км – граница атмосферного слоя, который способен отражать радиоволны. В некоторых кругах его принято считать границей между ближним космосом и земной атмосферой;
на официальном разграничении начинается линия Кармана, где для преодоления расстояний требуется первая космическая скорость;
зарегистрированная почти сто лет назад граница атмосферы определялась исследователями в 320 км. Поводом к этому стало открытие слоя Эплтона – окончания ионосферы;
в 1950 году зарегистрированной границей атмосферы стала отметка в 1300 км. И если судить по этому параметру, то точное расстояние – именно 1300 км, но «Джемини-11», достигший высоты в 1372 км, поставил под сомнение и эту цифру;
в начале прошлого столетия предполагаемым пределом атмосферы считались 80 тыс. км, и это было почти правильно, потому что именно на этой дальности начинается интенсивное действие Солнца на экзосферу;
на расстоянии в 90 тысяч км или 90000000 метров находится ударная волна, в которой происходит встреча солнечного ветра и земной магнитосферы.
Дистанции от Солнца до планет
И таким образом решить вопрос о максимальном расстоянии до космоса. Появление магнитного поля Земли, оказывается, сделало этот предмет для рассуждений вариативным – от 100 до 120 тысяч километров, потому что этот участок варьируется именно в таких пределах.
Если не привязывать его к определенным обстоятельствам и процессам во Вселенной, то удаленность до крайнего космоса можно смело считать окончанием атмосферы на высоте 144000 километров.
Солнечный свет
Проблема солнечной короны
Планеты газовой группы
Сколько звезд во Вселенной?
Космос в философии 19-20-х веков
Зоопарк на орбите
Облако Оорта за пределами Солнечной системы
От границ атмосферы до пределов Солнечной системы
Межпланетное пространство – область Вселенной, ограниченная орбитой самой дальней планеты, вращающейся вокруг звезды. Понятно, что из многочисленных звездных систем, известных ученым сегодня, наиболее хорошо изучена наша собственная. В центре нашей системы расположено Солнце. Именно его влияние обуславливает свойства межпланетного пространства. Вокруг него вращаются восемь планет: четыре имеют твердую каменистую поверхность, а четыре – являются газовыми гигантами. На наибольшем расстоянии от Солнца находится Нептун, ближе всего к нему Меркурий.
Вот так Земля выглядит с поверхности нашего спутника
Межпланетное пространство простирается до края системы, где переходит в межзвездное. Граница между ними называется гелиопаузой — находится на расстоянии 120-160 а. е. от нашего светила. Плотность среды Солнечной системы очень мала, но не следует считать ее вакуумом – здесь есть пыль, частицы, излучения и плазма. Количество вещества уменьшается при удалении от центра системы.
Важнейшей составляющей межпланетного пространства является солнечный ветер – поток ионизированных частиц, испускаемых Солнцем. Его скорость варьируется от 300 до 800 км/с, температура составляет около 105 °К.
Радиус сферы, где земное притяжение превосходит гравитацию Солнца, распространяется на 260 тыс. км. Точки Лагранжа находятся на удалении в 1,5 млн км, а на расстоянии 21 млн км гравитационное воздействие Земли на пролетающие объекты полностью исчезает.
От Солнца нашу планету отделяет примерно 150 млн км, что составляет одну астрономическую единицу. Расстояние от Солнца до Нептуна – 450 млрд км, что равняется 30 а. е. За ним находятся скопления комет, астероидов и малых планет, которые образуют пояс Койпера и облако Оорта.
До границ гелиосферы будущим космонавтам придется преодолеть 11-14 млрд км. Автоматический аппарат «Вояджер-1» на июнь 2020 года пролетел 35 млрд км или 230 а. е. К концу нынешнего века он удалится на 65 млрд км.
Межгалактическая звезда
Расположение Земли
Плутон входит в состав Солнечной системы или нет?
Возникновение
Наглядный пример гравитационного коллапса
Поскольку Солнечной системе миллиарды лет, люди могут лишь строить гипотезы о способах ее появления. Наиболее популярной является небулярная теория, выдвинутая учеными Лапласом, Кантом и Сведенборгом в XVIII веке. Она строится на том, что система образовалась за счет гравитационного коллапса одной из частей огромного облака, состоящего из газа и пыли. В будущем гипотеза дополнялась за счет данных, полученных при исследовании космоса.
Этапы формирования Солнечной системы и Земли
Сейчас процесс возникновения Солнечной системы описывается следующими шагами:
Изначально в этой области вселенной находилось облако, состоящее из гелия, водорода и других веществ, полученных при взрывах старых звезд. В небольшой его части началось уплотнение, ставшее центром гравитационного коллапса. Он постепенно начал притягивать к себе окружающие вещества.
Из-за притяжения веществ размеры облака начали уменьшаться, при этом росла скорость вращения. Постепенно его форма превратилась в диск.
По мере сжатия увеличивалась плотность частиц на единицу объема, что приводило к постепенному нагреву вещества за счет частых столкновений молекул.
Когда центр гравитационного коллапса разогрелся до нескольких тысяч кельвинов, он начал светиться, что означало образование протозвезды. Параллельно с этим, в разных областях диска начали появляться другие уплотнения, которые в будущем послужат гравитационными центрами для образования планет.
Финальный этап формирования солнечной системы начался в период, когда температура центра протозвезды превысила несколько миллионов кельвинов. Тогда гелий и водород вступили в реакцию термоядерного синтеза, что привело к появлению полноценной звезды. Остальные уплотнения диска постепенно сформировались в планеты, которые начали вращаться в одном направлении вокруг Солнца, находясь на одной плоскости.
Данный процесс длился очень долгое время, и ученые могут лишь догадываться, сколько лет ушло на формирование Солнечной системы.
Другие объекты
Где начинается космос
Нельзя точно сказать с какой высоты начинается космическое пространство. Международная авиационная федерация определяет край пространства на высоте 100 км над уровнем моря, линия Кармана.
Нужно, чтобы летательный аппарат двигался с первой космической скоростью, тогда будет достигнута подъемная сила. ВВС США определили высоту в 50 миль (около 80 км), как начало пространства.
Обе высоты предложены в качестве пределов верхних слоёв атмосферы. На международном уровне определения края пространства не существует.
Линия Кармана Венеры расположена примерно в 250 км высоты, Марса около 80 километров. У небесных тел, которые не имеют, или почти не имеют никакой атмосферы, такие как Меркурий, Луна Земли или астероид, пространство начинается прямо на поверхности тела.
При повторном входе космического аппарата в атмосферу определяют высоту атмосферы для расчета траектории так, чтобы к точке повторного входа ее влияния было минимальным. Как правило, повторно начальный уровень, равен или выше, чем линия Карманы. НАСА использует значение 400000 футов (около 122 км).
Спальные места космонавтов
На международных станциях найти уютный уголок, чтобы передохнуть, не просто. Каюты наполнены пристегнутым оборудованием, инструментами и провизией из-за частой смены многочисленных экипажей. В них устраиваются на ночлег, где придется. Иногда на свободных стенах, порой – на потолке (там нет вещей). Для облегчения ориентации в помещениях вертикальные и горизонтальные поверхности различаются по цветам.
Спящие космонавты
В большинстве кораблей оборудованы полноценные спальные модули. Представляют собой вертикальные кабинки, похожие на душевые. Оснащены специальными спальниками (мешками) на молнии, зафиксированными в шести точках к задней стенке для минимизации движения. Дополнительными наружными ремнями плотно закрепляется тело.
Расположены кабины поближе к вентиляционным каналам. Нехватка кислорода в условиях космоса – проблема для здоровья астронавта, вызывающая головные боли после такого отдыха. Вентиляция и прочие системы работают всегда, их шум сравнивают с грохотом трамвая под окнами дома. Однако лучше мириться с этим, чем задохнуться. Многие предпочитают спать с берушами. От потока прохладного воздуха голову защищают тонкой вязаной шапочкой.
Разработчики спальников позаботились о комфорте их временных обитателей. Расположенные рядом светильники можно выключить или включить, просунув руки в небольшие отверстия. Необходимость в матрасе, подушке и прочих удобствах отпадает, потому что нет силы тяжести. Замечено, что по этой же причине космонавт избавляется от храпа в космосе. Все, что придется сделать – расслабиться и уплыть в царство Морфея.
Полеты в космическое пространство
Чтобы преодолеть притяжение нашей планеты и выйти на ее орбиту, физическое тело должно достигнуть первой космической скорости –7,9 км/с. Преодолеть этот рубеж сумел советский «Спутник-1» в 1957 году.
Для победы над гравитацией Земли и выхода в межпланетное пространство, аппарат должен двигаться быстрее 11 км/с. Это вторая космическая скорость. Впервые она была достигнута в январе 1959 года советским автоматическим зондом «Луна-1».
Космическое пространство — максимально враждебная для человека среда
Для выхода в межзвездное пространство и преодоления притяжения Солнца, необходимо развить третью космическую скорость, которая составляет 16,67 км в секунду. Пока наибольшей скоростью покидания Земли обладал аппарат «Новые горизонты» – 16,26 км/с. По пути он смог прибавить еще 4 км/с за счет гравитационного маневра около Юпитера. В будущем это позволит ему покинуть пределы нашей системы и отправиться в межзвездное пространство.
Для преодоления притяжения Млечного Пути и выхода за его пределы необходима четвертая космическая скорость — 550 км/с. Солнце относительно центра галактики двигается медленнее – со скоростью 220 км/с.
Что он собой представляет
Научная точка зрения гласит, что космос – это определенные участки вселенной, которые окружают собой небесные тела и их атмосферы. Однако полностью пустым это пространство назвать нельзя. Было доказано, что оно содержит некоторое количество водорода и имеет межзвездное вещество. Ученые также подтвердили существование электромагнитного излучения в его пределах.
Сейчас науке не известны данные о конечных пределах космоса. Астрофизики и радиоастрономы утверждают, что приборы не в состоянии «увидеть» весь космос. Это несмотря на то, что их рабочее пространство охватывает 15 миллиардов световых лет.
Научные гипотезы не отрицают возможного существования вселенных подобно нашей, однако подтверждения этому также нет. В целом космос – это вселенная, это мир. Его характеризует упорядоченность и материализация.
Место Солнечной системы в галактике
Космические корабли будущего
Экстремальные условия космоса
Итак, по словам ученых, в открытом космосе температура равна -273,15 градусам Цельсия. Но это совершенно не значит, что все попадающие в космос объекты мгновенно обретают ту же температуру. Как и на поверхности нашей планеты, космические корабли, спутники и другие объекты могут нагреваться и охлаждаться, причем до экстремальных уровней. Но передача тепла в космосе возможна только одним способом.
Вообще, существует три способа передачи тепла:
проводимость, которую можно наблюдать при нагревании металлического стержня — если нагреть один конец, со временем горячей станет и противоположная часть;
конвекция, которую можно наблюдать, когда теплый воздух перемещается из одной комнаты в другую;
излучение, когда испускаемые космическими объектами элементарные частицы вроде фотонов (частиц света), электронов и протонов объединяются, образуя движущиеся частицы.
Как вы уже догадались, в космосе объекты нагреваются под воздействием активности элементарных частиц — ведь мы уже выяснили, что температура является результатом движений молекул? Фотоны и другие элементарные частицы могут излучаться Солнцем и другими космическими объектами.
Насколько сильно и быстро будут нагреваться или охлаждаться попавшие в космос объекты, напрямую зависит от их местоположения относительно звезд и планет, размеров, формы и так далее. Например, летящий в космосе космический корабль будет буквально раскален со стороны Солнца, а его теневая сторона будет очень холодной. Чем дальше корабль находится от небесного светила — тем сильнее будет разница в степени нагрева.
При строительстве космических кораблей важно учитывать экстремальные изменения температур
Международная космическая станция постоянно находится под воздействием солнечного света. Сторона, которая обращена к Солнцу, нагревается до 260 градусов Цельсия. Теневая сторона, в свою очередь, охлаждена до 100 градусов Цельсия. Экипажу космической станции иногда приходится выходить на поверхность конструкции и подвергаться резким сменам температур. Поэтому их костюмы оснащены системой нагрева и охлаждения, благодаря которой исследователи космоса чувствуют себя относительно комфортно.
Чем дальше от Солнца расположены космические объекты, тем они холоднее. Например, температура на Плутоне, которая расположена очень далеко, равняется -240 градусам Цельсия. А самое холодное место во Вселенной расположено в туманности Бумеранг — температурный режим в этом регионе равен -272 градусам Цельсия.
В общем если вы когда-нибудь фантастическим образом окажетесь в открытом космосе, вам понадобится костюм, внутри которого температура будет регулироваться автоматически. Но резкие изменения температуры — не единственная проблема, которая будет вас поджидать. В космическом пространстве человеческое тело терпит много изменений, о которых можно почитать в этом материале.
Доказательства, что Вселенная имеет возраст
Эдвин Хаббл поставил финальную точку в спорах, доказав наличие границ у Вселенной и их увеличение
Если верить теории Большого взрыва, то отсчет жизни Вселенной начинается в ту секунду, когда сжатая до микроскопических размеров сингулярность моментально расширилась. Со временем это пространство заполнили галактики и постепенно приняли тот вид, который люди наблюдают из телескопов.
Вселенная проделала долгий путь, на который ушли даже не миллионы, а миллиарды лет. Впервые о том, что у нее есть возраст, люди начали задумываться примерно в XVIII веке
Когда Земля была достаточно изучена, они обратили внимание к звездам и начали стремиться узнать как можно больше о них
Средневековая модель Вселенной
Изначально полагалось, что Вселенная бесконечна и не имеет возраста, являясь вечной. Но открытие законов термодинамики как минимум опровергло отсутствие возраста. Согласно им, тепло от горячих объектов переходит к более холодным, пока между ними не установится температурное равновесие. И если бы Вселенная существовала вечно, планеты, звезды и другие космические тела были бы одной температуры. Благодаря таким умозаключениям ученые того времени установили, что пространство вокруг имеет определенный возраст.
Интересный факт: ученые не исключают наличие в космосе областей, где объекты имеют одну температуру. Но они должны состоять из одинаковых материалов.
Доказать наличие возраста у Вселенной иным способом удалось в XX веке. Астроном Леметр выдвинул гипотезу, что пространство вокруг не бесконечно, имеет границы и постоянно увеличивается. Эдвин Хаббл поддержал его, поскольку заметил, что соседние галактики постепенно отдаляются от Млечного Пути. И если перемещаться назад во времени, можно оказаться во мгновении, когда размеры Вселенной были минимальными и еще не начали расти. Именно в этот момент и произошло ее рождение, соответственно она имеет возраст.
Зачем нужны полеты в космос?
Эволюция Вселенной
Космос ближе
В течение многих лет официальная линия Кармана была установлена в 100 км. Но это было не то значение, которое установил для него Карман. В статье, опубликованной ранее в этом году в журнале Acta Astronautica, Макдауэлл пересчитал линию Кармана и обнаружил, что она значительно ближе — достаточно близко, чтобы сделать частные туристические полеты путешествием в космос.
Ученый заявил, что правительство США долгое время сопротивлялось определению официальной правовой границы между воздухом и космосом. Хотя в этом есть острая необходимость. На воздушные суда распространяются правила, касающиеся воздушного пространства, а объекты в космосе — нет. Хотя на них распространяются международные договоры о мирном использовании космоса.
По словам Макдауэлла, когда Северная Корея запустила ракету в прошлом году, по сообщениям, над японским воздушным пространством, она фактически была выше, чем Международная космическая станция.
«Конечно, она находилась в космосе. И не имеет смысла говорить, что он находится в воздушном пространстве Японии», — сказал он. Без международного соглашения о границе между воздухом и космосом такая путаница неизбежна.
Загрязнение и милитаризация орбиты Земли
За довольно короткий период люди успели серьезно намусорить в космосе, загрязнив орбиту обломками спутников и других аппаратов. Сегодня в каталоге Стратегического командования США находится 16 тыс. околоземных объектов, 17 тыс. – занесено в его российский аналог. В действительности, сколько их сегодня летает на орбите, не знает никто, и это большая проблема.
Разгонные блоки, отработавшее свое спутники, вторые ступени ракет и даже инструменты, потерянные космонавтами, – все это кружится на орбите, угрожая действующим аппаратам и населению планеты. Загрязнение космического пространства – серьезнейшая проблема, и если этот процесс не замедлится, то через несколько десятилетий мы просто не сможем выводить спутники. Происшествия с участием космического мусора на орбите уже случались, к счастью, пока без человеческих жертв.
Не меньшую тревогу вызывают риски, связанные с использованием радиоактивных материалов в космосе: многие космические аппараты оснащены ядерными энергетическими установками. В 1978 году на территории северной Канады упал советский военный спутник «Космос-954» с тридцатью килограммами урана на борту. К счастью, катастрофа произошла в малообитаемой местности, поэтому ущерб был минимален, но скандал получился весьма громким.
Мусор на околоземной орбите — это серьезная проблема, для которой пока нет решения
По разным оценкам, сейчас на орбите может находиться от нескольких десятков до сотни аппаратов с радиоактивными материалами на борту.
К сожалению, пока не существует эффективного способа «уборки» околоземной орбиты. Сегодня мы можем только отслеживать опасные объекты, не допуская их столкновения с действующими аппаратами.
Еще одной угрозой, стоящей сегодня перед человечеством, является милитаризация космического пространства. Существующие международные договоры, подписанные еще во времена холодной войны, не предусматривают полного запрета военного использования космоса. Появление новых технологий, таких как противоспутниковое оружие или орбитальные системы противоракетной обороны, могут превратить космос в еще одну арену гонки вооружений. Данная проблема требует не только уточнения действующих правовых норм, но и создания новых юридических инструментов, ограничивающих подобную деятельность.
Автор статьи:
Никифоров Владислав
Солнцу повезло?
Итак, 4 с половиной миллиарда лет назад, когда Солнце только стало полноценной звездой, оно состояло из того же материала, что и вся Вселенная — трех четвертей водорода, одной четверти гелия, и пятидесятой части примесей металлов. Благодаря особой конфигурации этих добавок, энергия Солнца стала подходящей для наличия жизни в его системе.
Под металлами не подразумевается только никель, железо или золото — астрономы называют металлами все, что отличается от водорода и гелия. Туманность, из которой по теории сформировалось Солнце, была сильно металлизирована — она состояла из остатков сверхновых звезд, которые стали источником тяжелых элементов во Вселенной. Звезды, чьи условия зарождения были схожи с Солнечными, называются звездами населения I. Такие светила составляют большую часть нашей галактики.
Карта продуктов звездных ядерных реакций. Смотреть в полном размере.
Мы уже знаем, что благодаря 2% металлов в содержании Солнца оно горит медленнее — это обеспечивает не только долгую «жизнь» звезде, но и равномерную подачу энергии — важные для зарождения жизни на Земле критерии. Кроме того, раннее начало термоядерной реакции поспособствовало тому, что не все тяжелые вещества были поглощены младенцем-Солнцем — в итоге сумели зародиться и полностью сформироваться существующие нынче планеты.
К слову, Солнце могло гореть немногим тусклее — пусть и маленькую, но все же значимую часть металлов забрали у Солнца газовые гиганты. В первую очередь стоит выделить Юпитер, немало изменивший в Солнечной системе. Влияние планет на состав звезд было доказано в процессе наблюдений за тройной звездной системой 16 Лебедя. Там есть две звезды, похожие на Солнце, и возле одной из них нашли газовый гигант, масса которого минимум в 1,6 раза больше Юпитера. Металлизация этой звезды оказалась существенно ниже ее соседки.
Дальний космос
С ним связаны романтические представления, у людей возникают ассоциации с фантастическими фильмами и опасными исследованиями. Дальним космосом называют то, что находится за пределами Солнечной Системы. В некоторых интерпретациях его можно отнести к межзвездному пространству, окружающему звезду и ее планетную систему.
Межпланетное пространство продолжается до гелиопаузы, далее его сменяет межзвездное. Гелиопаузой называют важнейшую составляющую гелиосферы. Она защищает все планеты нашей системы от радиации. Таким образом, дальнее космическое пространство — это сочетание межзвездного и межпланетного пространства всех планет Солнечной системы кроме Земли.
Дальнее космическое пространство нельзя считать вакуумом, в котором ничего нет. Хотя именно так нам его показывают многие фильмы и картины. Его наполнением является межзвездная среда, она состоит из рассредоточенных газов и пыли. Также в ней присутствуют магнитные поля, некоторые излучения, пылинки и ионы, отдельные молекулы. Плотность данной материи может меняться в зависимости от зоны. Ближе к центру планетной системы плотность повышается, в среднем она составляет миллион частиц на метр кубический. Газовая составляющая состоит примерно из 89% водорода, 9% гелия и 2% смеси тяжелых соединений, в том числе и металлов.
На протяжении долгих веков астрономы стремились к точному определению природы межзвездного пространства, как минимум с 17 века. Однако, человечество и сейчас не располагает достаточно мощными инструментами и технологиями для его подробного изучения. Это важная область для астрофизики, без нее наука не смогла бы определить, как наша планетная система расходует газы. Данные знания необходимы, чтобы представить длительность образования новых звезд.
Помимо межзвездного пространства в зону дальнего космоса входит межгалактическое. Последнее относится к пространству между галактиками, оно практически пустое, но даже его нельзя считать абсолютной пустотой. Плотность тоже меняется в зависимости от локализации, чем ближе к звездной системе — тем плотнее, так как здесь проходят солнечные ветра и потоки космического мусора, поступающего из планетной системы. Астрофизики высказывают предположения о том, что газ в данной среде ионизирован, таким его делают высокие температуры.
Процесс изучения
Будущее Вселенной
Возможные варианты будущего Вселенной
Если Вселенная имеет возраст, и миллиарды лет назад произошло ее рождение, то значит, наступит время, когда ее не станет. Еще с 90-х ученые, изучающие космос, пытаются прогнозировать его будущее и установить, что произойдет, когда он перестанет существовать.
Все предположения строятся на обязательном условии, что теория Большого взрыва верна. Это дает начальные данные о вселенной, помогает построить представление об устройстве пространства и спрогнозировать, что произойдет дальше.
Пример большого сжатия и рождения новой Вселенной
Сейчас существует три теории будущего Вселенной:
Большое сжатие. После того, как пространство расширится до определенного размера, оно начнет сжиматься. Это возможно, если плотность пространства будет выше допустимого. Тогда границы Вселенной начнут уменьшаться, ровно как и расстояние между объектами. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока она не превратится в небольшую сингулярность, существовавшую до Большого взрыва.
Большое замораживание. Если плотность не привысит максимальную, то Вселенная продолжит расширяться до неограниченных размеров. Однако постепенно в ней израсходуется запас энергии и газа. Нейтронные звезды превратятся в черные дыры, остальные, потратив все тепло, станут белыми карликами. Постепенно температура в пространстве начнет падать, пока не установится на отметке абсолютного нуля.
Большой разрыв. Все объекты во Вселенной притягиваются, но это не мешает галактикам постепенно отодвигаться друг от друга. Ученые полагают, что при определенных обстоятельствах объекты в пространстве смогут отдалиться на такие расстояния, что сила притяжения станет равна нулю.
Каким в итоге окажется будущее Вселенной, пока неизвестно. Поскольку она еще не закончила процесс формирования, конец для нее наступит через миллиарды лет.
Мы одни во Вселенной?
Наша планета, очевидно, имеет все необходимые условия для жизни: нужное расстояние от Солнца, правильная температура, вода может быть в 3 своих состояниях. Также присутствует нужная комбинация химических соединений, доступных для создания сложных форм жизни. Однако было бы слишком странно, будь мы одни такие во Вселенной. Только во Млечном пути, по оценкам, существует 500 миллионов потенциальных планет, имеющих такие же условия, как и наша. Поэтому если жизнь есть на Земле, то есть огромная вероятность, что она может существовать и на других потенциально «живучих» планетах. К тому же, если эти цифры применить ко всем галактикам, то количество планет, способных поддерживать жизнь, просто взорвёт ваш мозг. Конечно, доказательств этой запредельной цифры не существует. Однако мы надеемся, что в скором будущем будем налаживать контакты с внеземными расами. Да, как во всяких космических фильмах.
Почему в космосе холодно
Гипотезы происхождения Вселенной
Важнейшие этапы освоения космоса
Человечество со временем изобретает новые технологии, позволяющие дальше продвинуться в освоении космоса. В истории можно выделить важнейшие этапы данного процесса:
4 октября 1957 года состоялся пуск аппарата “Спутник-1”;
4 января 1959 года спутник “Луна-1” начала вращение вокруг Солнца, став его первым искусственным спутником;
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым отправился в космос;
15 сентября 1968 года аппарат Зонд-5 сумел вернуться на Землю после того, как совершил полет вокруг Луны;
15 декабря 1970 года аппарат “Венера-7” сел на Венеру;
2 декабря 1971 года “Марс-3” сел на Марс;
с 1975 по 2011 года состоялись запуски первых искусственных спутников разных планет Солнечной системы;
20 ноября 1998 года состоялся запуск модуля “Заря”, ставшего первым блоком МКС.
Также разные страны планируют свои космические программы на годы вперед и продумывают дальнейшее освоение космоса.
Воздействие космического пространства на человеческий организм
Автор: Владимир
Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Где начинается космос? | 59.ru
Все новости
Время «Танков». Пять самых интересных (и слегка зловещих) автопремьер второй половины 2022 года
В лесах Перми усилили контроль за незаконной рубкой елей. Лесничие с полицией дежурят без выходных
Под Чусовым открыли новый съезд на горнолыжный курорт «Такман». Схема проезда
В новогодние праздники в Прикамье изменится график движения электричек
Пермяки смогут выгоднее общаться за границей
«Сережа умер в два с половиной годика». Мать получила повестку за покойного сына
«Изъявляют желание служить по контракту». Военный комиссар Прикамья рассказал, что в этот осенний призыв меньше срочников, чем раньше
Это был очень тяжелый год. Каким мы запомним 2022-й — 22 фото
В ГИС-центре рассказали, какая погода в Прикамье будет в Новый год
Над Энгельсом сбили украинский беспилотник: новости СВО за 26 декабря
Музей современного искусства PERMM перед Новым годом бесплатно раздает билеты на выставки
У пермской кольцевой «Ласточки» появилась дополнительная остановка
5 фактов о «Дошираке», которые перевернут ваши представления о лапше быстрого приготовления
В Перми приговорили к реальному сроку похитителя ограждений с Северной дамбы
Губернатор Прикамья рассказал, где отпразднует Новый год и что подарит детям
«Самое плохое, что вы можете сделать»: 6 вещей, о которых вы пожалеете после корпоратива (не только алкоголь)
В Соликамске простятся с погибшим на спецоперации
Пермские предприниматели сэкономят на приеме платежей по QR-коду
Экс-руководителя пермского пенсионного фонда «Стратегия» снова отправили в колонию
«Ноги же раздвигать было не больно»: жуткие истории реальных женщин о хамстве в кабинетах гинекологов
В Перми откроют центр помощи демобилизованным, где вернувшиеся с СВО будут проходить адаптацию
«Классно, что они Новый год справят вместе»: губернатор рассказал о встрече с освобожденным из плена пермяком и его семьей
Дмитрий Махонин заявил, что в 2023-м в пермском аэропорту наконец заработают телетрапы
Праздник задерживается. В Перми отложили открытие ледового городка на эспланаде
В январе в Перми покажут благотворительный мюзикл с хитами группы Queen
Всё для флориста и дизайнера: куда в Перми отправиться профессионалу
В Пермь вернулся Даниил Калугин, который несколько месяцев провел в плену на Украине
Северная Корея снова запустила беспилотники в Южную Корею. Почему сегодня это всех беспокоит
Какое шампанское купить на Новый год? Тестируем вслепую семь видов игристого (в финале сошлись Франция и Россия)
На Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из Добрянки Дмитрий Дроздов
«Папа, помоги!» Как 11-летняя девочка смогла обхитрить педофила-рецидивиста и спастись
Как сэкономить на налогах пермскому предпринимателю: 7 способов снизить ставку (даже до 0%)
Под Пермью перевернулась автоцистерна с нефтью. В МЧС рассказали, есть ли угроза окружающей среде
И снова похолодание. Синоптики прогнозируют: на неделе в Прикамье будет до -18 градусов днем
«Ребенку сразу дали гражданство, и здесь киты и пингвины рядом»: история адвоката, который эмигрировал в Аргентину
С 1 января в России поднимут зарплаты. Юристы объяснили, кто и на какую прибавку может рассчитывать
Помогли девочке, упавшей с пятого этажа, стали волонтерами. «Дедморозим» рассказали о чудесах, которые пермяки совершали в этом году
Путин объяснил, в чем цель России: новости СВО за 25 декабря
Серьги за 600 тысяч и пачка купюр: Ксения Бородина шикарно отметила день рождения 7-летней дочери после громкого развода
Все новости
Ученым их университета Калгари удалось точно вычислить, где расположена граница между земной атмосферой и открытым космосом. Она проходит на высоте 118 км от поверхности нашей планеты, сообщает
NEWSru.com.
Супратермальный детектор ионов поднялся на высоту примерно 200 км над уровнем моря. Проходя в течение пяти минут через «границу космоса», он собирал информацию о ней. С помощью детектора канадские специалисты одновременно отследили относительно слабые ветра в верхних слоях
земной атмосферы и мощные потоки заряженных частиц в космосе.
Однако вопрос о «космической границе» остается открытым. Существует точка зрения, что если астронавт поднялся на высоту свыше 80 км, то он побывал в космосе. При этом Международная авиационная федерация, устанавливающая стандарты в аэронавтике, установила границу на высоте 100 км над поверхностью Земли. Основанием для проведения такой границы является факт, что на этой высоте из-за разреженной атмосферы невозможно использовать обычные летательные аппараты.
При этом в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства границу провели на высоте 76 миль (122 км). Именно там шаттлы при возвращении на Землю переходят на маневрирование с помощью управляемых поверхностей.
Есть и альтернативное мнение, что открытый космос начинается лишь в 21 млн километров от Земли — там гравитация нашей планеты перестает быть доминирующей.
PRM.RU
ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Что я смогу, если авторизуюсь?
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Где начинается космос? Линия Кармана.
миль над уровнем моря.
Где заканчивается атмосфера Земли и начинается космос? Ответ зависит от того, кого вы спросите, потому что нет четкой границы, обозначающей конец атмосферы. Популярным ответом является значение, используемое для международных договоров. Согласно этому определению, линия Кармана отмечает начало пространства на высоте 100 километров или 62 мили над уровнем моря. Вот посмотрите на разные ответы о том, где начинается космос.
Если вы летите выше 80 км (50 миль), вы космонавт. Однако многие правительства определяют начало космоса как 100 км (62 мили).
Почему трудно найти начало космоса
Есть две основные причины, по которым трудно определить начало космоса.
Атмосфера Земли медленно превращается в вакуум. Это не оболочка, окружающая планету.
Атмосфера меняет свою форму и размер. Давление солнечного ветра давит на сторону атмосферы, обращенную к Солнцу. Тем временем атмосфера отстает от Земли на темной стороне планеты. Даже усреднение этих значений представляет собой проблему, поскольку интенсивность солнечного ветра меняется.
Что такое линия Кармана?
Линия Кармана названа в честь инженера и физика Теодора фон Кармана. В середине 20-го века Карман рассчитал высоту, на которой атмосфера становится слишком тонкой, чтобы поддерживать воздушный полет, как 83,6 километра или 51,9 мили. Его значение примерно совпадает с турбопаузой. Выше турбопаузы атмосферные газы смешиваются неравномерно. Но турбопауза различается по высоте, иногда простираясь до 100 километров. Это происходит вблизи нижнего края термосферы.
Учитывая переменный характер турбопаузы, Карман решил округлить границу воздушного пространства до 100 километров. Международная федерация авиации (FAI) приняла линию Кармана, и многие руководящие органы последовали ее примеру.
Как НАСА и ВВС США определяют границу космоса
НАСА и ВВС США используют разные значения начала космоса. Они присуждают статус космонавта людям, достигшим высоты 80 километров или 50 миль над уровнем моря. Федеральное авиационное управление (FAA) аналогичным образом использует границу в 80 км или 50 миль. Для практических целей Управление полетами НАСА использует 122 км или 76 миль, потому что атмосферное сопротивление влияет на объекты ниже этой высоты.
Межпланетное, межзвездное и межгалактическое пространство
Космос есть космос, верно? Вообще-то, нет. Хотя все пространство представляет собой частичный вакуум, существуют различные области пространства.
Геопространство : Когда мы говорим о том, где начинается космос, мы обсуждаем начало геопространства. Геопространство – это область космоса, окружающая Землю. Он включает ионосферу и термосферу и заканчивается на магнитопаузе. За пределами магнитопаузы атмосфера Земли не подвержена влиянию солнечного ветра. Другими словами, именно здесь солнечная погода перестает быть проблемой. Магнитопауза сжимается к Земле примерно до 10 земных радиусов на стороне, обращенной к Солнцу, и расширяется до 100-200 земных радиусов на ночной стороне планеты.
Окололунное пространство : Окололунное пространство описывает область космоса, окружающую Землю до края орбиты Луны.
Глубокий космос : Глубокий космос — это пространство за окололунным пространством. Как далеко она начинается за Луной, зависит от того, кого вы спросите. Международный союз электросвязи, управляющий спутниками, определяет дальний космос как начало в 5 раз превышающее расстояние до Луны или 2×10 6 км.
Межпланетное пространство : Межпланетное пространство — это область глубокого космоса, охватывающая Солнечную систему. Край межпланетного пространства — это место, где галактика оказывает большее влияние, чем солнечный ветер. Поскольку солнечная активность различна, у межпланетного пространства нет четкого края. Межпланетное пространство содержит некоторые ионизированные атомные ядра, газы, пыль, органические молекулы и небольшие метеоры. Пыль появляется с Земли в виде зодиакального света.
Межзвездное пространство : Межзвездное пространство — это область внутри галактики между влиянием звезд. Межзвездное пространство представляет собой почти идеальный вакуум, но около 70% содержащегося в нем вещества состоит из атомов водорода, а остальная часть состоит из атома гелия и нескольких следов более тяжелых элементов.
Межгалактическое пространство : Межгалактическое пространство — это пространство между галактиками. Разреженная плазма (в основном ионизированный водород) образует нити между галактиками.
Почему важно определять границу космоса
Есть две причины, по которым важно определять границу между атмосферой и космическим пространством.
Воздушное пространство над нациями управляется нациями, в то время как космос свободен для всех. Итак, где можно разместить спутник, зависит от определения пространства.
Хотя это не так важно, как первая причина, определение начала космоса определяет, кто будет считаться космонавтом.
Космос начинается в другом месте на других планетах
Линия Кармана применима только к Земле. Сопоставимое начало космоса для Марса составляет около 80 км (50 миль). На Венере космос начинается на расстоянии около 250 км (160 миль) от поверхности.
Ссылки
Гангале, Томас (2017). «Линия Нон Кармана: городская легенда космической эры». Журнал космического права . 41 (2).
Лиддл, Эндрю (2015). Введение в современную космологию . Джон Уайли.
Макдауэлл, Джонатан С. (2018). «Край космоса: возвращаясь к линии Кармана». Акта Астронавтика . 151: 668–677. doi: 10.1016/j.actaastro.2018.07.003
Voosen, Пол (2018). «Космическое пространство, возможно, только что стало немного ближе». Наука . doi:10.1126/science.aau8822
Где начинается космос? › Спросите у эксперта (ABC Science)
Как далеко я должен пролететь над Землей, прежде чем смогу сказать, что нахожусь в космосе? Есть ли точная точка, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космос?
Представьте себе: вы выиграли билет на полет на космическом корабле и стали одним из первых космических туристов Земли. Вы хотите отметить точный момент, когда вы входите в космос в первый раз. Как узнать, где официально заканчивается «Земля» и начинается «космос»?
К сожалению, нет.
Между атмосферой Земли и космосом нет четкой границы, говорит доктор Кевин Пимблет, преподаватель астрофизики в Университете Квинсленда.
«По мере того, как мы поднимаемся и поднимаемся вверх и вверх, сквозь атмосферу она становится все менее и менее плотной», — говорит он.
К счастью, мы, люди, любим проводить границы, поэтому вы можете выбирать между несколькими, которые претендуют на то, чтобы отмечать «край космоса».
Наиболее общепринятой границей космоса, по словам Пимблета, согласно определению Всемирной федерации воздушного спорта (Fédération Aéronautique Internationale), является так называемая «линия Кармана», расположенная на высоте 100 километров над средним уровнем моря на Земле.
«Эта линия — это место, где атмосфера становится слишком тонкой для полета на воздушном транспорте», — говорит он.
После этой границы вам придется лететь очень быстро по горизонтали (скорее, чем скорость вращения Земли вокруг Солнца), чтобы набрать высоту по вертикали, что невозможно на обычном самолете.
Если вы слишком заняты, выглядывая в окно и пропустив эту границу, есть еще одна на высоте 118 километров над Землей — чуть выше линии Кармана. Эта граница, измеренная и проведенная совсем недавно группой канадских и американских ученых, отмечает место, где ионы — заряженные частицы, созданные солнечным излучением — начинают всерьез захватывать атмосферу.
Ионы за этой границей могут двигаться со скоростью около 1000 километров в час или около того, говорит Плимблет.
Если вы тоже пропустите это, не беспокойтесь — на самом деле атмосфера Земли простирается над планетой на сотни километров. Даже Международная космическая станция (МКС), вращающаяся вокруг Земли на высоте около 400 километров, все еще испытывает на себе воздействие нашей атмосферы.
«Это едва заметно, но там достаточно частиц и молекул, чтобы вызвать сопротивление», — говорит Пимблет.
Над Тюменью пролетела ступень ракеты «Тополь»: самые впечатляющие фото и видео | 72.ru
Астроном рассказал, откуда в небе появилось странное свечение
Поделиться
Накануне вечером, 26 сентября, в интернете появились фотографии с загадочным объектом в небе над Тюменью. Очевидцы, увидев странные круги, напоминающие портал, всерьез подумали, что в областную столицу наведались инопланетяне. Тем не менее специалисты спешат развеять эти домысли и сообщают об испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», которая стартовала с полигона Капустин Яр и с заданной точностью поразила условную цель в Сары-Шаган (Республика Казахстан).
– В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, – сообщается на сайте Минобороны.
Что спровоцировало в небе необычное свечение корреспонденту 72.ru объяснил астроном.
– Это факел работающего двигателя первой ступени. Минут через пять его двигатели выключаются и включаются у второй. Если между этими событиями происходит слив в атмосферу неизрасходованного запаса топлива первой ступени или отсечка тяги твердотопливного двигателя путем создания нескольких боковых отверстий в стенках ракеты, то возможно появление «медуз», «спиралей», «зонтиков». На видеозаписи хорошо видно образование «спирали», – рассказал активист «Космопоиска» Виталий Угренинов.
Мы решили собрать воедино самые зрелищные снимки очевидцев и их впечатления от увиденного. Что из этого вышло – смотрите сами.
– Я гулял с собакой и увидел что-то в небе. Оно закружилось и исчезло. Кто знает что это? – задается вопросом тюменец Эмиль Миннибаев
Фото: Эмиль Миннибаев
Поделиться
– Кто-нибудь видел сегодня вечером что-то непонятное в небе, примерно в 20:30, очень было на НЛО похоже, сначала огни, как авто на дороге, а затем свет исчез и появилась дымка, в виде восьмёрки, перевёрнутой на бок, – пишет в соцсетях жительница деревни Кулаково
org/Person»>Фото: Подслушано Кулаково/Vk.com
Поделиться
– Я не поверил своим глазам, сначала подумал, что это комета, но потом этот объект закружился и исчез. На ракету не было похоже… Что это? – интересуется горожанин
Фото: Подслушано в Тюмени/Vk.com
Поделиться
Это странное свечение было видно не только в нашем городе, но и в других областях. Очевидцы активно продолжают делиться снимками в интернете
Фото: Подслушано в Тюмени/Vk.com
Поделиться
Многие не слышали ничего о предстоящем запуске ракеты, поэтому не поверили своим глазам
Фото: Подслушано в Тюмени/Vk.com
Поделиться
Одна из ступеней ракеты в небе образовала небольшую воронку, которую очевидцы приняли за некий портал
org/Person»>Фото: Подслушано в Тюмени/Vk.com
Поделиться
Астрономы же уверяют, что подобные явления – это далеко не редкость, но почему-то люди продолжают видеть в происходящем нечто удивительное
Фото: Ксения Гаркуша
Поделиться
– Еду по такой дороге, ну или почти по такой, и тут на моих глазах происходит рождение байки после рассказа которой меня будут считать одержимым, – написал в Сети Ким Соловьёв. – Вверху в небе белое облако подсвеченное конусом света, ну, думаю, самолёт не иначе), но спустя время понимаю, что прожектор на месте стоит. Значит, думаю столб, а на нем прожектор. Еду дальше и понимаю, что вокруг столба поле и высота должна быть очень большой, притормаживаю и наблюдаю… И вот тут начинает происходить самое интересное!! С другой стороны начинает выходить такой же белый дым и так же подсвечиваться светом конусом, и всё это медленно!! И увеличение конуса происходит не хаотичным образом, а по спирали, гипнотическими кругами и потом. .. Пух… прожектор гаснет, и на небе два белых облака, и они просто распространяются в стороны уже хаотично и всё…
Фото: Ким Соловьев
Поделиться
В Минобороны сообщили, что для испытаний элементов боевого оснащения баллистических ракет полигон Капустин Яр является уникальным
Фото: ЧС Тюмень/Vk.com
Поделиться
Тюменцы после увиденного начали шутить, называя фотографии с испытанием ракеты «приближением апокалипсиса»
Фото: ЧС Тюмень/Vk.com
Поделиться
Кстати, мы завели канал в Telegram, где публикуем самые интересные новости из жизни Тюмени. Если вы хотите одним из первых читать эти материалы, то подписывайтесь: t.me/news_72ru.
Фото: amigo8605/Instagram.com
Юлия Мальцева
Журналист
НЛОВидеоКосмодром
ЛАЙК0
СМЕХ0
УДИВЛЕНИЕ0
ГНЕВ0
ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ31
Читать все комментарии
Что я смогу, если авторизуюсь?
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Космические силы США: 21-тонная ступень китайской ракеты упадет 4 ноября в случайном месте — Газета.
Ru
Космические силы США: 21-тонная ступень китайской ракеты упадет 4 ноября в случайном месте — Газета.Ru | Новости
close
100%
Верхняя ступень ракеты «Чанчжэн 5-Б» совершит неуправляемый вход в атмосферу 4 ноября. Об этом сообщает издание Space News со ссылкой на Космические силы США.
31 октября Китай запустил третий и последний модуль космической станции «Тяньгун». Лабораторный модуль «Мэнтянь» состыковался со станцией спустя 13 часов после старта, но верхняя ступень ракеты, играющая еще и роль разгонного блока, продолжила движение по орбите и вскоре упадет из-за трения об атмосферу. Ее сухая масса достигает 21 тонны, и при этом она не может перезапустить двигатели для управляемого спуска, что считается беспрецедентным для космонавтики конструктивным решением. Ее масса слишком велика, чтобы полностью сгореть за время падения.
По первоначальным данным, опубликованным центром по слежению за космическим мусором CORDS, ступень должна была войти в атмосферу в 20:56 по Москве плюс-минус шесть часов. Если вход произойдет в середине указанного интервала, обломки упадут в Мексиканский залив, однако из-за скорости в несколько километров в секунду задержка на пару минут означает промах в сотни километров.
Самое свежее предсказание было сделано 18-й эскадрильей космической обороны США. По их данным, ступень упадет в 15:16 по Москве плюс-минус пять часов. Более точный прогноз невозможен из-за колебаний атмосферы. При предыдущем запуске «Чанчжэн 5-Б» ее верхняя ступень упала над Юго-Восточной Азией, жертв и разрушений не было. Специалисты сходятся во мнении, что риск падения на населенный пункт мал и в этот раз, но он существует.
Ранее секретный китайский космический «шаттл» запустил на орбиту неизвестный объект.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram. Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Георгий Бовт
Он просто отстал от времени
Вспоминая время дорогого Леонида Ильича
Алена Солнцева
Важнейшее из искусств
О новогоднем кинопрокате и о перспективе для кинотеатров
Дмитрий Воденников
Золотая труба неудачи
О тяжелой судьбе вундеркиндов
Мария Дегтерева
Баттл проигран
О том, почему русский рок мертв, а русский рэп — нет
Анастасия Миронова
Куда сбежать от пьяных мамы с папой?
О возможном всплеске числа беспризорников при сворачивании детдомов
Найдена ошибка?
Закрыть
Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.
Продолжить чтение
РАКОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ — Bilder und stockfotos
Bilder
Bilder
FOTOS
Grafiken
Vektoren
Видео
Durchstöbern Sie 483
Rocket intain . Odersuchen Sie nach rakete, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.
Сортировать по номеру:
Вероятнее всего
старинные байкерские иллюстрации в векторе. скелетофорер на моторе, handgezeichnete skizze. verwendet für Motorradclub плакат, mc-schild, гаражный билет. — графика ракетного двигателя, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Винтажная байкерская иллюстрация в векторе. Skeletonfahrer auf Motorrad,
Винтажная байкерская иллюстрация в векторе. Skeletonfahrer auf Motorrad, handgezeichnete Skizze. Verwendet für Motorradclub-Poster, MC-Schild, Garagenetkett.
ein amerikanischer adler auf einem motorradmotor. — графика ракетного двигателя, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Ein Americanischer Adler auf einem Motorradmotor.
Ein amerikanischer Adler auf einem Motorradmotor. Diese Vektorillustration ist perfect für Hemddruke mit Biker-Thema und viele andere Anwendungen.
Motorrad Poster — Rocket Engine Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Motorrad Poster
Punkrock-Biker in Bewegung Illustration
60er Jahre Sammlung nahtloser Muster
Grafiken für Tapeten, Grafikprojekte, Textilien und Bekleidung. Ретро-набор от Vintage-Designs.
drei an der wand hängende autofelgen aus metall mit platz für text — ракетный двигатель стоковые фото и фото
Drei an der Wand hängende Autofelgen aus Metall mit Platz für. ..
Die obere oder äußere Kante eines Objekts, typischerweise etwas Kreisförmiges oder nähernd Kreisförmiges.
motorrad-biker-poster — ракетный двигатель сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Motorrad-байкер-плакат
die hand eines bikers in einem handchuh am lenkrad eines schweren motorrads — ракетный двигатель сток-фотографии и изображения
Die Hand eines Bikers in einem Handschuh am Lenkrad eines…
Рука в Ленкраде. Шверес Моторрад. Bikerhandschuh aus Leder. Schutzausrüstung eines Motorradfahrers.
50er Jahre sammlung nahtloser muster — ракетный двигатель стоковая графика, -clipart, -cartoons und -symbole
50er Jahre Sammlung nahtloser Muster
Набор абстрактных векторных изображений в ретро-винтажном стиле для справок | Флюгблатт. Плакат, Bannerelemente
schwere alte rostige eisenmaschinenteile. rost schläft nie — ракетный двигатель фото и фото
Schwere alte rostige Eisenmaschinenteile. Rost Schläft nie
Старый Машинный Гранж. Rost schläft nie
gitarrist aktiviert ein kompressorpedal — ракетный двигатель фото и фотографии
Gitarrist aktiviert ein Kompressorpedal
Ein Gitarrist, der während des Spiels ein Kompressionspedal einschaltet.
ein satz schwarz-weißer motorrad-embleme — ракетный двигатель стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Ein Satz schwarz-weißer Motorrad-Embleme
0003 drucken — графика ракетного двигателя, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Drucken
Векторные иллюстрации по теме: Астрономия, Raumfahrt, Weltraumforschung, Колонизация, Weltraumtechnologie. Умереть веб-баннер. Рядовой Ройме. Астероиден. Raumschiffe der neuen Generation.
зонд рок-группы — фото и фото ракетного двигателя
ROCK BAND PROBE
GITARRISTENPEDALE AUF DEM BODEN, UMGEBEN VON KABELN
restaurierung eines roten oldtimers — фото и фото ракетного двигателя
Restaurierung eines roten Oldtimers
Motorluftfilter eines generalüberholten roten Autos
Motorrad-poster — графика ракетных двигателей, -клипарты, -мультфильмы и -символы
Motorrad-poster
degradierungsarbeit in der stadt. копатель сломать дом. bauen sie das gebäude wieder auf. Urbane Ausstattung — фото ракетных двигателей и изображение
Degradierungsarbeit in der Stadt. Копатель Брейк Хаус. Bauen Sie…
Degradierungsarbeiten in der Stadt. Баггер Брехен Хаус. Gebäude wieder aufbauen. Städtische Müllausrüstung. Кран Зеркляйнерт Зигельванд. Wiederaufbau der Staubarchitektur. Бизнес-центр Энтфернен
grunge grünes technisches transferwort runder gummisiegelstempel auf weißem grund — rocket engine stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Grunge grünes technisches Transferwort runder Gummidichtungsstempel auf weißem Grund
grunge grünes stichwort Wort Hexagon Gummisiegelstempel auf Weißem Hintergrund — ракетный двигатель Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Grunge grünes Stichwort Wort hexagon Gummisiegelstempel auf weißem
Grunge grün Stichwort Wort Hexagon Gummidichtungsstempel auf weißem Hintergrund
motorrad-aufnäher — rocket engine stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
Motorrad-Aufnäher
mikrofon — rocket engine stock-fotos und bilder
Mikrofon
Mikrofon in einem spanischen Tonstudio mit verschwommenen Gitarren im Hintergrund
line art motorradschädel mit руля. моторрад-эмблема. векторный режим иллюстрации стоковая иллюстрация моторрадреннен, тотенкопф, скелет, барт, байкер, гараж — ракетный двигатель сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Line Art Motorradschädel mit Helm. Эмблема Моторрад. Векторный режим…
Line Art Totenkopf mit Helm Fahrer Motorrad Club Logo Design Vector Symbol Illustration
Добавлена информация об EPS-датах для всех скачков или медвежьих полей.
Junges Paar in der Werkstatt Reinigung Moto zylinder — ракетный двигатель стоковые фотографии и изображения
Junges Paar in der Werkstatt Reinigung Moto Zylinder
lila maus scroller räder einzigartiges stockfoto — ракетный двигатель стоковые фотографии и изображения einführung — графика ракетного двигателя, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Rocket Einführung
винтажная этикетка Motorrad. — ракетный двигатель со стоковой графикой, -клипартом, -мультфильмами и -символом
Винтажная этикетка Motorrad.
Молоденькая женщина в мастерской schneiden metallteil — фото и фотографии ракетного двигателя
Vintage Motor Cross Gangster
jahrgang klassischen biker-head light — ракетный двигатель, стоковые фотографии и изображения
jahrgang klassischen Biker-head light
vintage poster mit mädchen teufel auf der oldtimer — ракетный двигатель стоковая графика, -clipart, -cartoons und -symbole auf dunklem Hintergrund. Flyer-Vorlage в стиле рокабилли.
оранжевый американский олдтаймер — ракетный двигатель стоковые фотографии и изображения0016 Satz Motorradhelm Vintage
монохромный векторный рисунок моторов с флюгером. — графика ракетного двигателя, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Monochrome Vektorgrafik des Motorrads mit Flügeln.
Recordin Sitzung — фото и фотографии ракетных двигателей
Recordin Sitzung
Ein Detail Eines VU-Meters aus Einem Tonstudio.
байкерская эмблема, цветной флюгер и текст на заднем плане — ракетный двигатель, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ0003
Иллюстрация Эмблема Байкер Колбен Флюгель и текст Motorräder auf grauem Hintergrund.
benutzerdefinierte motorräder abzeichen vektor illustration — ракетный двигатель Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole
линия флага вектор автомобильный символ fahrrad dichtung, verlegen. легендарное ретро. мультяшный стиль. байкер-мотоклуб. мото. бензин-мотор. freiheit-fahrer. иллюстрации и элементы для их дизайна и ленты — ракетный двигатель фондовой графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Яркие линии Фарб вектор Motorrad Symbol Fahrrad Dichtung,…
Линии флаш Фарб вектор Motorrad Symbol Fahrrad Dichtung, Verlegung. Легендарес Ретро. Мультяшный стиль. Байкерский мотоклуб. Мото. Бензинмотор. Freiheitsreiter. Иллюстрация, Элемент для дизайна и внутренней отделки.
винтажный мотор с париками вектор — ракетный двигатель сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
винтажный моторс с париками вектор
мужчины изображены на улице на авто, мотор, каток. — графика ракетного двигателя, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Menschen gehen auf die Straße am Auto, Motorrad, Roller.
Векторная иллюстрация. Установите Retro-Transport с отличными характеристиками. Die Leute gehen mit dem Auto, Motorrad, Roller auf die Straße.
винтажный танкистелле — ракетный двигатель — графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ
Vintage Tankstelle
vektor-getriebe — ракетный двигатель со стоковой графикой, -клипартом, -мультфильмами и -символами
Vektor-Getriebe
Vektor-Zahnräder. Doodle-стиль
из 9 Снимок тела
ракеты Rogue за несколько недель до столкновения с Луной (фото)
Бешеная ступень ракеты была сфотографирована в рамках проекта «Виртуальный телескоп» 8 февраля 2022 года, примерно через месяц она врезалась в обратную сторону Луны 4 марта 2022 года. Эксперты говорят, что ступень является частью ракеты, которая запустила китайский Чанг. e Миссия 5-T1 в 2014 году. (Изображение предоставлено: Проект виртуального телескопа)
На снимке, полученном в рамках проекта «Виртуальный телескоп», показана неуправляемая ступень ракеты на пути к забвению почти за месяц до того, как она врезалась в Луну в пятницу (4 марта).
Изображение было получено 8 февраля во время последнего пролета этой ступени над Землей, когда оно было видно в 17-дюймовый (43 сантиметра) телескоп Planewave, расположенный недалеко от Рима. В то время основатель проекта Virtual Telescope Джанлука Маси сказал в подписи к изображению (открывается в новой вкладке), что ракета находилась примерно в 2500 милях (4000 километров) от Земли.
60-секундная экспозиция показывает сцену в последние недели перед ее падением на Луну. По словам экспертов, столкновение произошло в пятницу в 7:25 утра по восточному поясному времени (12:25 по Гринвичу) на обратной стороне Луны, то есть вне поля зрения наземных телескопов.
Лунная тайна: Кто запустил ракету, которая врежется в Луну? Подробнее: Величайшие катастрофы на Луне всех времен
Маси идентифицировал лунный ударный элемент как часть ракеты «Чанчжэн 3С», которая запустила китайскую миссию «Чанъэ 5-Т1» в 2014 году. К такому выводу также пришли несколько других экспертов в области последние недели. (Chang’e 5-T1 был технологическим демонстратором более известной миссии Chang’e 5, которая доставила образец Луны на Землю в декабре 2020 года. )
Первое известное предсказание столкновения с Луной было сделано астрономом Биллом Греем, который отслеживает далекие космические объекты в рамках проекта «Плутон». Первоначальные расчеты Грея и других астрономов предполагали, что ударником была верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9, которая запустила спутник Климатической обсерватории глубокого космоса (DSCOVR) в феврале 2015 года.
Однако позже Грей пересмотрел свой анализ. Его работа и работа других наблюдателей предполагают, что объект был частью пусковой установки Chang’e 5-T1. Однако китайские космические чиновники оспаривают этот вывод.
Истории по теме:
Должностные лица Космических сил США сначала, казалось, согласились с утверждением Китая, указав, что ступень Chang’e 5-T1 сгорела в атмосфере Земли еще в 2015 году. Но Космические силы недавно подтвердили SpaceNews ( открывается в новой вкладке), что корпус ракеты тогда все-таки не сошел с орбиты; его предполагаемый вход в атмосферу был экстраполяцией, а не наблюдением, что, как уже предположил Грей, было вероятным сценарием.
В то время как история происхождения остается предметом споров, более точно установлено, что лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА (LRO) планирует найти кратер. Однако этот процесс, скорее всего, займет недели или месяцы. LRO находился за пределами досягаемости первоначального удара, и потребуется некоторое время, чтобы проанализировать изображения зонда.
Сегодняшний удар был первым известным непреднамеренным столкновением с Луной с участием части космического оборудования. Это не считая различных космических кораблей, которые разбились во время попыток посадки на Луну, или корпусов ракет, которые были умышленно разбиты, например, третьи ступени лунных ракет «Сатурн-5», которые НАСА направляло на лунную поверхность во время нескольких миссий «Аполлон».
Подпишитесь на Элизабет Хауэлл в Твиттере @howellspace (открывается в новой вкладке) . Следите за нами в Твиттере @Spacedotcom (открывается в новой вкладке) или на Facebook (открывается в новой вкладке) .
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором статьи для Space.com (открывается в новой вкладке) в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Репортажи Элизабет включают эксклюзив для Office вице-президента Соединенных Штатов, несколько раз выступая с Международной космической станцией, наблюдая за пятью запусками человека в космос на двух континентах, работая в скафандре и участвуя в имитации полета на Марс. Ее последняя книга «Почему я выше?» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты, степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде и (скоро) степень бакалавра истории в Университете Атабаски.
Кроссовки из «Назад в будущее»: а где технологическое чудо? // Смотрим
Профиль
Избранное
29 декабря 2018, 06:23 29 декабря 2018, 07:23 29 декабря 2018, 08:23 29 декабря 2018, 09:23 29 декабря 2018, 10:23 29 декабря 2018, 11:23 29 декабря 2018, 12:23 29 декабря 2018, 13:23 29 декабря 2018, 14:23 29 декабря 2018, 15:23 29 декабря 2018, 16:23
Рубрика “Хай-тек” с Николаем Гринько на “Вестях ФМ”.
Компания Nike поделилась планами по выпуску новых самозашнуровывающихся кроссовок. Идея создания кроссовок с автоматической шнуровкой навеяна фильмом «Назад в будущее 2» режиссёра Роберта Земекиса: такую обувь носил главный герой киноленты Марти Макфлай (роль исполнил Майкл Джей Фокс).
В 2011 и 2016 годах через аукционы ограниченными партиями продавались кроссовки Nike Mag в стиле «Назад в будущее 2». Вырученные средства были направлены на благотворительные цели, в частности, в фонд Майкла Джея Фокса, который занимается изучением болезни Паркинсона. Кроме того, в 2016 году в продажу поступили самозашнуровывающиеся кроссовки Nike HyperAdapt 1.0. В них используется технология, благодаря которой автоматически затягиваются шнурки и регулируется посадка для оптимального прилегания. Система срабатывает, как только пятка соприкасается с датчиком.
Как теперь сообщается, в 2019 году в продажу поступят баскетбольные кроссовки Nike Adaptive, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Коллектив редакции нашей программы недоумевает. Среди технических характеристик модели фигурирует время зарядки от сети. А это значит, что для работы кроссовки придется заряжать, подключая к розетке. Нам это кажется странным, поскольку мы уже несколько раз рассказывали о технологии, позволяющей вырабатывать электричество при ходьбе. Специальные стельки генерировали электрический ток, когда сжимались при каждом шаге. Полученного заряда хватало для работы беспроводного передатчика и нескольких датчиков, собирающих информацию об активности пользователя. Почему бы компании Nike не встроить подобные генераторы в свою обувь? Хочешь, чтобы шнурки завязывались сами – будь любезен немного пройтись, а лучше пробежаться. Чем не мотивация? Причем сегодня электродвигатели, датчики, источники света и процессоры потребляют так мало энергии, что одной получасовой пробежки наверняка хватило бы на шнуровку, сбор биометрии, связь со смартфоном да еще и освещения встроенными светодиодными фарами дорожки перед бегуном.
Всех этих технологических чудес в анонсируемой модели нет. Мы не утверждаем, что производитель хочет вводить все указанные новшества по одному, чтобы за каждое получить прибыль. Хотя…
наука
техника
Интернет
Nike
кроссовки
Авто-геолокация
Один фанат Марти МакФлая потратил 52 тысячи долларов на пару Nike Air Mags «Назад в будущее»
Привет, Макфлай? Кроссовки с автоматической шнуровкой выручили на аукционе на 20 000 долларов больше, чем предыдущий рекорд Heritage — 90 003.
Автор
Кевин Скивер
13 июня 2017 г.
в
15:51 по восточному времени
•
1 мин чтения
Nike Air Mags — это будущее технологий кроссовок. УСАТСИ
Памятные кроссовки Nike 2016 Air Mags были проданы в воскресенье за 52 000 долларов США, что побило предыдущий рекорд по продаже обуви Heritage Auctions на 20 000 долларов США. Знаменитая обувь Марти МакФлая из фильма «Назад в будущее, часть 2» — одна из самых желанных пар обуви для коллекционеров, которая стоит в среднем 28 055 долларов США на StockX.com, информационном центре для реселлеров кроссовок. Обувь с автоматической шнуровкой так же престижна, как обувь для сникерхедов, и вокруг них целая сага.
Взгляните на момент, когда молодой Майкл Дж. Фокс, играющий Марти МакФлая, впервые попал в пару Мэгов в «Назад в будущее, часть 2».
И история о том, как компания Nike воплотила обувь будущего в жизнь в настоящем.
На аукционе также была представлена другая популярная обувь, включая пару кроссовок Adidas Yeezy Boosts и пару поношенных кроссовок Air Jordan 8 Майкла Джордана. Мэги пришли с визиткой от дизайнера обуви Тинкера Хэтфилда. Некоторые Mags 2011 года выпуска, в которых не использовалась технология самозашнуровывания, также были проданы с аукциона за «невпечатляющие» 8 125 долларов.
Подробную информацию об аукционе можно найти на сайте Heritage Auction здесь. Мэгам предстоит еще многое сделать, прежде чем они приблизится к аукционной цене пары олимпийских кроссовок Его Воздушности за 190 000 долларов, подписанных самим Джорданом, но их цена все еще поразительна. Есть что-то забавное в том, что в 2015 году эти туфли должны были стать обычным явлением, а теперь их продают за 52 000 долларов. Однако 2017 год принес экономике больше мемов, чем Марти мог когда-либо мечтать.
Наши последние истории
Кен Блок, икона экстремального спорта, умер в возрасте 55 лет
Крис Бенгель • 1 мин.
чтения
Барбара Уолтерс повлияла на спорт, дав важные интервью
Остин Нивисон • 2 минуты чтения
Где каждый штат выступает за легализацию ставок на спорт
Спортивный персонал CBS • 10 минут чтения
Eastbay прекратит работу в конце 2022 года
Крис Бенгель • 1 мин.
чтения
Итоги спортивного года: странные скандалы 2022 года
Изабель Гонсалес • 4 минуты чтения
Джокович, Надаль и Серена — лучшие поисковые запросы Google 2022 года
Изабель Гонсалес • 2 минуты чтения
Air Mags проданы на аукционе за 52 000 долларов
Кевин Скивер
1 мин чтения
Вопросы и ответы: взгляд кардиолога на случай Хэмлина
Коди Бенджамин
4 мин читать
Зайон Уильямсон снова травмирован
Сэм Куинн
1 мин чтения
Хэмлин Биллса остается в критическом состоянии в больнице Цинциннати.
Брайан ДеАрдо
4 мин читать
Bills-Bengals не возобновятся на этой неделе; Набор планшетов 18 недели
Тайлер Салливан
2 мин читать
Отчет: Пантеры разговаривают с Харбо о работе тренера
Шехан Джейараджа
1 мин чтения
Suns может потребоваться приостановленное разрешение владельца для торговли
Джеймс Герберт
3 мин читать
Группа NCAA рекомендует больше команд для участия в турнире
Мэтт Норландер
5 минут чтения
«Ред Сокс» признали ошибку после того, как у фаната сняли табличку с Деверсом
Остин Нивисон
1 мин чтения
Оценка молодых QB НФЛ: обвинение Пикетта
Крис Трапассо
7 минут чтения
Первая пара Nike Air Mags «Назад в будущее» продана за 37 500 долларов
Если вы еще не попали в волну ажиотажа в Twitter, Facebook и Blogosher, легендарные кроссовки Nike, которые Марти Макфлай носит в фильме «Назад в будущее II». официально, по-настоящему, на самом деле вернулись из будущего!! Да, мне пришлось отпустить дурацкую шутку только потому, что я ждал возможности использовать ее 20 лет. С тех пор, как фильмы «Назад в будущее» были впервые выпущены до сегодняшнего дня, эта трилогия занимает особое место в сердцах людей. Будучи старшим членом поколения Y, просмотр этих фильмов в детстве был одним из моих любимых воспоминаний о поп-культуре.
Когда в 1989 году вышел сиквел, в котором персонаж Майкла Дж. Фокса Марти МакФлай отправился в будущее, он захватил воображение целого поколения. Смотреть его в детстве было здорово, а пересматривать его снова, когда вы станете старше, это еще лучше. Будущий мир 2015 года, в котором режиссер Роберт Земекис и продюсер Стивен Спилберг был полон замечательных отсылок к 80-м годам и ранее, а также отражал будущее, которое мы все хотели увидеть. Летающие автомобили, ховерборд, рекламный щит фильма «Челюсти 3D» и, конечно же, высокие кроссовки Nike с автоматической шнуровкой, которые носит Марти.
За последние 20 лет после выхода сиквела фанаты всегда мечтали о том дне, когда ховерборд и самозавязывающиеся кроссовки Nike станут реальностью. Для Nike было несколько кроссовок, вдохновленных кроссовками Marty McFlys, но ни один из них не был официальным и не соответствовал киноверсии. Теперь, в 2011 году, за четыре года до будущего мира, изображенного в фильме, наконец-то появились кроссовки Nike Air Mags.
Kevork Djansezian/Getty Images
7 сентября -го -го несколько высших авторитетов в мире кроссовок получили специальный пакет, намекающий на релиз, вместе с видео на Youtube, демонстрирующим гардероб Марти МакФлая, заставленный Nike Air Mags. В пакете был iPod Shuffle с сообщением от Дока Брауна из кино, в котором говорилось, что «Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Если мои расчеты верны, в следующие 24 часа вы увидите СЕРЬЕЗНОЕ ДЕРЬМО!» . Прямо как в фильмах, где он всегда отправлял Марти сообщения из разных периодов времени. Он включал в себя трилогию «Назад в будущее», набор конфет 80-х, пепси Throwback 80-х и пару металлических очков с оберткой, которые Док Браун носит в фильме.
Было изготовлено 1500 пар Nike Air Mags, которые прошлой ночью были выставлены на аукцион eBay. Nike будет продавать с аукциона по 150 штук в день в течение десяти дней, и все вырученные средства пойдут в пользу Фонда Майкла Дж. Фокса, который поддерживает болезнь Паркинсона. К сожалению, эти Nike Air Mags не застегиваются автоматически, как в фильме. Это первая перезаряжаемая пара кроссовок Nike с футуристической светодиодной подсветкой 80-х и светящимся символом Nike.
Связанный пост: Майкл Дж. Фокс Чистая стоимость
Отличный ход Nike, удовлетворяющий легионы любителей кроссовок и поклонников «Назад в будущее», которые ждали этого дня более 20 лет, принося пользу великому делу. Первая проданная пара была продана за 37 500 долларов британскому рэперу Тини Темпа, который также получил плутониевую сумку для переноски, и хозяин аукциона пообещал щенка. Tinie Tempah не так хорошо известна здесь, в Штатах, но пользуется большой популярностью в Великобритании и имеет собственный капитал, который может позволить себе первую пару. Оставшиеся ставки на первый день сейчас в среднем составляют около 6000 долларов, поэтому я не думаю, что выберу пару. Это была бы идеальная пара рабочей обуви для ведения блога здесь, в Celebrity Net Worth.
Вы так же взволнованы этим релизом, как я и все фанаты? Вы бы сбросили тысячи на пару? Вы расстроены тем, что они на самом деле не зашнуровываются автоматически и должны ждать до 2015 года, как в фильме? Дайте мне знать в комментариях ниже:
Обновление Hoverboard: Итак, после серьезного поиска в Google я обнаружил программу Hoverboard! Запущен в начале этого года благодаря ангельским инвестициям Стаффорда Грина и Coca-Cola Content Factory в Европе. На данный момент об этом новом проекте не так много информации, и почти нет освещения в СМИ. Программа Hoverboard направлена на создание ховерборда, «открыто соединяя идеи цифрового сообщества с энергией корпоративного дизайна, скейтборда, маркетинговых и инженерных фирм».
Цель состоит в том, чтобы изобрести ховерборд к «16:29 21 октября 2015 года». Это точная дата и время, когда Марти Макфлай путешествовал в «Назад в будущее 2». Как и в случае с Air Mags, нам придется подождать и посмотреть, настоящий ли это эксперимент или пиар-ход. Учитывая отсутствие рекламы, это не похоже на трюк. Есть несколько макетов рекламы и дизайнов банок, уже созданных для Coke Zero в Европе. Однако они нанимают, если у вас есть степень в области маркетинга и инженерии, вы могли бы внести свой вклад в то, чтобы сделать ховерборд реальностью!
Ознакомьтесь с ними на сайте TheHoverboardProgram.com
Обновление аукциона Nike Air Mag: Десятидневный аукцион по продаже 1500 пар завершился, в результате чего было собрано чуть менее 5,7 миллиона долларов для Фонда Майкла Дж. Фокса! И помните, Сергей Брин из Google пообещал направить все пожертвования в один и тот же фонд, а это означает, что благодаря ему эта сумма удвоится! Уважаю Nike, Брина и фанатов за то, что они собрались вместе, чтобы собрать огромную сумму денег для великого дела.
Hubble сделал великолепный «семейный портрет» планет-гигантов
За 30 лет своей работы телескоп Hubble неоднократно фотографировал планеты-гиганты Солнечной системы: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти миры совсем не похожи на каменные планеты вроде Земли. Они в основном состоят из водорода, гелия, аммиака и метана, и у них нет привычной для нас твердой поверхности.
Астрономы используют снимки Hubble, чтобы следить за сезонными изменениями, происходящими на планетах-гигантах. Неоднократно эти фото преподносили сюрпризы, демонстрируя появление новых и исчезновение старых штормов, или изменение цвета некоторых регионов. 2021 год не стал исключением. В сентябре — октябре Hubble провел съемку планет-гигантов, что позволило создать представленный ниже великолепный «семейный портрет».
«Семейный портрет» планет-гигантов Солнечной системы, сделанный телескопом Hubble. Источник: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team
А теперь рассмотрим каждый из снимков более подробно.
Юпитер
Изображение Юпитера наглядно демонстрирует многие из достопримечательностей крупнейшей планеты Солнечной системы. В их числе характерные газовые пояса и Большое красное пятно (БКП) — существующий уже несколько столетий шторм, превосходящий по размерам Землю.
Юпитер. Снимок планеты был сделан 4 сентября телескопом Hubble. Источник: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team
На снимке Hubble можно увидеть и некоторые сезонные изменения. Так, экваториальный регион планеты теперь имеет необычный темно-оранжевый оттенок, а чуть выше экватора появилось несколько новых вихрей. На фото также запечатлен «младший брат» БКП — меньший по размерам шторм, известный под названием Овал ВА. Он все еще имеет более темный бежевый цвет, и его теперь сопровождают несколько дополнительных белых циклонических вихрей на юге.
Сатурн
Фото Сатурна показывает быстрые и резкие изменения цвета полос в северном полушарии планеты, где сейчас ранняя осень. Их вид менялся на протяжении нескольких прошлых лет. Южный полюс имеет голубоватый оттенок, что также связано с сезонными изменениями. На фото запечатлены некоторые из спутников Сатурна.
Сатурн. Снимок планеты был сделан 12 сентября телескопом Hubble. Источник: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team
Уран
Фото Урана привлекает внимание ярким северным полюсом. Это связано с тем, что в северное полушарие планеты пришла весна. Оно стало получать больше ультрафиолетового излучения, что и привело к «осветлению». Правда, точный механизм явления пока что остается загадкой для ученых. Возможно, дело в изменении прозрачности атмосферного метана или в аэрозольных частицах. Также любопытно, что данный процесс никогда не проходит через своеобразную границу на 43 градусе северной широты. Вероятно, это связано с каким-то неизвестным атмосферным потоком.
Уран. Снимок планеты был сделан 25 октября телескопом Hubble. Источник: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team
Нептун
Новый портрет Нептуна также преподнес некоторые сюрпризы. Hubble удалось сфотографировать темное пятно — шторм, который изначально дрейфовал к экватору, но затем изменил направление и стал удаляться от него. На фото также заметен темный продолговатый круг, охватывающий южный полюс планеты. Синий цвет Нептуна и Урана является результатом поглощения красного света богатой метаном атмосферой планет.
Нептун. Снимок планеты был сделан 7 сентября телескопом Hubble. Источник: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team
По материалам https://esahubble.org
Hubble Нептун Сатурн Солнечная система Уран Юпитер
Телескоп «Hubble» получил великолепные снимки Сатурна и Марса
25. 1K
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Снимки планет получены в периоды, когда они находились на пути максимального в 2018 году сближения с Землей.
В июне и июле текущего года, когда Сатурн и Марс поочередно приближались к противостоянию, космический телескоп «Hubble» провел наблюдения планет, предоставив астрономам важные научные данные и великолепные снимки.
Противостоянием (оппозицией) называется такое положение небесного тела Солнечной системы, при котором оно находится примерно на продолжении линии «Солнце – Земля». В эти моменты складываются наилучшие условия наблюдения планет, так как расстояние до них является наименьшим, и они обращены к нам полушарием, освещенным Солнцем, то есть находятся в наибольшей фазе.
Снимок Сатурна, полученный космическим телескопом «Hubble» 6 июня 2018 года с расстояния 1,4 миллиарда километров. Credit: NASA, ESA, A. Simon (GSFC) and the OPAL Team, and J. DePasquale (STScI)
В 2018 году противостояние Сатурна пришлось на конец июня. За несколько дней до этого события «Hubble» нацелился на «властелина колец» и его спутники, получив серию снимков самой планеты и шести ее лун (из 62 известных). В момент съемки газовый гигант находился на расстоянии примерно 1,4 миллиарда километров от Земли.
Наряду с прекрасным видом на планету и ее кольцевую систему новое изображение также показывает гексагональный узор вокруг северного полюса — стабильный и стойкий поток, обнаруженный в 1981 году космическим аппаратом «Voyager 1». К югу от этой особенности видны остатки угасающей бури.
Семейный портрет системы Сатурна, полученный космическим телескопом «Hubble» 6 июня 2018 года. Credit: NASA, ESA, A. Simon (GSFC) and the OPAL Team, and J. DePasquale (STScI)
Марс космический телескоп наблюдал в середине июля, всего за 13 дней до его максимального сближения с Землей, которое намечено на 31 июля.
В этот раз «Hubble» не смог получить детализированные снимки поверхности Красной планеты. Виной этому гигантская песчаная буря, охватившая Марс. Однако научная ценность новых кадров велика: в то время, как космические аппараты, вращающиеся вокруг планеты, могут исследовать поведение шторма на низких высотах, наблюдения «Hubble» позволяют астрономам изучать изменения в верхней атмосфере. Объединение данных поможет планетологам понять механизмы возникновения этих глобальных штормов.
Снимок Марса, полученный космическим телескопом «Hubble» за 13 дней до максимального сближения Красной планеты с Землей в 2018 году. Credit: NASA, ESA, and STScI
фотографий 4 гигантских планет, сделанных НАСА, показывают изменение погоды и цвета
Фотографии 4 гигантских планет, сделанные НАСА, показывают изменение погоды и цветов
Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск». Логотип InsiderСлово «Инсайдер».
Рынки США Загрузка…
ЧАС М С
В новостях
Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА
Фотография Юпитера, сделанная космическим телескопом НАСА «Хаббл» 4 сентября 2021 года.
НАСА, ЕКА, Эми Саймон (NASA-GSFC), Майкл Х. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли), Джозеф Де Паскуале (STScI)
Космический телескоп НАСА «Хаббл» ежегодно делает снимки крупнейших планет нашей Солнечной системы.
Потрясающие фотографии Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, сделанные в этом году, показывают смену погоды и цвета.
Юпитер оснащен новыми циклонами. Сатурн имеет синий Южный полюс. Уран и Нептун приобрели новые оттенки.
LoadingЧто-то загружается.
Спасибо за регистрацию!
Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.
День школьных фотографий далеких планет Солнечной системы. Каждый год космический телескоп НАСА «Хаббл» проводит несколько дней, снимая фотографии Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, и портреты этого года не разочаровывают. На изображениях запечатлены таинственные изменения погоды и цвета планет, что одновременно волнует ученых и иногда заставляет их ломать голову.
Хаббл, запущенный на орбиту Земли в 1990 году, является самым мощным в мире космическим телескопом. Он фотографировал рождение и смерть звезд, замечал новые луны, вращающиеся вокруг Плутона, и отслеживал межзвездные объекты, проносящиеся через нашу солнечную систему. Его наблюдения позволили астрономам рассчитать возраст и расширение Вселенной, а также изучить галактики, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва.
Портреты Хаббла, опубликованные НАСА в четверг, изображают видимые изменения в атмосфере каждой планеты. Эти внешние миры постоянно трансформируются по мере того, как бурные полосы газов и гигантские бури поднимаются, опускаются, меняют цвет и меняют направление в течение месяцев или лет. Последние изображения, сделанные Хабблом в сентябре и октябре, фиксируют эти изменения в режиме реального времени.
Планетолог Майкл Вонг сказал, что ему нравится динамичность далеких планет.
Могут быть разные, но одинаково хорошие объяснения этих атмосферных изменений, сказал Вонг, изучающий данные Хаббла о внешних планетах в Калифорнийском университете в Беркли.
Хаббл на орбите Земли в 1997 году.
НАСА
Четкий яркий портрет Юпитера, сделанный телескопом, выявил серию новых бурь в северном полушарии планеты.
С 2018 года экватор Юпитера потемнел до темно-оранжевого оттенка, что видно на новейшем портрете. Средний пояс планеты обычно белый или бежевый, но это не первый раз, когда цвет экватора Юпитера меняется.
«Мы думаем, что все это может быть частью климатического цикла на Юпитере, который повторяется каждые шесть-восемь лет», — сказал Вонг. «Экваториальное покраснение обычно длится три года».
Снимки Юпитера, сделанные Хабблом в 2020 году (слева) и 2021 году (справа). Стрелки указывают на штормовые вихри.
НАСА/Инсайдер
Как и в предыдущие годы, портрет Юпитера, сделанный Хабблом, запечатлел его Большое Красное Пятно в ярких цветах. Пятно, бушующий шторм, который астрономы наблюдали на Юпитере около 200 лет, имеет глубину до 310 миль, согласно измерениям, проведенным находящимся на орбите Юпитера космическим кораблем НАСА «Юнона» в 2019 году. .
Красочные полосы Сатурна выделяются на фоне черноты космоса. Если смотреть из-под колец, южное полушарие планеты кажется голубым, что указывает на то, что на юге, когда была сделана фотография, была зима.
Хаббл сделал эту фотографию Сатурна 12 сентября 2021 года.
НАСА, ЕКА, Эми Саймон (NASA-GSFC), Майкл Х. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли), Алисса Паган (STScI)
Изображение также запечатлело четыре из 82 спутников Сатурна. Изображенные — Тефия, Мимас, Энцелад и Диона — входят в число его крупнейших спутников.
На изображенном Хабблом портрете Сатурна, аннотированном НАСА, изображены четыре его спутника: Тефия, Мимас, Энцелад и Диона.
ЕКА, НАСА, Эми Саймон (NASA-GSFC), Майкл Х. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли), Алисса Паган (STScI)
Поскольку Уран и Нептун намного дальше от Земли, чем Сатурн или Юпитер, их портреты менее четкие. Но ученые все еще могут наблюдать интересные, иногда загадочные изменения в их атмосферах.
Северная полярная область Урана, кажется, становится ярче весной, когда северная область получает больше УФ-излучения от солнца.
Хаббл сделал эту фотографию Урана 25 октября 2021 года.
НАСА, ЕКА, Эми Саймон (NASA-GSFC), Майкл Х. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли), Алисса Паган (STScI)
Хотя ученые не до конца понимают сезонное повышение яркости Урана, исследователи изучают его. Изменение цвета может быть связано с изменениями атмосферного потока Урана или концентрации метана в воздухе.
Северные районы Нептуна, с другой стороны, затемнены на портрете 2021 года. Самый голубой мрамор Солнечной системы, кажется, становится еще голубее.
Характерная буря Нептуна, Темное пятно, появляется в верхней левой части снимка планеты. Пока не ясно, что делает темные области Нептуна такими темными.
«Мы работаем над документом, предполагающим, что некоторые из этих темных областей, окружающих планету, каким-то образом связаны с темными пятнами. Но другие темные области могут быть не связаны, так что это неясно», — сказал Вонг.
Хаббл сделал эту фотографию Нептуна 7 сентября 2021 года.
НАСА, ЕКА, Эми Саймон (NASA-GSFC), Майкл Х. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли), Алисса Паган (STScI)
900:02 В прошлом году данные Хаббла показали, что Темное Пятно, которое шире Атлантического океана, резко изменило направление. Он медленно двигался на юг, где умирают самые сильные штормы Нептуна, но внезапно изменил курс и снова двинулся на север в августе 2020 года. Ученые не уверены, почему это так.
«На многие из этих вопросов можно было бы ответить, отправив зонды к планетам-гигантам и проведя измерения внутри атмосферы», — сказал Вонг. «Однако бюджет НАСА ограничен, поэтому даже один зонд, скорее всего, не будет иметь всех инструментов, необходимых для действительно детального измерения облачных частиц».
Частные космические компании с большими бюджетами не проявляют особого интереса к исследованию внешних планет. SpaceX и ее конкурент Blue Origin, который в июле доставил основателя Джеффа Безоса к краю космоса, стремятся построить населенные пункты ближе к Земле.
«Я думаю, что личного состояния Джеффа Безоса в размере более 200 миллиардов долларов будет достаточно, чтобы отправить от 20 до 50 атмосферных зондов КАЖДОГО на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Вместо этого наша страна смогла позволить себе только один зонд. на Юпитер», — сказал Вонг, добавив: «Мы пытаемся ответить как можно больше с помощью доступных нам данных».
Подпишитесь на уведомления от Insider! Будьте в курсе того, что вы хотите знать.
Подписаться на push-уведомления
Читать далее
НАСА Космический телескоп Хаббл Юпитер
Подробнее…
Телескоп Хаббл регистрирует самые далекие планеты
Вам не нужен метеоролог, чтобы знать, откуда дует ветер на Юпитере. Все, что вам нужно, — это острое зрение космического телескопа Хаббла, чтобы рассмотреть крупным планом леденцовые ленты облаков и штормов на лице самой большой планеты Солнечной системы.
Каждый год «Хаббл» отправляется в визуальное «грандиозное путешествие» к Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну. НАСА называет это программой Outer Planets Atmospheres Legacy, и она позволяет планетологам и астрономам на Земле видеть, что изменилось, а что нет, в чем-то вроде отчета о космической погоде.
В прошлый четверг НАСА опубликовало фотографии с грандиозного тура этого года. Галерея портретов планет со всеми их яркими полосами, эфирными кольцами, гигантскими бурями и бушующими ветрами свидетельствует о безграничной способности природы удивлять и очаровывать нас.
Изображение Нептуна, сделанное космическим телескопом Хаббла, опубликованное НАСА в четверг, 18 ноября 2021 г. (НАСА через The New York Times)
Результаты, по словам НАСА, помогут ученым понять динамику огромных газовых планет-гигантов как в нашей Солнечной системе, так и вокруг других звезд, а также дадут представление о том, как работает атмосфера Земли.
И на планеты тоже приятно смотреть.
🪐 Пристегнитесь и отправляйтесь в грандиозное путешествие Хаббла по внешним планетам!
Вот последние новости и виды нашей Солнечной системы, полученные с помощью мощного видения Хаббла.
Наиболее заметной особенностью вершин облаков Юпитера является Большое Красное Пятно, антициклон размером больше Земли, который вращается уже более 150 лет со скоростью около 400 миль в час. Новые наблюдения показывают, что ветры в центре шторма продолжают замедляться, в то время как ветры на внешних краях усиливаются. Пятно медленно меняет свою форму на круг из овала, и к югу от него образовалась серия новых штормов.
В северном полушарии Сатурна была ранняя осень, когда Хаббл в этом году сделал снимок окруженной кольцами планеты. Таинственный шестигранный ураган вновь появился вокруг северного полюса планеты. Шторм, достаточно большой, чтобы поглотить четыре Земли, был впервые замечен космическим кораблем «Вояджер» в начале 1980-х годов. В прошлом году его было трудно увидеть, но в этом году он снова появился.
Снимок Сатурна, сделанный космическим телескопом Хаббла, опубликованный НАСА в четверг, 18 ноября 2021 года. Вокруг северного полюса планеты вновь возник загадочный шестисторонний ураган. (НАСА через The New York Times)
Дальше весна на Уране, который обращается вокруг Солнца, наклонившись на бок по отношению к другим планетам. Это означает, что его северный полярный регион направлен прямо на Солнце. В результате северные широты планеты купаются в ультрафиолетовом свете Солнца и светятся, как лампочка. Исследователи подозревают, что повышение яркости связано с изменениями концентрации метана, основного компонента атмосферы Урана, и смога, а также с характером ветра вокруг полюса.
Реклама
Читайте также |Хаббл находит доказательства наличия водяного пара на Ганимеде, спутнике Юпитера
Нептун манит соблазнительной темно-синей лазурью океана. Но его цвет исходит от метана, а не от воды. Восьмая планета Солнечной системы также подвержена штормам, областям высокого давления, которые напоминают темные пятна или синяки на ее поверхности. Они были обнаружены в 1989 году, когда «Вояджер-2» прошел мимо Нептуна, но их не видели снова, пока несколько лет спустя Хаббл не приступил к работе в качестве космического часового в 19-м веке.90-е.
Обычно эти бури появляются в средних широтах и дрейфуют к экватору планеты, где ослабевают, а затем распадаются. В 2018 году Хаббл заметил массивное темное пятно, дрейфующее на юг к экваториальной «зоне смерти» в северном полушарии Нептуна.
Подробнее |Космический телескоп НАСА «Хаббл» сделал невероятное изображение большой, синей, красивой галактики, удаленной от нас на 100 миллионов световых лет. . Более того, разворот совпал с появлением нового, немного меньшего шторма под названием «Темное пятно-младший». на юг — возможно, часть более крупного вихря, который откололся, унося энергию и импульс, как в какой-то космической игре в бильярд.
Рекламный номер
«Было действительно захватывающе наблюдать, как эта штука действует так, как должна, а потом вдруг просто останавливается и качается назад», — сказал Майкл Вонг, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли, в пресс-релиз НАСА в прошлом году. «Это было удивительно».
На последнем портрете Нептуна большое темное пятно все еще присутствует на севере. Но Младший исчез, и весь район северного полюса погрузился во тьму. Синоптики Нептуна до сих пор не знают почему.
Наслаждайтесь космическими открытками, пока можете. Космический телескоп Хаббл находится там уже более 30 лет, давно превысив запланированный срок службы, и в последнее время у него все чаще возникают проблемы. В этом году телескоп трижды отключался из-за проблем с программным обеспечением.
Читайте также | Объяснение: почему телескоп «Хаббл» работает в «безопасном режиме»?
Но есть и хорошие новости, связанные с запланированным на декабрь запуском космического телескопа Джеймса Уэбба.
Так называют космические аппараты, которые управляются автоматически, без помощи человека. Космические зонды отправляются в полет без экипажа. Главная их цель — проведение научных исследований различных небесных тел и космических пространств. Первые автоматические космические аппараты были запущены в СССР в 1959 году. Тогда поверхности Луны достигли 3 космических зонда, которым удалось изучить и заснять поверхность спутника нашей планеты. Благодаря работе аппарата «Луна-3» земляне впервые смогли увидеть фотографии обратной стороны Луны, которую невозможно рассмотреть с Земли.
Близнецы-путешественники
В 1977 году с американского космодрома на мысе Канаверал стартовали уникальные 723-килограммовые космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Эти два аппарата, название которых переводится как «путешественник», по своей конструкции абсолютно идентичны, как братья-близнецы. Однако маршруты у них разные. Если «Вояджер-1» исследовал только Юпитер и Сатурн, то «Вояджер-2» кроме вышеперечисленных планет успел изучить еще Уран и Нептун.
«Вояджер-2» мчится на встречу с неизведанными мирами
Автоматическая станция (зонд) «Мессенджер», работавшая на Меркурии
Космический зонд «Венера Экспресс»
Современная миссия космических кораблей «Вояджер-1» и «Вояджер-2» состоит в выходе за пределы Солнечной системы, исследовании неведомых космических пространств и возможном контакте с инопланетными цивилизациями (если таковые встретятся на пути). Планируется, что в 2020-х годах они покинут Солнечную систему и окажутся в межзвездном пространстве. На данный момент «Вояджер-2» находится в 17 с половиной миллиардах километров от Земли. А «Вояджер-1» является и вовсе самым дальним космическим объектом, созданным человеком. Он отдалился от нашей планеты более чем на 21 миллиард километров.
Викинг-первопроходец
20 августа 1975 года на Марс отправился автоматический космический зонд «Викинг-1», который состоял из двух основных частей: орбитальной станции и спускаемого на поверхность планеты аппарата. Спустя 10 месяцев «Викинг-1» добрался до Марса, и 19 июня 1976 года марсианская станция достигла поверхности планеты. Это был первый в истории космический аппарат, который смог передать на Землю фото- и видеоизображения с поверхности Марса. Трансляции с красной планеты велись с помощью орбитальной станции «Викинг-1». Марсианская станция работала до ноября 1982 года.
Современные марсоходы
Марсоход спустился на Красную планету
В наше время поверхность Марса тщательно изучают марсоходы. Так называют аппараты, передвигающиеся по Марсу на шести колесах. Они добирались до планеты на автоматической космической станции и совершали посадку в составе спускаемого аппарата. Управляют марсоходами в американском космическом центре, туда же аппараты посылают всю информацию о Марсе.
Первым успешно работавшим марсоходом был «Сорджонер» (4 июля — 27 сентября 1997 года). Затем в январе 2004 года на Марс спустились «Спирит» и «Оппортьюнити». «Спирир вышел из строя в 2010 году, а его «напарник» трудится до сих пор. Вторым действующим марсоходом с июля 2012 года является «Кьюриосити».
Американский марсоход «Къюриосити» исследует поверхность планеты
Путешествие на Титан
В 1997 году к планете Сатурн и его спутникам был отправлен космический аппарат «Кассини», в составе которого находился спускаемый зонд «Гюйгенс». В 2005 году «Кассини» подлетел к самому крупному спутнику Сатурна — Титану. От него отделился зонд «Гюйгенс» и при помощи парашюта спустился на твердую поверхность небесного тела. Это была первая мягкая посадка космического аппарата в зоне внешних планет Солнечной системы. Благодаря работе «Гюйгенса» жители Земли узнали, что на Титане есть жидкая вода и что его ландшафт очень похож на земной.
Космический аппарат «Кассини» на пути к Титану
Читайте также
Телескопы
Международные орбитальные станции
Обсерватории — «храмы» науки
Поделиться ссылкой
самый маленький межпланетный зонд самостоятельно обследует астероид
05 апреля 2021 15:31
Анатолий Глянцев
Миниатюрный зонд откроет новую страницу в истории исследований космоса.
Иллюстрация ESA.
Европейское космическое агентство отправит миниатюрный зонд, снабжённый собственным двигателем, исследовать астероид. Новый подход обещает стать ультраэкономичным, а значит, может проторить дорогу тысячам подобных «исследователей космоса».
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается опровергнуть догму, что космические зонды – это очень дорого. Специалисты ЕКА отправят в космос самый маленький аппарат, когда-либо выполнявший самостоятельную миссию в межпланетном пространстве. Это M-Argo – первый межпланетный кубсат, снабжённый собственными двигателями. Целью миссии станет астероид, никогда прежде не посещавшийся исследовательскими зондами.
Напомним, что кубсаты – это космические аппараты, состоящие из одного или нескольких кубических блоков с ребром 10 сантиметров. Миниатюрные размеры и стандартные комплектующие делают кубсаты очень дешёвыми по меркам космической индустрии. К тому же эти крошки не требуют отдельной ракеты-носителя: их можно запускать «в нагрузку» к более солидным спутникам и зондам. Это тоже сильно снижает стоимость миссии.
Всё это сделало кубсаты очень популярным технологическим решением. На данный момент в космос запущено более 1550 таких устройств.
Однако почти все кубсаты использовались как искусственные спутники Земли. Лишь два из них совершили путешествие к Марсу. Но и они добирались до Красной планеты не самостоятельно, а на борту миссии InSight.
Миниатюрный зонд откроет новую страницу в истории исследований космоса.
Иллюстрация ESA.
M-Argo станет первым кубсатом, который долетит до другого небесного тела собственными силами. 12 двигателей (по числу блоков, составляющих M-Argo) будут выбрасывать в космос ионы газа, ускоренные электрическим полем. Эти реактивные струи и будут толкать аппарат вперёд.
Подобные двигатели часто применяются на космических аппаратах. Но впервые они сделаны столь миниатюрными, чтобы оснастить ими кубсат. Это новшество потребовало от конструкторов немалого труда. Зато теперь оно может быть использовано снова и снова в целых флотилиях кубсатов, исследующих Солнечную систему.
Помимо двигателей и запаса газа для них, в 12 кубических дециметров уместились сложенные солнечные батареи, которые в развёрнутом состоянии будут куда больше самого кубсата. То же относится и к антенне для связи с Землёй.
Разумеется, цель миссии не в полёте как таковом, а в космических исследованиях. M-Argo понесёт на борту два научных прибора. Во-первых, это мультиспектральная камера, которая сделает снимки астероида в видимом свете и инфракрасных лучах. Во-вторых, это лидар, который просканирует поверхность небесного тела и составит её трёхмерную карту.
Эксперты пока не определились, к какому именно астероиду отправится M-Argo. Из более чем 700 тысяч возможных целей они отобрали пять объектов. Всё это – астероиды, находящиеся в пределах 150 миллионов километров от Земли (именно столько по силам преодолеть кубсату). Все они очень малы: менее ста метров в диаметре. Такие миниатюрные астероиды никогда прежде не посещались космическими аппаратами, да и с Земли их изучать непросто. Поэтому миссия обещает собрать множество интересных научных данных.
Запуск M-Argo планируется на 2024 или 2025 год.
Ранее мы также рассказывали о планах NASA отправить к Луне кубсаты для «разведки орбиты» лунной орбитальной станции Gateway и поиска воды для будущих колонистов.
Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».
наука космос техника космонавтика ЕКА астероиды новости
Ранее по теме
На замену меди и алюминию в России разработали новые сверхпрочные термостойкие материалы для авиации
Прошли успешные испытания новых российских двигателей для сверхлёгких ракет-носителей
США подготовят операторов боевых спутников с помощью ИИ
Как устроен российский ядерный «Зевс», который отправится к Юпитеру
Впервые в истории в открытый космос выйдет экипаж частной миссии
Луну и астероиды помогут изучить левитирующие над поверхностью планетоходы
КОСМИЧЕСКИЙ ЗОНД | Английский означает
Примеры из литературы
Тем не менее, использование беспилотных космических аппаратов имеет очень успешную историю.
Примеры космического зонда
Космический зонд
Это расследование на месте, очевидно, невозможно, если вместо радиосигнала посылаются радиосигналы.0014 пробел зонд .
Из Кембриджского корпуса английского языка
Должно быть относительно легко обнаружить жизнь на поверхности планет даже с пролетающих космических зондов .
Из Кембриджского корпуса английского языка
Предполагается, что эта экзосфера должна содержать много других молекулярных видов, которые должны быть обнаружены будущим космическим зондом .
Из Кембриджского корпуса английского языка
Это прямое медицинское следствие космического зонда .
Из архива
Hansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
.
Лучший способ проиллюстрировать это — описать запуск и управление этим космическим зондом .
Из архива
Hansard
Пример из архива Hansard. Содержит парламентскую информацию под лицензией Open Parliament License v3.0
Он принимал участие в нескольких высококлассных космических зондах и является экспертом по космическому мусору, космической пыли и ударам.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Роботизированный космический аппарат, предназначенный для проведения научных исследований, часто называют космическим зондом .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Centaur выводит полезную нагрузку своего спутника на геостационарную орбиту или, в случае межпланетного космического зонда , до космической скорости или близко к ней.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Для ракеты полезной нагрузкой может быть спутник, космический зонд или космический корабль, перевозящий людей, животных или груз.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Porygon2 изначально предназначался для использования в качестве космического зонда .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Эти пролеты придали космическому зонду достаточный импульс, чтобы пройти весь путь до пояса астероидов.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Первоначальный радиоконтакт показал, что сигнал от космического зонда был вдвое слабее ожидаемого, а внутренняя температура росла.
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Несколько солнечных элементов были установлены снаружи цилиндра, и они обеспечивали электроэнергией аккумуляторные батареи внутри зонда .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Эти микросхемы были разработаны для управления электропитанием всего пространства зонда .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Все эти мероприятия связаны с созданием и непрерывным развитием учебно-экспериментального космического зонда модели .
From
Wikipedia
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
См. все примеры космического зонда
Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
Переводы space probe
на Китайский (Традиционный)
太空探測火箭…
Подробнее
на китайском (упрощенном)
航天探测器…
Подробнее
на португальском языке
sonda espacial…
Подробнее
Нужен переводчик?
Получите быстрый бесплатный перевод!
Как произносится 9?0014 космический зонд ?
Обзор
космический мусор
космическая опера
БЕТА
космический самолет
БЕТА
космическая платформа
космический зонд
космическая наука
БЕТА
космический шатл
космическая станция
скафандр
БЕТА
Космический зонд Определение и значение
Основные определения
Викторина
Сопутствующее содержимое
Примеры
Британский
Показывает уровень оценки в зависимости от сложности слова.
Сохрани это слово!
См. синонимы слова «космический зонд» на сайте Thesaurus.com
Показывает уровень обучения в зависимости от сложности слова.
сущ.
Аэрокосмическая промышленность. беспилотный космический корабль, предназначенный для исследования Солнечной системы и передачи данных на Землю.
ВИКТОРИНА
ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЭТИ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НАТЯНУТСЯ?
Плавно переходите к этим распространенным грамматическим ошибкам, которые ставят многих людей в тупик. Удачи!
Вопрос 1 из 7
Заполните пропуск: Я не могу понять, что _____ подарил мне этот подарок.
Крупнейший в истории. Астероид Florence пролетел мимо Земли
https://ria.ru/20170901/1501610688.html
Крупнейший в истории. Астероид Florence пролетел мимо Земли
Крупнейший в истории. Астероид Florence пролетел мимо Земли — РИА Новости, 03.03.2020
Крупнейший в истории. Астероид Florence пролетел мимо Земли
Астероид Florence размером с небольшой город — его длина достигает более четырех километров — пролетел мимо Земли 1 сентября на потенциально опасном расстоянии, РИА Новости, 01.09.2017
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Астероид Florence размером с небольшой город — его длина достигает более четырех километров — пролетел мимо Земли 1 сентября на потенциально опасном расстоянии, не причинив вреда, сообщил РИА Новости глава лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов.
19 августа 2017, 20:16
Вестники Армагеддона: самые опасные астероиды
«Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети «Мастер», сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой», — сказал он.
По словам ученого, астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров. Это почти в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.
Не только крупный, но и интересный
Ранее NASA сообщило, что Florence станет крупнейшим из всех астероидов, приближавшихся на подобное расстояние до Земли, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов в 1998 году.
По словам старшего научного сотрудника ГАИШ Владимира Сурдина, приближение этого небесного тела вызвало интерес астрономов всего мира.
«Событие уникальное, в том смысле что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью. Ничего страшного в его приближении не было, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился», — отметил ученый.
Сурдин добавил, что любой астероид интересен для научного сообщества, потому что содержит в себе вещества, из которого складывались большие планеты.
19 августа 2017, 09:25
NASA опубликовало видео сближения Земли с крупнейшим в истории астероидом
«Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды — это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли», — рассказал он.
Восемнадцать расстояний от Земли до Луны
Ученый пояснил, что расстояние в семь миллионов километров достаточно большое, поэтому реальной опасности Florence для землян не представлял, так как речь шла о расстоянии в 18 раз большем, чем от Земли до Луны.
«Тут он промахнется наверняка «, — заметил Сурдин. Он добавил, что этот астероид периодически приближается к нашей планете, но его орбита не пересекается с земной, а значит, Florence не может по ней ударить.
Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, в свою очередь, рассказал, что пролет небесного тела на любом расстоянии от Земли никакой опасности не представляет — астероид может нести гипотетическую угрозу для нашей планеты, если он, например, собьет спутник.
Наблюдение за Florence
1 августа 2017, 08:00
Правила столкновений: к чему может привести падение астероида на Землю
Астероид можно было наблюдать в созвездиях Южная Рыба, Водолей, Козерог и Дельфин, рассказали в NASA. В агентстве также сообщили, что увидеть Florence без специальной аппаратуры крайне сложно. Эту информацию подтвердили и в РАН.
Точные характеристики небесного тела астрономы надеются получить уже в начале сентября, после того, как крупнейшие мировые обсерватории отследят траекторию его полета. Сообщалось, что ученые намерены сделать несколько тысяч снимков Florence и объектов на его поверхности.
Florence в 1981 году обнаружил астроном Шелти Бас в австралийской обсерватории Сайдинг Спринг. Астероид назвали в честь англичанки Флоренс Найтингейл, которая стала одной из первых сестер милосердия и прославилась в годы Крымской войны.
Астероид Флоренс мог бы нанести тройной удар по нашей планете
Комсомольская правда
НаукаНаука: Клуб любознательных
Владимир ЛАГОВСКИЙ
5 сентября 2017 16:10
Пролетевшую 1 сентября 2017 года рядом с Землей гигантскую космическую глыбу сопровождают два спутника [видео]
Ученым известны еще два «тройных» астероида.
Центр изучения околоземных объектов (NASA’s Center for Near Earth Object Studies — CNEOS) распространил радарное изображение астероида Флоренс (3122 Florence), который 1 сентября 2017 года пролетел рядом с Землей. Оно было получено с помощью 70-метровой антенны комплекса дальней космической связи Голдстоун (NASA’s Goldstone Deep Space Communications Complex). Оказалось, что астероид, с которым мы благополучно разминулись, имеет два спутника. Астрономы полагают, что каждый может достигать в поперечнике от 100 до 300 метров.
Два спутника Флоренс — один ближе, другой дальше.
В НАСА отмечают, что Флоренс стал третьим «тройным» (1+2) астероидом из всех ныне известных. А известны 16400 — те, которые время от времени пролетают вблизи от нас.
По уточненным данным, диаметр астероида Флоренс составляет 4,5 километра. Глыбы такого размера не были еще замечены вблизи нашей планеты за все время наблюдения за околоземными объектами.
Астероид почти круглый, имеет кольцевое возвышение, тянущееся вдоль всего экватора, и как минимум, один крупный кратер. Делает один оборот за 2 часа 24 минуты.
Один из спутников астероида — тот, что расположен ближе, облетает его за 8 часов, дальний — примерно за сутки.
1 сентября 2017 года Флоренс пролетел в 7 миллионах километрах от Земли. Был очень далеко — в 18 раз дальше, чем от нас Луна. Никакой угрозы не представлял. Не будет представлять и во время следующего сближения в 2500 году. И это радует: тройной удар — самого астероида и двух его спутников — Земля бы, конечно, пережила, а человечество — вряд ли.
Пролетевший 1 сентября астероид Земле не угрожал.
Следующую радарную «фотосессию» НАСА наметило на 8 сентября 2017 года — проведет ее с помощью обсерватории в Пуэрто Рико (National Science Foundation’s Arecibo Observatory in Puerto Rico). Специалисты планируют получить более детальные изображения астероида.
Астероид Флоренс был обнаружен 2 марта1981 года, назван в честь легендарной медсестры Флоренс Найтингейл (Florence Nightingale). Его разглядел некто Шелт Бас (Schelte J Bus) из обсерватории Сайдинг Спринг в Австралии.
Астероид Флоренс был виден в любительский телескоп.
Астероид Флоренс мог бы нанести тройной удар по нашей планете
Читайте также
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Огромный астероид «Флоренс» пролетел мимо Земли в рекордном пролете
Космический камень размером с гору пролетел сегодня утром (1 сентября) мимо Земли в рекордном столкновении, которое долгое время вызывало у ученых слюни.
Сегодня в 8:06 утра по восточному поясному времени (12:06 по Гринвичу) астероид 3122 Флоренция шириной примерно 2,7 мили (4,4 километра) приблизился всего на 4,4 миллиона миль (7 миллионов километров) от Земли — всего в 18 раз дальше от нашей планеты. планета на луну.
«Ничто столь большое не проходило так близко к Земле с тех пор, как мы отслеживаем», — сказал Пол Ходас, менеджер Центра изучения околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния, Space. com. «Такое событие случается раз в 40 лет». [Знаменитые облеты астероидов и близкие вызовы (инфографика)]
Большой астероид 3122 Флоренция, снимок, сделанный в рамках проекта «Виртуальный телескоп» 30 августа 2017 года — за два дня до его максимального сближения с Землей. (Изображение предоставлено Джанлукой Маси/Virtual Telescope Project)
В околоземном пространстве существует только 10 или около того астероидов размером с Флоренцию, сказал Ходас. Он подчеркнул, что не было никаких шансов, что космический камень поразит нас во время этой встречи, и астрономы достаточно хорошо наметили орбиту Флоренции, чтобы знать, что она не представляет угрозы для Земли, по крайней мере, в течение следующих нескольких столетий. (Но если что-то столь же большое, как Флоренция, ударит по нам, это будет очень плохо: ученые рассматривают любой ударник размером не менее 0,6 мили или 1 км в поперечнике как потенциальный разрушитель цивилизации.)
Флоренция была открыта астрономом Шелте «Бобби» Басом в 1981 году в австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг. Космический камень обращается вокруг Солнца каждые 2,35 года по эллиптической траектории, приближаясь к нашей звезде на 1 астрономическую единицу (а.е.) и удаляясь на 2,5 а.е. (Одна а.е. — это среднее расстояние от Земли до Солнца — около 93 миллионов миль или 150 миллионов километров.)
Астрономы также определили, что Флоренция — это сверхбыстрый вращатель, совершающий один оборот каждые 2,4 часа.
«Если бы он вращался немного быстрее, то разлетелся бы на части», — сказал Чодас. «Часто происходит то, что вращающиеся астероиды быстро перестраиваются в форму вершины, где у них есть выпуклость на экваторе».
Но в случае с Флоренс это всего лишь вывод; форма астероида точно неизвестна. Действительно, не так много о Флоренции. Например, астрономы не знают, есть ли у космического камня луна. И оценка размера в 2,7 мили, основанная на инфракрасных наблюдениях космического телескопа Спитцер НАСА и миссии NEOWISE, — это всего лишь оценка. По словам Ходаса, ситуация может измениться, как только исследователи получат более качественные наблюдения.
«Многое предстоит узнать об этом маленьком мире, — сказал он.
1 сентября астероид Флоренс пролетит мимо Земли и приблизится примерно в 18 раз на расстояние от Земли до Луны. (Изображение предоставлено НАСА)
Что возвращает нас к сегодняшнему пролету. Флоренс подошла достаточно близко во время этой встречи — в восемь раз ближе к Земле, чем когда-либо с момента ее открытия в 1981 году, — сказал Ходас, — чтобы ее зафиксировал радар, и ученые в полной мере используют эту возможность. Они использовали мощные средства, такие как радар Солнечной системы Голдстоун НАСА в Калифорнии и обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико, чтобы получить первые хорошие снимки Флоренции.
Радарные изображения должны показать истинный размер и форму Флоренс. По словам Ходаса, они могут даже достигать 10-футового (3-метрового) разрешения, позволяя обнаруживать такие особенности поверхности, как валуны и кратеры. Он добавил, что оптические телескопы по всему миру также были направлены на Флоренцию, собирая другие типы данных, которые еще больше уточнят понимание исследователями астероида. [На фотографиях: Потенциально опасные астероиды]
Этот пролет похож на космическую миссию к астероиду, «но астероид приближается к нам», — сказал Чодас.
На этой карте неба, составленной журналом Sky & Telescope, показано местоположение астероида 3122 Флоренция, когда он движется по ночному небу в конце августа и начале сентября 2017 года. Астероид пролетит на расстоянии 4,4 миллиона миль (7,1 миллиона км) от Земли на 1 сентября. (Изображение предоставлено журналом Sky & Telescope Magazine)
Астрономы не единственные, кто может прямо сейчас взглянуть на Флоренцию; астероид должен быть виден в телескопы на заднем дворе в течение следующих нескольких дней. О том, как увидеть астероид Флоренс в телескоп, можно прочитать здесь.
Примечание редактора: Если вы сделали отличное изображение астероида Флоренс, движущегося по небу, и хотели бы поделиться им со Space.com и нашими новостными партнерами, отправьте фотографии и комментарии на адрес spacephotos@space. com.
Подписывайтесь на Майка Уолла в Твиттере @michaeldwall и Google+ . Подпишитесь на нас @Spacedotcom , Facebook или Google+ . Первоначально опубликовано 9 0040 Space.com .
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Майкл Уолл — старший космический писатель Space.com (открывается в новой вкладке) , присоединился к команде в 2010 году. В основном он освещает экзопланеты, космические полеты и военный космос, но, как известно, увлекается космическим искусством. Его книга о поисках инопланетной жизни «Out There» была опубликована 13 ноября 2018 года. Прежде чем стать научным писателем, Майкл работал герпетологом и биологом дикой природы. У него есть докторская степень. по эволюционной биологии Сиднейского университета, Австралия, степень бакалавра Аризонского университета и диплом о высшем образовании в области научного письма Калифорнийского университета в Санта-Круз. Чтобы узнать, какой у него последний проект, вы можете подписаться на Майкла в Твиттере.
Встречайте Флоренс, гигантский астероид, который пролетит мимо Земли в сентябре этого года | Умные новости
Объект, сближающийся с Землей НАСА/Лаборатория реактивного движения
Теперь, когда мания солнечных затмений прошла, пришло время порадоваться другому астрономическому событию: прохождению астероида. 1 сентября космический камень, получивший название Флоренс, станет самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли с тех пор, как околоземные астероиды были обнаружены столетие назад, сообщает Эдди Иризарри в 9.00.0039 Земное небо .
Измерения, сделанные космическим телескопом Spitzer и инструментом для поиска астероидов NEOWISE, показывают, что, по данным НАСА, диаметр Флоренции составляет около 4,7 миль. Астероид пролетит на расстоянии 4,4 миллиона миль от Земли, что примерно в 18 раз больше расстояния от Земли до Луны. Это далеко, но в галактических масштабах — точь-в-точь.
«Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренция 1 сентября, все они, по оценкам, были меньше», — говорит в пресс-релизе Пол Ходас, менеджер Центра изучения околоземных объектов НАСА. НАСА отслеживает эти околоземные объекты с 19 лет.98, а Флоренция возглавляет чарты.
Космический камень, официально названный астероидом 1981 ET3, был впервые обнаружен в австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг в 1981 году и назван Флоренс 3122 в честь Флоренс Найтингейл, матери современного сестринского дела, сообщает Irizarry .
Хотя нет никаких шансов, что астероид столкнется с Землей, НАСА заявляет, что его размер и близость делают идеальную цель для наземных радиотелескопических наблюдений, которые могут давать изображения астероида с разрешением до 30 футов.
Он будет хорошо виден в ночном небе для астрономов-любителей, проходящий через созвездия Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина, начиная с 27 августа. – говорит Райан Ф. Мандельбаум, руководитель отдела Европейского космического агентства по объектам, сближающимся с Землей, по телефону Gizmodo . «Каждый астроном-любитель сможет это увидеть».
Флоренция — не первый и не последний астероид, танцующий с Землей в этом году. В январе 2017 года к астрономам подкрался астероид AG13. Космический камень имел ширину от 36 до 111 футов и прошел от Земли на половине расстояния до Луны. Другой астероид того же размера, 2012 TC4, должен пройти примерно четверть расстояния до Луны — от 4 200 до 170 000 миль — 12 октября 2017 г.
В настоящее время НАСА отслеживает 1826 околоземных объектов, классифицированных как потенциально опасные астероиды, которые могут столкнуться с нашей планетой в будущем. Среди них, как сообщает Irizrarry, несколько даже больше, чем Florence, в том числе JM8 1999 года с диаметром 4,3 мили, 4183 Cuno с диаметром 3,5 мили и 3200 Phaeton с диаметром 3,2 мили. Но никто не подошел так близко, как Флоренс в следующем месяце.
Астрономы назвали самое холодное место в Солнечной системе
Многие люди могут подумать, что наиболее холодными являются Уран или Нептун, то есть самые удаленные от Солнца планеты. Но, как оказалось, эта леденящая область находится близко к Земле.
Related video
Самым холодным местом на Земле является восточная часть Земли Королевы Мод в Антарктиде. Здесь в некоторых отдаленных районах температура может опускаться до минус 92°C. Однако за пределами нашей планеты есть места, по сравнению с которыми Земля Королевы Мод может показаться невероятно теплым местом, пишет Grunge.
Уран — самая холодная из восьми планет, средняя температура которой немного ниже, чем у Нептуна, хотя он и ближе к Солнцу, чем Нептун (Солнечная система не всегда придерживается логики). Средняя температура на Уране составляет минус 195°C, в то время как на Земле 14°C.
Уран является самой холодной из восьми планет, средняя температура которой немного ниже, чем у Нептуна
Однако космическое пространство — довольно просторное место, поэтому вполне логично допустить, что Уран — не самый холодный объект Солнечной системы.
Действительно, пронизывающе холодный ледяной гигант — одно из наименее гостеприимных мест в Солнечной системе.Такие температуры в сочетании с тем фактом, что Уран обладает атмосферой, состоящей из гелия, водорода и метана, означают, что там ничто не сможет выжить. Тем не менее, на нашей Луне могут быть области с еще более низкими температурами.
В ходе недавнего исследования ученые С. Бирн и П. О’Брайен из Университета Аризоны выяснили, что «постоянно затененные регионы» (PSR) на Луне являются одними из самых холодных мест в Солнечной системе. Причем эти области были укрыты от солнечного тепла в течение миллиардов лет.
Постоянно затененные регионы (PSR) — это районы вблизи северного и южного полюсов Луны, которых никогда не касаются лучи прямого солнечного света
Постоянно затененные регионы — это районы вблизи северного и южного полюсов Луны, которые никогда не получают прямого солнечного света и поэтому очень холодны. Они нагреваются лишь отраженным теплом, но даже это тепло не может достичь некоторых регионов.
Впадины внутри постоянно затененных регионов защищены не только от прямого солнечного освещения, но и от вторичных источников тепла. А это означает, что такие впадины могут быть самыми холодными областями в Солнечной системе. Как показало исследование, в этих местах температура может достигать минус 248°C или даже ниже.
Единственный регион, который превосходит этот чрезмерный холод, — загадочное облако Оорта — огромная удаленная область, которую NASA описывает как сферическую область, состоящую из ледяных кусков космического мусора размером с гору. По данным ученых, температура поверхности здесь составляет около минус 268°C.
Гипотетическая сферическая область Солнечной системы — облако Оорта
Однако инструментально существование облака Оорта пока не подтверждено, хотя и многие косвенные факты указывают на его существование.
Напомним, что ранее ученые смогли узнать, почему у Нептуна и Урана разные оттенки голубого. Как выяснилось, все дело в дымке, которая покрывает Уран, из-за чего тот кажется более тусклым. Однако когда эксперты убрали из наблюдательных моделей эту дымку, Уран оказался такого же голубого цвета, что и Нептун.
НАСА начнет изучение Урана в течение следующих 10 лет
30 апреля
AstroNewsиещё 1
В новом докладе использованы материалы более 100 специалистов в области космических исследований и промышленности для планирования следующего десятилетия освоения космоса — и они нацелились на планету Уран и ледяную луну Сатурна под названием Энцелад.<br>Отчет был опубликован на прошлой неделе Национальной академией наук, инженерии и медицины, которая является независимой организацией, призванной помочь НАСА и Национальному научному фонду оценить состояние исследований в области планетарных наук и выбрать цели. Предыдущий доклад привел к двум крупнейшим миссиям НАСА в этом десятилетии. <br>Ученые хотели бы «посетить каждое тело в Солнечной системе», но ресурсы ограничены, поэтому отчет помогает направить деньги на проекты, которые принесут наибольшую выгоду, говорит Эми Саймон, заместитель председателя группы по гигантским планетным системам отчета и ученый-планетолог НАСА.<br>Последний десятилетний обзор, опубликованный в 2011 году, рекомендовал три «флагманских» приоритета: кампанию по возвращению образцов марсианских пород на Землю, что является основной целью текущего проекта ровера Perseverance; миссию на ювианскую луну Европу, которая стала Europa Clipper; и миссию на Уран, которая еще не состоялась. Хотя рекомендации не являются обязательными, НАСА серьезно относится к этим отчетам. Саймон «довольно оптимистичен» в отношении того, что полет к Урану, по крайней мере, начнется в следующем десятилетии.<br>По словам Саймона, на этот раз в десятилетнем отчете «вновь сделан акцент на астробиологии — поиске обитаемости и или существующей жизни в Солнечной системе», а также на экзопланетах — мирах, существующих за пределами нашей Солнечной системы. <br>У нового исследования есть два главных приоритета: Флагманская миссия по исследованию Урана и миссия по посещению луны Сатурна Энцелада. По словам Саймона, обе миссии были приоритетными с момента проведения последнего исследования.<br>»Отправка флагмана на Уран имеет большой смысл», потому что Уран и Нептун — «довольно неизученные миры», — говорит Марк Марли, планетолог из Университета Аризоны и директор Лунной и планетарной лаборатории, который ознакомился с частью раннего отчета и назвал его «ясным взглядом». Изучение этих миров поможет ученым понять как формирование нашей Солнечной системы, так и целого класса обычных экзопланет». Хотя некоторые люди расстроены тем, что, кроме миссии по возвращению образцов, не уделяется особого внимания будущим миссиям на Марс, говорит он.<br>Конгресс, который решает вопросы финансирования НАСА, придает большое значение этим десятилетним исследованиям, говорит Марли. Идеи миссий могут уже лежать на столе, но отчеты указывают НАСА, в каком порядке их следует реализовывать. <br>Уран и Нептун, «ледяные гиганты» Солнечной системы, являются одними из наименее изученных планет нашей Солнечной системы. Однако их более детальное изучение может помочь астрономам больше понять об экзопланетах — ледяные гиганты имеют общую массу, в 10-15 раз превышающую массу Земли, с наиболее распространенным типом недавно открытых экзопланет. <br>Уран и Нептун похожи по своим размерам, хотя у Урана более холодные недра, чем у трех других газовых гигантов, он вращается боком и имеет систему лун, сформировавшихся вместе с ним. По словам Саймона, гравитация Нептуна захватила его луну Тритон уже после формирования планеты. Хотя Тритон заинтересовал исследователей, потому что он «может быть океаническим миром», говорит она, выбор того, какой ледяной гигант должен быть более приоритетным для науки, зависит от того, кого вы спросите. Что не вызывает споров, так это то, что Нептун находится примерно на 50 процентов дальше от Земли, что делает его более трудным для аппарата, чтобы достичь и выйти на орбиту вокруг него. <br>Между тем, астробиологов особенно интересует Энцелад, поскольку он потенциально может быть пригоден для жизни.<br>Энцелад — это ледяная луна диаметром около 450 км, вращающаяся вокруг Сатурна. Космический аппарат Cassini впервые исследовал Энцелад в 2005 году и обнаружил доказательства того, что он регулярно извергает шлейфы воды в космос, что свидетельствует о наличии жидкого водного океана под ледяной поверхностью луны. Кассини пролетел через эти шлейфы, чтобы измерить их содержание, и обнаружил соленую воду с органическими молекулами, хотя орбитальный аппарат не был предназначен специально для этой задачи. Луна Юпитера Европа, вероятно, также имеет подповерхностный океан, но Юпитер очень радиоактивен, что делает луну Сатурна потенциально лучшим вариантом для обнаружения жизни, говорит Саймон.<br>Тот факт, что шлейфы Энцелада «извергают материал по всей системе Сатурна», означает, что у ученых есть возможность относительно легко изучить содержимое недр планеты, говорит Саймон. Орбитальный аппарат может пронестись через шлейфы в космосе, а не посылать робота на Луну, чтобы пробиться сквозь лед, толщина которого может составлять многие мили. <br>Масштабы новых миссий будут зависеть от того, насколько вырастет бюджет НАСА в ближайшие годы и насколько дорогостоящей станет миссия по сбору образцов с Марса для аппарата Perseverance, говорит Марли. Но при достойном финансировании есть все шансы, что одна или обе миссии будут реализованы.
Фото: AstroNewsAstroNews
Наука и техника,NASA,РАН,
Обнаружение месторождений урана с помощью спутниковых данных
Существующие методы обнаружения новых источников урана требуют больших затрат времени и средств, часто требуют от правительств и горнодобывающих компаний полетов на самолетах над большими участками земли в отдаленных районах. Теперь, когда широкое разнообразие данных наблюдения Земли стало легко доступным, что позволяет нам обнаруживать все больше и больше данных из космоса с низкими затратами, а также благодаря недавнему увеличению вычислительной мощности компьютеров, что позволило сортировать большие объемы данных, необходимых для анализа за короткое время спутники стали чрезвычайно привлекательным способом обнаружения объектов в отдаленных районах.
Кандидат наук. кандидат инженерной школы UAB, Реда Эль-Арафи, геолог по образованию, а ныне доцент кафедры ядерной геологии и дистанционного зондирования в Управлении ядерных материалов Египта, работал с наставниками Сарой Паркак и Скоттом Бранде, чтобы найти более экономичный способ – с помощью сенсорных систем на спутниках наблюдения Земли – для выявления перспективных объектов для разведки урана в юго-западной части Синайской пустыни.
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВДЫ НА ОСНОВЕ
Эль-Арафи сначала выбрал более 30 районов на юго-западе Синая, в которых подозревались богатые ураном месторождения. Важнейшим компонентом исследования был сбор геологических образцов по всему району, для которого были доступны передовые спутниковые снимки. Мультиспектральные датчики могут собирать данные в нескольких спектральных диапазонах, а некоторые датчики могут записывать до 10 различных диапазонов. Однако гиперспектральные датчики записывают данные в гораздо более узких спектральных диапазонах, что позволяет нам сосредоточить наше внимание на очень небольших конкретных частях электромагнитного спектра. Вот почему Эль-Арафи выбрал для изучения данные со спутников Landsat-8, ASTER и HYPERION, поскольку минералы, представляющие интерес для этого исследования, хорошо распознаются в коротковолновом инфракрасном и тепловом инфракрасном спектральных диапазонах, обнаруживаемых многоспектральными детекторами. и гиперспектральные датчики на борту.
Чтобы помочь Эль-Арафи в исследованиях, Управление по ядерным материалам Египта также предоставило данные гамма-спектрометра, которые они пролетели над исследуемой областью, что предоставило дополнительную информацию для интерпретации наземных данных. Этот новый набор данных был наложен на спутниковые изображения, чтобы помочь выявить аномалии или отклонения в данных спутниковых датчиков, а затем оптимизировать алгоритмы постобработки.
Реда Эль-Арафи собирает образцы грунта в Синайской пустыне.
УЧИМСЯ ЗНАТЬ ВАШИ ОБРАЗЦЫ
После того, как образцы и данные дистанционного датчика были собраны, Эль-Арафи делил свое время между двумя своими наставниками, работая попеременно с Паркак, наиболее известной своей работой по обнаружению новых археологических раскопок с помощью спутников, изучая тонкости наблюдения Земли. постобработка данных, а также в химической лаборатории с Бранде — палеонтологом и профессором химии — для помощи в анализе состава образцов горных пород, которые Эль-Арафи лично собрал в районе исследования.
«Данные по этому району — юго-западному Синаю — довольно скудны, и это были первые образцы, собранные на некоторых участках. Поэтому команда не знала точно, какой будет подробная геохимия». — вспоминал Бранде.
Химический анализ Эль-Арафи показал, что некоторая вторичная урановая минерализация на юго-западе Синая была конкретно связана с зонами, содержащими концентрацию оксида железа и глинистых минералов. Хотя уран нельзя обнаружить напрямую с помощью спутниковых датчиков, эти сопутствующие минералы имеют четкую спектральную характеристику, которую можно идентифицировать по спутниковым данным.
Последним и наиболее важным этапом исследования Эль-Арафи стала разработка алгоритмов, настроенных на коротковолновые и тепловые инфракрасные сигнатуры оксидов железа и глинистых минералов в качестве косвенных индикаторов месторождений урана на юго-западе Синайского полуострова. Как только эти алгоритмы будут внедрены, команда сможет анализировать спутниковые снимки в изучаемой области, чтобы быстро идентифицировать неизведанные места с аналогичным составом, быстрее и с меньшими затратами находить новые потенциальные цели.
За четыре года, используя данные, полученные от передовых спутниковых сенсоров, Эль-Арафи с впечатляющей точностью построил систему для выявления новых потенциальных целей для разведки урана в юго-западной части Синайской пустыни.
Примеры трех разных композиций спутниковых данных для одной и той же области с выделением различных особенностей. Левое изображение представляет собой композицию с истинным цветом, центральное и правое изображения представляют собой композицию с искусственным цветом.
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДИТЬ БУДУЩЕЕ РАЗВЕДКИ РЕСУРСОВ
Успех исследований Эль-Арафи аналогичен аналогичным проектам в области разведки ресурсов с использованием данных наблюдения Земли. Раньше из-за отсутствия стандартизированного формата и унифицированных точек доступа к данным дистанционного зондирования было очень сложно проводить что-то большее, чем автономный анализ изображений дистанционного зондирования. Но по мере того, как алгоритмы заменяют глазные яблоки, объем доступной информации будет продолжать расти, а полученные данные будут использоваться во все большем количестве приложений, от исследования ресурсов до умных городов, точного земледелия или инвестиций.
Лунный уран и марсианские песчаные ловушки: неделя в космосе
На этой неделе новый лунный орбитальный аппарат прислал свои первые изображения, и инженеры подготовили имитацию марсохода, чтобы помочь освободить Spirit, застрявшего в песчаной ловушке на Красной планете
Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА (LRO) впервые увидел поверхность Луны после прибытия на Луну 23 июня и включения своих камер неделей позже. Два больших изображения на этом слайде представляют собой крупные планы области к югу от Моря Облаков на ближней стороне Луны. Каждый охватывает область шириной 1400 метров. Перейдите к следующему слайду для крупного плана одного из регионов. (Изображение: НАСА/Центр космических полетов имени Годдарда/Университет штата Аризона)
LRO оснащен семью инструментами, которые будут использоваться, чтобы проложить путь для возвращения людей на Луну. В первый год работы зонд сосредоточится на 50 «высокоприоритетных» местах, которые были определены в качестве основных посадочных площадок для будущих миссий с экипажем. Спутник также будет искать следы водяного льда и изучать влияние космической радиации на кусочки пластика, имитирующие кожу и мышцы человека. (Изображение: НАСА/GSFC/Университет штата Аризона)
Вулканические обломки покрыли северо-западную половину острова Остров Матуа в цепи Курильских островов к северо-востоку от Японии после извержения 12 июня. На этом изображении в искусственных цветах, полученном спутником NASA Terra, растительность кажется красной, а цвет вулканических пород варьируется от серого до темно-коричневого. Взрывное извержение вулкана было первым за 20 лет. (Изображение: Джесси Аллен/НАСА/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team)
Инженеры встроили модель марсохода NASA Spirit в смоделированный марсианский грунт, чтобы воспроизвести условия на Красной планете. Этот испытательный вездеход будет использоваться для проверки маневров побега для Spirit, который с начала мая застрял в песчаной ловушке. Под испытательным марсоходом был помещен камень, чтобы соответствовать тому, который заметил Spirit, когда месяц назад заглянул под его живот, пытаясь выяснить больше о его затруднительном положении. (Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех)
Новый атлас галактики показал, что Млечный Путь усеян тысячами ранее невидимых сгустков холодной пыли — потенциальных звездных яслей. Карта была составлена с помощью телескопа APEX в Чили, который исследовал небо в диапазоне субмиллиметровых волн, находящихся между инфракрасным и радиодиапазоном.
Каждая из панелей показывает часть диска Млечного Пути из газа и звезд. На средней панели показано ядро галактики, которое находится на расстоянии около 25 000 световых лет и, как считается, содержит сверхмассивную черную дыру. Переполненный регион окутан густыми облаками газа и пыли, которые блокируют видимый свет, но могут быть пронизаны субмиллиметровыми волнами (красный). Инфракрасный свет, собранный космическим экспериментом Midcourse, показан синим и зеленым цветом. Астрономы надеются, что атлас послужит ориентиром для будущих наблюдений. (Изображения: ESO/APEX/MSX/IPAC/НАСА)
Перед падением на лунную поверхность в июне японский космический корабль «Кагуя» нанес на карту лунные элементы. Он обнаружил гамма-лучи, исходящие от радиоактивного металлического урана — впервые этот элемент был обнаружен на Луне.
Уран, который является самым тяжелым естественным элементом на Земле, сконцентрирован в определенных областях на Луне, таких как южный полюс Эйткенской котловины — крупнейший ударный кратер в Солнечной системе — и истощен на возвышенностях. Открытие может рассказать больше о геологической истории Луны, которая, как считается, образовалась из обломков столкновения Земли с объектом размером с Марс миллиарды лет назад.
На этом изображении в искусственных цветах, сделанном космическим кораблем НАСА «Галилео» в 1992 году, показано неравномерное распределение элементов и минералов на лунной поверхности. Например, темно-синяя вулканическая область, где 40 лет назад приземлились астронавты Аполлона-11, Море Спокойствия, богаче титаносодержащими минералами, чем другие области. (Изображение: Galileo Project/JPL/NASA)
Ремонт внешнего топливного бака космического корабля «Индевор» был объявлен успешным на этой неделе, и началась подготовка к его запланированному запуску 11 июля. Первоначально космический шаттл должен был взлететь 13 июня, но его отложили из-за утечки в системе, предназначенной для безопасного отвода избыточного газообразного водорода от стартовой площадки. Endeavour доставит на Международную космическую станцию последние компоненты японского экспериментального модуля Kibo. (Изображение: НАСА/Джек Пфаллер)
Луна Прометей в форме картофеля блестит на солнце, вращаясь внутри кольца F Сатурна. Луна шириной 86 километров следует по эллиптической орбите вокруг Сатурна и часто тянет материал в тонком кольце, отрывая куски льда и пыли от структуры и разрывая образовавшиеся полосы при последующих проходах. Космический аппарат НАСА «Кассини» сделал это изображение в мае с высоты примерно в 1,5 миллиона километров от Луны. (Изображение: NASA/JPL/Институт космических наук)
На этой неделе участники марсианской миссии «Феникс» опубликовали четыре статьи о результатах пятимесячной миссии, завершившейся в конце прошлого года.
Сфотографировав и попробовав лед в своей бортовой лаборатории, Phoenix подтвердил существование ледяных полей под тонким слоем почвы в северной полярной области Марса. Он также обнаружил доказательства существования тонких пленок жидкой воды на этом месте в прошлом, основанные на открытии карбоната кальция, минерала, который, вероятно, образовался, когда атмосферный углекислый газ прореагировал с водянистыми пленками на частицах. Жидкие пленки могли образоваться, когда наклон оси Марса периодически менялся, обеспечивая больше солнечного света в полярных регионах планеты. «Химический состав почвы и минералы, которые мы наблюдали, наводят нас на мысль, что в недавнем прошлом — в последние несколько миллионов лет — климат на этом месте был более влажным и теплым, и может повториться в будущем», — сказал главный исследователь Питер Смит из Аризонского университета. Тусон.
Миссия также обнаружила класс химических веществ, называемых перхлоратами, которые некоторые земные микробы используют в пищу.
Как доказать конспирологам, что Земля не плоская: 4 наглядных эксперимента
Знаете, что происходит, когда у человека вдруг появляется много свободного времени?
Сначала он дико много спит. Отсыпается, как будто, за все «вырванные годы». Потом он много ест. Как будто отъедается за все пропущенные в беготне завтраки/обеды/ужины.
Потом он пересматривает все недосмотренные или давно просмотренные, но понравившиеся, фильмы. А потом впадает в ступор. Когда уже невозможно ни спать, ни есть, ни смотреть эти даже любимые фильмы.
Начинается нескончаемый «день сурка». Когда все одно и то же происходит изо дня в день, из недели в неделю. Тело ленится, сознание разнеживается, теряется тонус и физичесеого и ментального.
У меня это состояние длится уже второй год. Оно перешло в «сурковую» стадию.
Но если общие реакции притуплены, то сознание с каждым днем неистовствует все сильнее. Ко мне стали приходить ахрененные сюжеты и идеи. И появилась какая-то необьяснимая тяга к экспериментам. Мне вдруг стало интересным абсолютно все: небо это уже космос или нет, где край Вселенной, почему осьминог такой странный, мог ли Тунгусский взрыв произойти не по причине падения НЛО или экспериментов Теслы, а от сдетонировавшей стаи комаров…
И вот сегодня попался мне престранный ролик о том, что Земля — плоская. В нем изо всех сил доказывается, что нас обманывают. Плоская она и все тут. И Солнце вокруг нее вращается, а не наоборот, и Луна — древний искуссивенный обьект, и корпорации космические в едином сговоре… Да и в сети куча, оказывается, статей о «плоскости». В пример приводится баллистика- мол, траектории полета дальних ракет расчитываются с учетом плоскости поверхности, а не ее изгибов. И — открытый горизонт, морской например, который всегда ровный.
Вобщем, из вредности и принципа «баба Яга против», пошла я проводить эксперименты. С листом а4, апельсином, спичкой и фонариком.
Эксперимент номер один. Смена дня и ночи
Если взять апельсин — это Земля — и посветить на него с любой точки, одна сторона всегда окажется на свету, другая — в тени. Если то же самое проделать с листом бумаги, он будет освещаться весь. Причем если светить на него с его «торца», то лучи будут по нему рассеиваться. Ничего подобного мы не наблюдаем с освещением солнцем Земли. Апельсин победил, Земля — шар.
Я видела, да и вы наверняка, как суда «возникают» на линии морского горизонта. Да, он во все стороны ровный. Но… суда не просто выходят как бы из-за горизонта — они будто «поднимаются «из воды. Если смотреть на апельсин и с другой его стороны двигать бусину, то она именно «вынырнет» — появится на его «горизонте». С листом бумаги этот эксперимент вообще не работает — бусина всегда на нем и всегда видна. Апельсин снова победил, Земля — шар.
Эксперимент номер три. Тень от любого вертикального объекта
Если бы Земля была плоской, она бы всегда находилась в одном положении относительно дома/вышки/стрелки солнечных часов.. Но в реальности нашей она движется по кругу. Если разрезать апельсин и воткнуть в него спичку, посветить фонариком и двигать цитрус вокруг фонарика — то же самое и наблюдается. А если это же проделать на листе бумаги — не наблюдается. Земля третий раз — абсолютный шар. Ну, эллипс, не столь уже важно.
Эксперимент номер четыре. Почему не выливается вода?
Вроде, резонный вопрос — почему вода из океанов, если земля круглая, не выливается в космос? Тут понадобится брызгалка с водой. Берем апельсин, брызгаем на него. На нем останутся капли. Ничего не надо больше делать — капли не улетят с него никуда, даже — относительно крупные. Потому что на них, как и на все на Земле, действует сила гравитации. Не гравитации апельсина — а земная. В условиях же планеты сюда примешивается и ее вращение — вокруг оси и вокруг Солнца. И — движение других небесных тел, главным образом, Луны.
Если взять апельсин и его крутануть на столе — капли. Все рано. Останутся. Берем лист бумаги, брызгаем на него. Капли остаются тоже, сливаются в лужи и — если совсем прям от души ливануть- капают с краев. В случае плоской Земли ее вода скорее бы «вылилась» в космос. Потому что эта гипотеза напрочь исключает ее вращение и все связанные с этим силы. А еще, не было бы и круговорота воды в природе. И — сообщающихся с морями и океанами подземных источников. Хотя, интересно, как бы она выливалась в вакуум?.. Да никак, потому что Земля — шар, подчиненный законам механики и центробежной силы.
Как вообще поняли, что Земля круглая? Первым об этом догадался Пифагор, а потом эту гипотезу доказал Аристотель — он заметил, что тень от Земли на Луне в дни лунных затмений — круглая. А мы сегодня ищем подвох в трансляциях с МКС. И еще такой есть момент, как принцип подобия. Все планеты Солнечной системы — сферы. И вдруг Земля — поднос, мало того, что плоский, но еще — и статичный. Это внесло бы ощутимый дисбаланс в «небесную механику» и принципы движения планет.
Если у вас дети-школьники, покажите им эти нехитрые «приколюхи». Чтобы они не выросли блогерами, топящими за плоскоземлие на трех китах. Ладно, блогер об этом. Ладно, программист. всем хочется, видимо, славы, а дурь — обсуждаемая рьяно — самый короткий к ней путь. Но вполне себе серьезно об этом всем размышляет и РЕН ТВ, например. Да, такие анти-гипотезы можно посмотреть в пол уха перед сном, чтобы отвлечься от слишком серьезных дел. Но зритель-то ведется. Рейтинги рейтингами, но так и появляются секты пастфарианцев и макаронные боги.
Отдаленно апельсин-спичка-лист-фонарик — это про физические законы. Если они работают на элементарных вещах, то не должно оставаться сомнений, что они действительны в более увеличенном масштабе. То, что выявлено опытным путем «на пальцах» зачастую подтверждает более колоссальные явления. Все эти «яблоко на голову упало», «вода из кадушки вытеснилась при погружении» — о чем? О фундаментальном, об аксиомах.
И еще — когда человек занят чем-то серьезным, у него просто нет времени и сил на изобретение велосипеда заново. Равно как и на то, чтобы ставить под сомнение удобство колеса, задаваясь вопросом: «А почему колесо не квадратное?» Но иногда интересно разобраться по-новой в том, что, вроде бы, было известно еще с детства. Но вот это «вроде бы» — не всегда уместно во всем, на чем зиждется этот обреченный на неизученность мир.
Плоская Земля: эксперименты и доказательства
Уже в начальных классах государственных школ в учебниках природоведения пишут, что наша Земля плоская, и дети растут, не размышляя о том, что правительство вкладывает в их головы. Но думающий человек может докопаться до правды, изучая иногда вроде бы не связанные факты или даже ставя собственные эксперименты.
Темные дела
Летом прошлого года я имел возможность увидеть лунное затмение. Все вы видели эту картинку из учебника природоведения:
Я приготовился насладиться зрелищем, однако реальность оказалась совсем другой, появляющаяся тень была изогнута, как будто бы Земля являлась шаром!
Это открытие лишило меня покоя — неужели всех нас все это время обманывали, и Земля на самом деле шар? Необходимо было исследовать этот вопрос дальше. Где и как мы можем заметить тень от Земли? Наиболее интересным становится время заката и восхода. Из учебников мы знаем, что Солнце светит на плоскую Землю как фонарь с рефлектором, направленно. Иначе бы на всем диске был одновременно день или ночь, а сейчас, с распространением средств связи, можно позвонить или написать знакомому за несколько тысяч километров, и узнать, что у него Солнце уже закатилось или, наоборот, взошло.
Значит, граница дня и ночи имеет наклон, и на плоской Земле высокие объекты в противоположном направлении от Солнца после заката будут в тени.
А на шарообразной Земле, наоборот, небоскребы или горы будут освещены Солнцем после заката или перед рассветом.
И я не только лично наблюдал освещенные высотки сразу после заката, но и, судя по фотографиям других людей, это встречается повсеместно. Получается, что Земля везде шар!
Источник
Источник, там же есть в полном размере
И это еще не все случаи, когда тень Земли можно наблюдать непосредственно. Облака выше зданий, и они тоже освещены после заката или перед рассветом.
Источник
Поднимемся еще выше. Так называемые «запуски ракет» могут давать удивительный оптический эффект, но только если происходят вскоре после заката или перед восходом (самое интересное с 2:21).
Ну и, наконец, если мы зайдем на один из сайтов секты шароверов, который предсказывает положение ярких точек, передвигающихся по нашему небу, то случай, когда точка гаснет, не достигнув горизонта, можно объяснить только входом в тень Земли.
Ну и, наконец, на плоской Земле на закате Солнце должно уменьшаться, удаляясь от нас, а на рассвете увеличиваться. Увы, ни личные наблюдения, ни многочисленные фотографии других людей этого не подтверждают. А вот на шарообразной Земле Солнце как раз менять размер не должно.
Источник
Расстояния и перемещения
Удивительные сюрпризы ожидают нас в путешествиях. Небесная сфера над плоской Землей должна показывать одинаковую картинку вне зависимости от перемещений на север/юг, однако почему-то при движении на юг в южной части неба становятся видны новые звезды, а с противоположной стороны Полярная звезда, наоборот, все ниже склоняется к горизонту. Переместившись всего лишь на 12° на юг, из Уфы в Сочи, я увидел, что планеты стали заметно выше, а в южной части неба горят незнакомые звезды. Еще более удивительные картины будут видны, если мы посмотрим на фотографии ночного неба в разных уголках Земли, снятые с длинной выдержкой, чтобы вращение небесного свода стало заметно.
В северном полушарии мы видим хорошо различимую ось вращения. Вот, например, Швеция.
Источник
На плоской Земле эта ось была бы видна и с экватора, но этого не происходит. Вот фото из Эквадора.
Источник
А в Австралии виден второй полюс, который никак невозможен для наблюдения на плоской Земле, а вот на шарообразной как раз и должен там быть. Это фото сделано на озере Эппалок, чуть севернее Мельбурна.
Источник
Наблюдения с разных точек, расположенных на линии восток/запад тоже дают интересные результаты. Легко установить, что Солнце восходит над разными городами в разное время. И при помощи знакомых и/или веб-камер можно измерить время восхода или заката с довольно хорошей точностью. Только делать это надо в районе весеннего или осеннего равноденствия, чтобы граница дня и ночи не сильно отклонялась от направления север-юг. У меня для базы Уфа-Москва получилось 73 минуты. Расстояние между городами в районе 1100 км напрямую (по дороге в районе 1300 км, но она не идеально прямая). Таким образом получаем, что линия терминатора (граница дня и ночи) проходит примерно 15 км за минуту. Умножив на 60 минут в часе и 24 часа в сутках, получим 21700 км — длину Земли на широте 55°. Отсюда мы можем узнать длину экватора, разделив полученное число на косинус 55 градусов. 21700/0,573=37800 км, что, учитывая низкую точность наших измерений, практически совпадает с 40 000, о которых говорят в секте шароверов.
Вооруженным глазом
Истины плоской Земли становятся совсем призрачными, если у тебя есть телескоп. Правительства, ведомые таинственными силами, могут говорить нам, что по небу летают бесы или рептилоиды на колесницах (как мотоциклы по вертикальной стене в цирке), но, когда так называемая «МКС» появляется в небе строго по расписанию сайта секты шароверов, и в телескоп можно разглядеть «панели солнечных батарей», словам из учебников о том, что нет никакого космоса как-то не верится. Я лично видел эти панели, но наводил телескоп рукой, и фото сделать не было возможности. Но находятся люди, у которых получается сделать снимок, причем совпадающий с тем, что говорят шароверы. Официальная наука говорит нам, что ракеты падают обратно на землю, но в это не получается поверить, когда стартовавший «грузовой корабль» виден в небе.
Источник
Еще одним источником сомнений становится Венера. Потому что если Солнце находится ближе, чем небесная сфера, то Венера всегда должна быть видна как кружок. Но в телескоп у нее отлично видны фазы, причем совпадающие с тем, что пишут шароверы — когда они говорят, что расстояние до планеты меньше, чем до Солнца, Венера видна как большой серп. А когда маргинал-шаровер говорит о том, что Венера близка к противоположной от нас точке «орбиты», то она видна как маленький, но почти полный круг.
Источник
Не светом единым
То, что Земля не плоская, заметно не только в диапазоне видимого света. Прежде всего, есть такая штука как «спутниковое телевидение». Если бы Земля была неподвижным центром Вселенной, никакой «геостационарной орбиты» не могло бы быть в принципе. Но почему-то на домах стоят «спутниковые тарелки», направленные как раз на юг, где должны находиться невозможные спутники. И если на территории России антенны смотрят не очень высоко над горизонтом, то с уменьшением широты они задираются все выше. В районе экватора они направлены вертикально, и обычные тревел-блогеры невольно выдают существование » геостационарных спутников»
Фото из Индонезии
Наземные фотографы также умудряются заснять объекты, которые явно не находятся на куполе небесной сферы, потому что двигаются с другими скоростями, нежели звезды.
Источник
Если бы Земля была плоской, то «спутников-ретрансляторов» не было бы. Ультракоротковолновый передатчик на высокой башне мог бы вещать на огромные расстояния, и передачи условного Останкино было бы видно не только на территории России как минимум до Урала, но и в США (через полюс). Самолеты были бы видны на радарах на всей протяженности диска без сложностей с «загоризонтными РЛС», и не было бы историй с пропавшими над океаном пассажирскими лайнерами.
Парусник обвиняет
Даже история кораблестроения содержит доказательства шарообразности Земли. Известнейшие чайные клиперы 19 века старались идти максимально коротким маршрутом, который имел смысл только в случае шарообразности Земли. Движение вблизи антарктической стены — это самый длинный маршрут на диске, а клиперы не отклонялись в сторону Индии, как это бы имело смысл для плоской Земли.
Маршрут клипера «Ариэль», 1866
Вообще, если бы Земля была плоской, парусные корабли не имели бы необходимости сокращать путь, рискуя движением в «ревущих сороковых» южного полушария.
Эпилог
Истина дает целостную картину мира и прорывается даже в неожиданных местах. Личные наблюдения, специально поставленные эксперименты, чужой опыт, даже вроде бы не связанные прямо исторические факты позволяют прийти к однозначному выводу о шарообразности Земли.
P.S. Материал специально готовился на первое апреля, надеюсь, что читатели простят легкую иронию в виде инверсии теорий заговора 🙂
Экономисты доказывают, что Земля плоская
…и при этом упускают важные факторы, влияющие на безработицу.
Рассмотрим кривую на диаграмме ниже:
Теперь представьте себе человека, пересекающего эту кривую слева направо небольшими шагами шириной W. Обозначим точную высоту (Y) каждой ступни как YL и YT (L обозначает «ведущий» Т означает «замыкающий»). Разница в высоте явно будет зависеть от ширины ступени и уклона (G) ската. Это можно выразить так:
YL = YT + (W x G)
Если теперь рассматривать все меньшие и меньшие размеры шага, в пределе, когда W приближается к нулю, YL становится все ближе и ближе к тому, чтобы быть равным YT. Если и градиенты, и размеры шагов малы, плохо обученный математик может небрежно произнести, что:
YL = YT (предупреждение, это уравнение неверно)
Надеюсь, вы видите, что это утверждение неверно, и если его принять слишком серьезно может привести людей к ошибочному мнению, что «склоны невозможны» и что, следовательно, «земля плоская»!
Какое отношение все это имеет к экономике?
Ответ заключается в том, что многие экономисты совершили ту же ошибку, что и наш известный плохой математик. В учебниках по экономике есть уравнение, которое гласит:
совокупные расходы = совокупный доход*
В этом случае «ведущее звено» — это совокупный доход, а «замыкающее звено» — совокупные расходы. Это может потребовать некоторого пояснения:
Идея о том, что совокупный доход равен совокупным расходам, возникает из простой модели экономики, в которой все деньги, заработанные людьми, затем тратятся на вещи, которые были сделаны людьми. Или, говоря точнее, сумма всех денег, заработанных всеми в стране за небольшую единицу времени (назовем эту единицу Т), равна общей стоимости всего, что было куплено всеми в эту же единицу времени. В этот момент должны прозвенеть тревожные звоночки, потому что вы заметите, что мое объяснение значения уравнения включает время, тогда как само уравнение не упоминает о нем. Точно так же, как в уравнении плохого математика не упоминается W. Экономисты только что сказали себе: «Если мы сделаем T достаточно малым, мы сможем игнорировать его последствия». Но точно так же, как игнорирование W, игнорирование T не допускает никаких изменений в доходах или расходах.
Посмотрим, сможем ли мы это исправить. Оглядываясь назад на (правильное) уравнение для высоты двух футов человека, когда он пересекает x, мы должны ожидать, что правильная форма уравнения расходов и доходов будет иметь вид
совокупных расходов (в конце интервала T) = совокупный доход (в начале интервала T) + изменения в денежной массе в течение T
Любой, кто имеет четкое представление о нашей денежной системе**, знает, что ссуды создают деньги, а выплаты уничтожают деньги. Это означает, что истинное положение вещей таково:
совокупные расходы (в конце интервала T) = совокупный доход (в начале интервала T) + новые взятые кредиты (в течение прошедшего T) – погашенные существующие кредиты (в течение прошедшего T)
Так что, если первоначальная, грубая версия уравнения немного неверна, какие проблемы это может вызвать?
Ответ: вы можете упустить тот факт, что постоянно падающая денежная масса вызовет отсутствие спроса. Совокупные расходы могут поддерживаться на уровне чуть меньше совокупного дохода в течение, возможно, месяцев или даже лет.
Как изменение денежной массы влияет на экономику?
Один из способов разумного моделирования экономики состоит в том, чтобы представить себе, что все покупки и продажи происходят через дискретные интервалы продолжительности T, при этом все «продавцы» товаров продают их на одном временном шаге, а затем, вновь вооружившись деньгами , стать покупателями на следующем шаге. Это показано на диаграмме ниже для сценария, в котором имеется постоянная денежная масса. Обратите внимание на (совокупные) комментарии, сделанные сторонами с каждой стороны (щелкните изображение, чтобы увеличить его):
При этих обстоятельствах мы можем сказать:
совокупные расходы (в конце интервала T) = совокупный доход (в начале интервала T)
Теперь рассмотрим, что произойдет в условиях растущей денежной массы, когда новые деньги время от времени будет заимствован в существование. См. следующую схему. Обратите внимание на комментарии, а также на дополнительные деньги, показанные слева.
При этих обстоятельствах мы можем сказать:
совокупные расходы (в конце интервала T) > совокупный доход (в начале интервала T)
А теперь, напротив, рассмотрим среду с падающей денежной массой, в которой деньги время от времени исчезают из-за погашения кредита. Обратите внимание на комментарии, а также на исчезающие деньги, показанные слева.
При этих обстоятельствах мы можем сказать:
совокупные расходы (в конце интервала T) < совокупный доход (в начале интервала T)
неблагоприятная экономическая ситуация с высоким уровнем безработицы. Вот почему у нас есть все эти нетрадиционные схемы создания денег (такие как количественное смягчение), действующие прямо сейчас. Эти схемы, как правило, описываются в СМИ просто как «печатание денег», но, к сожалению, это не так. Вместо этого все они являются вариациями «одалживания денег для существования» с последствием повышения уровня долга. Таким образом, экономисты и политики ставят общественность перед ложным выбором между ростом долга или сокращением денежной массы. Если бы экономисты рассмотрели действительно печатание денег (без долгов), тогда мы могли бы иметь растущую денежную массу без увеличения долга.
——————————————— * На самом деле существуют альтернативные версии этого уравнения, которые добавляют такие факторы, как инвестиции и внешняя торговля, но ни один из них не меняет фундаментальную проблему, поэтому я буду придерживаться к анализу этой самой базовой версии уравнения для остальной части этой статьи. Моя критика в равной степени относится и к более сложным версиям этого уравнения, которые вы обычно видите в учебниках. ** если нет, то посмотрите это видео.
Новые исследования доказывают, что Земля плоская – журнал Think
В течение многих лет нишевое сообщество людей, верящих в то, что Земля плоская, было центром комедийных насмешек. ‘ уже более двух тысяч лет. Считается, что эта теория зародилась в Древней Греции, а затем развивалась в бронзовом и железном веках в цивилизациях, близких к Ближнему Востоку, до конца эллинистического периода (31 г. до н.э.).
Передовые исследователи из Университета Мальты, доктор Гарри Джонсон, профессор Анита Бат и доктор Оливер Клосов подтвердили наличие доказательств того, что мир на самом деле плоский. Это открытие стало очевидным благодаря лонгитюдному исследованию, проводившемуся в течение 25 лет в более чем 50 ведущих университетах мира, начиная с Мальтийского университета.
В 1996 году группе из пяти исследователей Мальтийского университета было поручено измерить количество ионов в земной атмосфере и определить, сколько времени им потребуется, чтобы взорваться при поджоге, с помощью новой молекулы КБД, которая была недавно обнаружена в Нидерланды. Команда решила внести свой вклад во множество исследований, посвященных влиянию глобального потепления на наш климат. Доктор Клосов из Университета Мальты был вовлечен в это революционное исследование с момента его замысла.
Д-р Клосов предположил, что причины, по которым результаты этого исследования до сих пор держались в секрете, были вызваны спорным характером открытия. «Мы не знали, как отреагируют люди. Грандиозное открытие навсегда изменит науку. Мы действительно не можем поверить в то, что нашли», — сказал эксперт КБР.
Модель плоской Земли — одна из старейших теорий письменной истории, согласно которой мир имеет форму плоскости или диска. С тех пор модель плоской Земли присутствовала в каждой цивилизации. От Европы с древними скандинавскими и германскими народами до Китая в 17 веке до того, как европейцы пришли со своей астрологией, вплоть до наших дней. Преобладание Международного общества исследования плоской Земли и растущее число его членов можно объяснить его присутствием в социальных сетях на Youtube и его растущей популярностью на платформе обмена видео.
«Плоскоземельщики» или «плоские люди», как их любят называть, были высмеяны и отвергнуты средствами массовой информации, учеными, учеными, детьми, инженерами, учителями и другими полуинтеллектуальными группами. Плоские люди теперь наконец-то получили эмпирические доказательства на своей стороне благодаря альянсу исследователей по всему миру, известному как «Ученые, создающие реальные теории» или «SMRT».
Следующее ежегодное общее собрание в этом году будет очень оживленным, как только все узнают, что этой пандемией управляют эти надоедливые рептилии.
Мы поговорили с президентом Общества плоской Земли Даниалом Шентоном, чтобы прокомментировать публикацию нового исследования SMRT. «Это фантастическая новость, и мы знали об этом очень давно, но у нас не было никаких доказательств, чтобы поддержать себя, ну, на самом деле, абсолютно ничего», — смеется он. «Следующее ежегодное общее собрание в этом году будет очень оживленным, как только все узнают, что этой пандемией управляют эти надоедливые рептилии». Мы допросили его о том, что он не верит в пандемию, но он отказался от дальнейших комментариев, поскольку ему был дан строгий приказ «сохранять хладнокровие».
Согласно SMRT, считается, что для подтверждения любого из этих результатов больше не требуется исследований из-за большого количества проведенных исследований. «В этом нет никакого смысла, — заявляет доктор Джонсон. — Мы решили этот вопрос». В знак уважения к новому открытию большой день в христианском календаре, известный как Блинный вторник, теперь будет отмечаться сторонниками плоской Земли во всем мире. Единственное, чего им остается опасаться, — это самой сферы.
Обратите внимание, что эта статья была опубликована 1 апреля и предназначена для первоапрельской статьи. Пожалуйста, проявляйте скептицизм, когда статья не содержит ссылок или не подтверждает свои утверждения. Дополнительные советы о том, как избежать дезинформации, см. в нашей следующей статье здесь.
Междисциплинарные судебные экспертизы с HUMS
12. 09.2022
Комментариев нет
21 октября 2022 года HUMS представил свое первое мероприятие нового учебного года! Четыре спикера исследовали «криминалистику» в различных сценариях, от работы полиции и литературы до археологии и медицины. На всякий случай, если вы пропустили это, мы подготовили статью, чтобы ввести вас в курс дела!
Прецизионные охотники за бактериями использовали для разработки новых методов лечения
29.11.2022
Комментариев нет
Вакцины против COVID-19 очень хорошо обеспечивают наш организм иммунной защитой, необходимой для борьбы с вирусом, если мы заразимся. Однако
Дрейфующие в море: законы, мораль и политика в поисково-спасательном районе Мальты
17.11.2022
No Comments
С 2016 года государства-члены ЕС сократили поисково-спасательные операции, спасающие жизни на море, и заменили их политикой, направленной на сокращение числа мигрантов, прибывающих в Европу. Эта политика отказа от помощи и принудительного возвращения в Ливию превращает центральное Средиземноморье в одно из самых смертоносных пограничных пространств в мире и вынуждает просителей убежища возвращаться в зону боевых действий, где бесчеловечное и унижающее достоинство обращение хорошо задокументировано.