Портативными лазерами называют небольшие лазерные модули, работающие от аккумулятора или батареек. К портативным лазерам относятся: лазерные указки, лазерные ручки, лазерные прицелы, лазерные дальномеры и т.д. В нашей компании Вы можете приобрести лазерные указки, излучающие в видимом и инфракрасном (ИК) диапазоне. Давайте разберемся, с какими параметрами Вам необходимо определиться при выборе лазерной указки, чтобы она максимально соответствовала Вашим требованиям. 1. Прежде всего, нужно выбрать длину волны или, проще говоря, цвет. Длина волны 405нм соответствует фиолетовому, 450нм и 473нм – синему, 520нм и 532нм – зеленому, 589нм и 593нм – желтому, а 635нм и 650-660нм – красному цветам. Для некоторых задач, например, подсветки денежных знаков, используются также ИК лазерные указки. Их излучение (длина волны 808нм, 980нм и 1064нм) не видно человеческому глазу в обычных условиях. 2. Определите необходимую Вам мощность. Как правило, у портативных лазеров она небольшая: от 3-5мВт до 200мВт. Однако, в настоящее время существуют более мощные модели: 500мВт, 1Вт, 2Вт и т.д. Покупая лазерную указку, не забывайте, что она не рассчитана на длительную непрерывную работу; её операционный режим кратковременно-повторный. Помните, что попадание лазерного излучения, прямого или отраженного, в глаза опасно для зрения, а мощный лазер ни в коем случае нельзя наводить на человека; кроме этого он может повредить окружающие предметы. Среди лазерных указок наиболее популярны зеленые. Это объясняется тем, что по сравнению с остальными, зеленый – наиболее мощный лазер. Зеленые лазерные указки: 50 мВт, 100 мВт, 100мВт — относятся к средне мощным лазерам. Зеленая лазерная указка 200 мВт с успехом может использоваться при проведении лекций, презентаций, такой мощности лазера будет достаточно для того, чтобы указать на отдаленный предмет. Зеленая указка 200 мвт с насадкой – это мощный лазер. Дальность луча до 20 километров. 3. Как правило, портативные лазеры используются для целеуказания и подсветки, но иногда требуется выполнять другие задачи, например, использовать под водой, т. е. необходим водонепроницаемый корпус. В некоторых моделях лазерных указок есть и другие дополнительные функции: настройка фокуса или дополнительная защита ключом от неконтролируемого включения.
Специалисты компании «ЛаС» с удовольствием проконсультируют Вас, и помогут выбрать Вам необходимую модель портативного лазера.
Мы предлагаем портативные лазеры разных длин волн в разнообразных корпусах
Тип
Изображение
Длина волны, нм
Выходная мощность, мВт
Напряжение питания, В
Габариты, мм
Лазерная
указка
405
5/20/50/100/150/200
3
(2×AAA)
diam.×L
14×160
450
50~80
532
5/10/30/50/100/150/200
589
1/3/5
593. 5
1/2
650
5/30/80/120/150
808
500
980
150
Лазерная
указка
с
фиксируемой
кнопкой
405
200/300
3.6
(1×CR123)
diam.×L
26×118
638
300
650
100/200/300
445
1000
3.6
(1×18650)
diam.×L
25.5×140
532
30/50/100/150
3.2
(1×1CR2)
diam.×L
20×92
Лазерная
указка
с
настройкой
фокуса
532
100/150/200/300
3.6
(1×CR123)
diam.×L
23×160
650
500/1000
808
1000/2000/3000
Лазерная
указка
с
защитным
ключом
473
5/10/20/30/30/50/80
3. 6
(1×18650)
diam.×L
38×220
532
500
589
10/30/50/80
593.5
5/10/20
980
200/300/500
Портативный
двусторонний
лазер
532
50/80
3.6
(встроенный
аккумулятор)
L×W×H
155×28×54
Мощные лазеры: новая угроза — CNews
Наука
|
Поделиться
Китайская компания начала серийное производство 300 мВт «зеленых» лазеров компактного размера и по сравнительно доступным ценам. Очередное достижение современной науки и техники грозит обернуться проклятием для всего человечества уже в скором будущем.
Бытовые лазеры перестают ассоциироваться со сравнительно «безобидными» лазерными указками. Появившиеся на рынке и доступные каждому лазеры зеленого, а теперь уже и синего цвета способны на многое.
Китайская компания Wicked Lasers со штаб-квартирой в Шанхае приступила к продажам «зеленых» лазеров серии Spyder. Это самые мощные лазеры данного спектрального диапазона, производимые сегодня серийно – предлагаются 3 модели мощностью 200, 250 и 300 мВт и стоимостью $999, $1499,99 и $1999,99 соответственно. Такая мощность требует наличия системы охлаждения, отводящей тепло. Характеристики этих лазеров показательны – речь идет о серьезном и неожиданно грозном оружии.
Лазер Spyder 300 мВт имеет пиковую мощность 450 мВт, заявленный радиус действия – около 200 км (120 миль), дивергенция пучка – менее 1,5 мРад, работает от источника питания напряжением 3,0 В, потребляемый ток не превышает 1,2 А. Длина волны излучения – 532 нм (зеленый свет).
Лазер выполнен в цилиндрическом корпусе диаметром 20 мм и длиной 198 мм, продолжительность работы диода – не менее 80 тыс. часов, продолжительность непрерывной работы от одного комплекта батарей – 2 часа. Предполагаемая производителем сфера применения лазера – военная, он охарактеризован как «сверхмощный тактический».
Лазер подобной мощности, сохранив компактность бытовой лазерной указки, перестал быть игрушкой. По заверениям производителей и первых пользователей, мощности лазера достаточно, чтобы прожечь лист бумаги, прожечь воздушный шар с большого расстояния, зажечь сигарету или спичку, а в скором будущем, возможно –даже «выгравировать» заветное слово на видимой стороне Луны.
Заниматься этим особенно удобно при помощи лазера, работающего в видимой области спектра – излучение зеленого цвета хорошо видно даже в мало запыленной атмосфере, а сам лазер может использоваться в качестве указки – например, при изучении созвездий. Но ему могут очень быстро найти новые, не столь безобидные сферы применения.
Когерентный пучок излучения такой мощности способен привести к необратимой потере зрения даже в случае попадания не прямого, а отраженного излучения. При желании становится возможным лишить зрения человека за десятки километров (в пределах прямой видимости – например, пилота самолета), оставаясь при этом в неуязвимости. В руках злоумышленников появляется новое оружие, в руках повстанцев – новый эффективный вид борьбы с технически превосходящим противником.
Судя по всему, лазерное оружие постепенно покидает страницы фантастических романов и приходит в нашу реальность. В США уже отмечен случай облучения лазером кабины самолета. Америка с негодованием отмечает, что в Китае предпринимались попытки вывода из строя американских спутников-шпионов с помощью лазерного излучения в момент их пролета над территорией Поднебесной. В США разрабатывается система ретрансляции лазерного излучения со сверхмощных стационарных лазерных комплексов с помощью космических зеркал, что позволит мгновенно уничтожать объекты в любой точке Земного шара. Аналогичный лазер воздушного базирования для борьбы с баллистическими ракетами также разрабатывается в США.
Однако быстрый рост мощности «карманных» лазеров, их ценовая доступность и удобство применения не позволяют сделать однозначный вывод о том, что мечтам стратегов «лазерной диктатуры» суждено сбыться. Современные войны уже давно доказали, что физическое уничтожение живой силы противника совсем не обязательно для победы – достаточно вывести ее из строя, и поражение органов зрения видится самым простым, «экономичным» и доступным методом.
Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения
Поддержка ИТ-отрасли
Разумеется, от лазерного излучения есть защита – очки, ослабляющие свтовой поток определенных спектральных диапазонов. Компания Wicked Lasers предлагает защитные очки по относительно «демократичной» цене $49,99, подчеркивая, что не намерена наживаться на продаже средств защиты. Однако всех в очки не оденешь, а появление все новых и новых модификаций лазеров различных спектральных диапазонов позволяет говорить о том, что панацеи «от лазеров» уже не будет.
Мощные лазеры уже пришли в нашу жизнь.
10 функций Telegram, о которых вы не знали: наводим порядок в чатах
Zeus Lasers — самые мощные зеленые, красные и синие лазерные указки
Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или смахивайте влево/вправо при использовании мобильного устройства
Плазменная линза для самых мощных в мире лазеров
Обзор
• Физика 15, s16
Исследователи предлагают вызывать изменения плотности плазмы, чтобы создать линзу, которая может фокусировать петаваттный лазерный луч без повреждений.
М Эдвардс/LLNL
М Эдвардс/LLNL
×
Исследователи разрабатывают лазерные лучи петаваттной мощности (1015 Вт) для использования в ускорителях частиц и в исследованиях термоядерного синтеза. Но эти лазеры трудно сфокусировать с помощью обычной твердотельной оптики, которая может быть повреждена мощным светом. Одной из возможных альтернатив является изготовление фокусирующих компонентов из плазмы, и исследователи уже продемонстрировали плазменные зеркала, решетки и усилители. Теперь Мэтью Эдвардс из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, Калифорния, и его коллеги предлагают способ изготовления плазменной линзы [1]. Они говорят, что их концепция может быть использована для создания широкого спектра форм линз и других типов оптики на основе плазмы.
Концепция команды создает линзу, вызывая узоры высокой и низкой плотности в плазме. Свет, впоследствии прошедший через плазму, испытывает фазовый сдвиг, причем величина этого сдвига зависит от плотности плазмы, через которую проходит свет. Эти сдвиги можно спроектировать таким образом, чтобы свет конструктивно интерферировал в определенной точке, эффективно фокусируя свет.
Команда предлагает два способа использования лазерной интерференции для создания различной плотности плазмы. В первом методе интерференционная картина двух лазеров формирует нейтральный газ, при этом области с высокой интенсивностью лазерного излучения ионизируются в плазму, а области с низкой интенсивностью лазерного излучения остаются газообразными. Результатом является плазменное «яблочко» из чередующихся плазменных колец высокой и низкой плотности. Во втором методе мешающие лазеры формируют уже готовую плазму. Плазма отталкивается от областей с высокой интенсивностью лазерного излучения к областям с низкой интенсивностью лазерного излучения, создавая ту же картину плотности «бычий глаз».
Численное моделирование линз показывает, что они устойчивы к фокусировке лазерных лучей с интенсивностью до 1015 Вт/см2 в линзах, изготовленных по первому методу, и 1018 Вт/см2 — по второму методу.
– София Чен
София Чен – независимый научный писатель из Колумбуса, штат Огайо.
Ссылки
M. R. Edwards et al. , «Голографические плазменные линзы», Phys.
Несколько лет назад верхний слой атмосферы Земли — термосфера, где находятся многие космические аппараты, в том числе и МКС, — претерпел рекордное за все время наблюдений сокращение плотности. Объяснить его современная наука пока не может, ученые разве что осторожно предполагают, что никакого влияния на жизнь землян этот катаклизм не окажет.
Смертельная влажность углерода
Сохранение нынешнего уровня выбросов парниковых газов в атмосферу приведёт не только к росту температуры, но и…
12 мая 18:29
С началом космической эры учеными Земли проводятся регулярные исследования атмосферы нашей планеты. Эта газовая оболочка состоит из нескольких слоев. Самый нижний слой атмосферы, тропосфера (его высота достигает 20 км), является наиболее изученным, именно его состояние определяет погоду на Земле, и в нем сконцентрирована подавляющая часть того воздуха, которым мы дышим. До высоты около 50 км простирается стратосфера, где расположен озоновый слой и где за счет различных процессов формируются такие явления, как полярные сияния и зарницы. На высотах с 40—50 до 80—90 км располагается мезосфера — наименее изученный слой атмосферы, поскольку для полета самолетов и других «земных» летательных аппаратов воздух здесь слишком разреженный, а для полета космических аппаратов — слишком плотный. В этом слое сгорает большинство космических частиц, попадающих в поле тяготения Земли, при этом возникает явление «падающей звезды» — метеора.
Океан уточнил кубометры
Американские ученые уточнили количество воды в Мировом океане. Оказалось, что предыдущая оценка, которую в…
19 мая 11:41
Слой, который располагается выше, носит название термосферы и является внешним слоем атмосферы Земли. Именно в нем летает большинство искусственных спутников, также этот слой защищает нашу планету от сильного ультрафиолетового излучения Солнца.
Ученым достаточно давно стало известно, что в зависимости от разного рода причин у термосферы меняются ее границы, плотность и температура, которая на разных высотах может меняться от 200 до 2000 градусов Кельвина.
Но в 2007—2009 годах термосфера оказалась разреженной настолько сильно, что ученые не могут объяснить это известными им фактами.
Об этом свидетельствуют результаты наблюдений, которые представлены в статье в журнале Geophysical Research Letters.
«Солнце просыпается»
В ночь на понедельник по московскому времени в южной части Тихого океана наблюдалось полное солнечное…
12 июля 11:49
Самой существенной причиной изменения термосферы является солнечная активность, но ею, несмотря на современный (и солидно затянувшийся) минимум, можно объяснить только 30 процентов наблюдавшегося сокращения плотности. Еще 10 процентов можно объяснить увеличением количества углекислого газа, который на таких больших высотах оказывает в целом охлаждающий эффект, что также ведет к сокращению плотности термосферы.
Чем объяснить оставшиеся 60 процентов, ученые не знают.
«Мы наблюдаем самое большое, по крайней мере за 43 года, сокращение плотности термосферы, которое на треть превышает расчетные параметры», — заявил ведущий автор работы Джон Эммерт из морской исследовательской лаборатории Наваль.
По его словам, данные изменения вряд ли повлияют на погоду на Земле. Кроме того, простой наблюдатель не сможет зафиксировать это явление, поскольку небо не станет ни ярче, ни темнее. А вот внести коррективы в движение спутников, возможно, придется, поскольку уменьшение плотности означает уменьшение сопротивления при движении аппаратов.
Из-за этого увеличивается вероятность падения на поверхность Земли космического мусора, который просто не будет успевать сгореть в атмосфере.
Комментируя результаты наблюдений американских ученых за термосферой, Фил Уилкинсон из Австралийского метеорологического бюро заявил, что «происходит то, чего наука не понимает».
«Возможно, поменялись структура и состав термосферы, и после выхода солнечной активности из минимума мы об этом узнаем, — говорит ученый. — Возможно, что в термосфере существенную роль играют те факторы, которые мы до этого считали незначительными. Если это так, то тогда термосфера в ближайшее время должна вернуться в обычное состояние».
Исследователи продолжают наблюдать за состоянием термосферы и надеются в ближайшее время понять, чем были вызваны ее столь серьезные изменения.
Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram. Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Новости
Дзен
Telegram
Картина дня
Военная операция на Украине. День 318-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 318-й день
Колесный танк из Парижа, ЗРК из Рима. Какую технику ждет Киев в ближайшее время
Пушков допустил столкновение России и НАТО после обещания Макрона поставки Украине AMX-10RC
«Поставить на место» Пекин, ограничить помощь Киеву. Что пообещал новый спикер нижней палаты США
Палата представителей США избрала новым спикером Кевина Маккарти с 15-й попытки
Посол Украины в Великобритании Пристайко: Киев теряет людей «направо и налево»
Минобороны РФ сообщило о продолжении режима прекращения огня в зоне СВО и обстрелах ВСУ
Медведев прокомментировал долгое избрание нового спикера Палаты представителей США
Умер сотрудничавший с Земфирой и «Арией» продюсер Владимир Овчинников
Новости и материалы
МВД: шесть человек пострадали в ДТП на трассе Новороссийск — Керченский пролив
Лидера Little Big Прусикина раскритиковали в сети за катание на скейтборде в виде креста
Создан карандаш для рисования на сенсорных экранах и бумаге
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг раскритиковал трансферы клуба
Джеймс Кэмерон заявил, что снимет продолжение «Аватара» после успеха второй части
РИА Новости: российские бойцы уничтожили опорный пункт противника на Сватовском участке
РЕН ТВ: задушившая 10-летнюю дочь поясом от халата россиянка оставила предсмертную записку
SRG: Сочи стал единственным крупным городом, в котором цены на «вторичное» жилье упали в 2022 году
Экс-глава МО Молдавии Маринуца: страна должна углубить отношения с НАТО ради безопасности
Bloomberg: конфликт на Украине спровоцировал рост инвестиций в военные стартапы
Неадекватный мужчина набросился с ножом на прохожего в Петербурге
Олимпийский чемпион Ковалев предпочел бы взять в свою команду Гретцки, а не Овечкина
Кадыров назвал небылицами информацию о гибели чеченских командиров в зоне СВО
Bloomberg: Минфин США предостерег зарубежные банки от санкционных «перегибов»
Арменпресс: Турция строит военную базу на горе Арарат
Технические проблемы вынудили Apple отложить анонс устройства смешанной реальности
Падение автомобиля на лед Фонтанки попало на видео
В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога
Все новости
Алкоголь, фаст-фуд и соблазнительная одежда: что можно и что нельзя делать в Рождество
Что дарить на Рождество, почему алкоголь не является грехом и другие неочевидные ответы на религиозные вопросы
Тест: Побивание царя и жертвоприношения: как праздновали Новый год в разных культурах мира
Пройдите тест на знание новогодних традиций разных народов и эпох
Тест-драйв Chery Omoda С5: вместо Volkswagen Tiguan
Как ведет себя на дороге новый китайский кроссовер Omoda С5
Tetris, танцы и симулятор фермера. Какими еще бывают киберспортивные чемпионаты
Tetris, Farming Simulator, Just Dance и другие необычные киберспортивные игры
Снегурочка-проститутка, похмельный Дед Мороз и осколок в пояснице. 5 историй от аниматоров
Деды Морозы и Снегурочки рассказали о казусах на работе
«Свобода слова в свободном падении». Киселев и Бутина вышли на пикет в Москве
Депутат Бутина заявила, что акция в поддержку журналиста Касема была согласованной
Как в России встретили православное Рождество
«Потерял ощущение дома». Куда переехали российские блогеры и стримеры
Где сейчас живут блогеры, покинувшие Россию после начала военной операции на Украине
«Желаю себе и всем хорошо умереть»: как русские писатели относились к Новому году
Как Толстой, Чехов, Пушкин и Ахматова встречали Новый год
«Больше войн — больше разрушений». В Анкаре ожидают обострения конфликта на Украине
Пресс-секретарь Эрдогана считает, что ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы
«Они понимают только грубую силу». Киев отказался от перемирия на Рождество
Дмитрий Медведев сурово отреагировал на отказ Украины от предложенного перемирия
Старый новый Бодун. Как пережить посленовогоднее похмелье
Специалист по «алкогольным генам» Боринская объяснила, чем похмелье отличается от отравления
Критикует правительство, готовит шоу для ТВ: как сложилась жизнь 85-летнего Адриано Челентано
Как сейчас выглядит и чем занимается 85-летний Адриано Челентано
Ученые раскрыли секрет взрывов метеоритов в атмосфере Земли
Тема дня
Главная
Технологии
11 декабря, 2017, 17:46
Распечатать
Материя метеоритов взаимодействует с областями высокого и низкого давления в окружающем их воздухе.
Вам также будет интересно
>
Хакерская Cold River из РФ атаковала 3 ядерные исследовательские лаборатории в США
04:10
Ученых, определивших сроки падения «динозаврового астероида», обвинили в фальсификации
06.01 19:15
ASUS анонсировала ноутбук с 3D-экраном, для которого не нужны очки
06. 01 18:05
На Солнце произошла мощная вспышка, и Земля может оказаться «на линии огня»
06.01 15:59
Астероид, с которым столкнулся DART, немного напоминает конфету – ученые
06.01 15:14
COVID-19 влияет на сон и даже сновидения человека – ученые
06. 01 13:45
Тайвань планирует создать собственный аналог Starlink на случай атаки Китая – FT
06.01 11:56
Curiosity нашел на Марсе опал, и это возможный источник воды для астронавтов
05.01 19:58
Студент создал программу для выявления текстов, написанных искусственным интеллектом
05. 01 18:55
Microsoft планирует интегрировать чат-бот ChatGPT в свою поисковую систему – Bloomberg
05.01 14:07
Жаркий январь: в Европе установлены температурные рекорды
05.01 12:59
Федорова назвали цифровым новатором года по версии Future of Government Awards
05. 01 12:15
Последние новости
Министры юстиции соберутся в Лондоне, чтобы помочь МУС расследовать военные преступления РФ в Украине
15:16
Пограничники остановили атаку оккупантов под Бахмутом: ликвидирован командир
14:40
Президент Европарламента выступает за передачу Украине танков Leopard
14:40
Обесценивание гривни: НБУ запланировал остановить «печатный станок», но банки должны помочь
14:24
Финляндия готовит новую партию военной помощи для Украины — министр обороны
14:10
Все новости
Добро пожаловать! Регистрация Восстановление пароля Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Введите адрес электронной почты, на который была произведена регистрация и на него будет выслан пароль
Забыли пароль? Войти
Пароль может содержать большие и маленькие буквы латинского алфавита, а также цифры Введенный e-mail содержит ошибки
Зарегистрироваться
Имя и фамилия должны состоять из букв латинского алфавита или кирилицы Введенный e-mail содержит ошибки Данный e-mail уже существует У поля Имя и фамилия нет ошибок У поля E-mail нет ошибок
Напомнить пароль
Введенный e-mail содержит ошибки
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь! Уже зарегистрированы? Войдите! Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
}
частей атмосферы | Национальное географическое общество
Мы живем на дне невидимого океана, называемого атмосферой, слоя газа, окружающего нашу планету. Азот и кислород составляют 99 процентов газов в сухом воздухе, при этом аргон, углекислый газ, гелий, неон и другие газы составляют ничтожную часть. Водяной пар и пыль также входят в состав атмосферы Земли. У других планет и лун совсем другая атмосфера, а у некоторых вообще нет атмосферы.
Атмосфера настолько растянута, что мы едва ее замечаем, но ее вес равен слою воды глубиной более 10 метров (34 фута), покрывающему всю планету. Нижние 30 километров (19миль) атмосферы содержит около 98 процентов ее массы. Атмосфера — воздух — намного тоньше на больших высотах. В космосе нет атмосферы.
Ученые говорят, что многие газы в нашей атмосфере были выброшены в воздух ранними вулканами. В то время вокруг Земли было бы мало или совсем не было бы свободного кислорода. Свободный кислород состоит из молекул кислорода, не связанных с другим элементом, таким как углерод (для образования углекислого газа) или водород (для образования воды).
Свободный кислород мог быть добавлен в атмосферу примитивными организмами, вероятно, бактериями, во время фотосинтеза. Фотосинтез — это процесс, который растения или другие автотрофы используют для получения пищи и кислорода из углекислого газа и воды. Позже более сложные формы растительной жизни добавили в атмосферу больше кислорода. На накопление кислорода в сегодняшней атмосфере, вероятно, ушли миллионы лет.
Атмосфера действует как гигантский фильтр, не пропускающий большую часть ультрафиолетового излучения и пропускающий солнечные лучи. Ультрафиолетовое излучение вредно для живых существ и вызывает солнечные ожоги. Солнечное тепло, с другой стороны, необходимо для всей жизни на Земле.
Атмосфера Земли имеет слоистую структуру. От земли к небу выделяют слои тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы. Другой слой, называемый ионосферой, простирается от мезосферы до экзосферы. За экзосферой находится космическое пространство. Границы между слоями атмосферы четко не определены и меняются в зависимости от широты и времени года.
Тропосфера
Тропосфера — самый нижний слой атмосферы. В среднем тропосфера простирается от земли до примерно 10 километров (шести миль) в высоту, от примерно 6 километров (четырех миль) на полюсах до более 16 километров (10 миль) на экваторе. Верхняя часть тропосферы летом выше, чем зимой.
Почти вся погода развивается в тропосфере, потому что она содержит почти весь водяной пар атмосферы. Облака, от низинного тумана до грозовых до высокогорных перистых, формируются в тропосфере. Воздушные массы, области систем высокого и низкого давления, перемещаются ветрами в тропосфере. Эти погодные системы приводят к ежедневным изменениям погоды, а также к сезонным погодным условиям и климатическим системам, таким как Эль-Ниньо.
Воздух в тропосфере истончается по мере увеличения высоты. Например, на вершине горы Эверест в Непале меньше молекул кислорода, чем на пляже на Гавайях. Вот почему альпинисты часто используют баллоны с кислородом при восхождении на высокие вершины. Разреженный воздух также является причиной того, что вертолетам трудно маневрировать на больших высотах. На самом деле, вертолет не мог приземлиться на Эверест до 2005 года.
По мере того, как воздух в тропосфере истончается, температура падает. Вот почему горные вершины обычно намного холоднее, чем долины под ними. Раньше ученые думали, что температура продолжает падать по мере увеличения высоты за пределами тропосферы. Но данные, собранные с помощью метеозондов и ракет, показали, что это не так. В нижней стратосфере температура остается почти постоянной. По мере увеличения высоты в стратосфере температура фактически увеличивается.
Солнечное тепло легко проникает в тропосферу. Этот слой также поглощает тепло, которое отражается от земли в процессе, называемом парниковым эффектом. Парниковый эффект необходим для жизни на Земле. Наиболее распространенными парниковыми газами в атмосфере являются углекислый газ, водяной пар и метан.
Быстрые высотные ветры, называемые струйными течениями, кружатся вокруг планеты вблизи верхней границы тропосферы. Реактивные потоки чрезвычайно важны для авиационной отрасли. Самолеты экономят время и деньги, летая в струйных течениях, а не в нижней тропосфере, где воздух плотнее.
Стратосфера Тропосфера имеет тенденцию меняться внезапно и бурно, но стратосфера спокойна. Стратосфера простирается от тропопаузы, верхней границы тропосферы, примерно до 50 километров (32 миль) над поверхностью Земли.
В стратосфере дуют сильные горизонтальные ветры, но турбулентность небольшая. Это идеально подходит для самолетов, которые могут летать в этой части атмосферы.
Стратосфера очень сухая, а облака редки. Те, что образуются, тонкие и тонкие. Их называют перламутровыми облаками. Иногда их называют перламутровыми облаками, потому что их цвета похожи на те, что внутри раковины моллюска.
Стратосфера имеет решающее значение для жизни на Земле, потому что она содержит небольшое количество озона, формы кислорода, которая предотвращает попадание вредного ультрафиолетового излучения на Землю. Область в стратосфере, где находится эта тонкая оболочка озона, называется озоновым слоем. Озоновый слой стратосферы неравномерен и тоньше у полюсов. Количество озона в атмосфере Земли неуклонно снижается. Ученые связывают использование химических веществ, таких как хлорфторуглероды (ХФУ), с разрушением озонового слоя.
Мезосфера
Мезосфера простирается от стратопаузы (верхней границы стратосферы) до примерно 85 километров (53 миль) над поверхностью Земли. Здесь температура снова начинает падать.
В мезосфере самые низкие температуры в атмосфере, опускающиеся до -120 градусов по Цельсию (-184 градуса по Фаренгейту или 153 кельвина). Мезосфера также имеет самые высокие облака атмосферы. В ясную погоду их иногда можно увидеть в виде серебристых клочков сразу после захода солнца. Их называют серебристыми облаками или светящимися ночью облаками. Мезосфера настолько холодна, что серебристые облака на самом деле представляют собой замороженный водяной пар — ледяные облака.
Падающие звезды — огненное выгорание метеоров, пыли и камней из космоса — видны в мезосфере. Большинство падающих звезд размером с песчинку и сгорают, прежде чем войти в стратосферу или тропосферу. Однако некоторые метеоры имеют размер гальки или даже валуна. Их внешние слои сгорают, когда они мчатся через мезосферу, но они достаточно массивны, чтобы провалиться сквозь нижние слои атмосферы и упасть на Землю в виде метеоритов.
Мезосфера — наименее изученная часть атмосферы Земли. Это слишком высоко для полета самолетов или метеозондов, но слишком низко для космических кораблей. Зондирующие ракеты предоставили метеорологам и астрономам единственные важные данные об этой важной части атмосферы. Ракеты-зонды — это беспилотные исследовательские инструменты, которые собирают данные во время суборбитальных полетов.
Возможно, из-за того, что мезосфера так мало изучена, в ней обитают две метеорологические загадки: духи и эльфы. Спрайты — это красноватые вертикальные электрические разряды, которые появляются высоко над грозовыми тучами, в верхних слоях стратосферы и мезосферы. Эльфы — это тусклые галообразные разряды, которые появляются еще выше в мезосфере.
Ионосфера
Ионосфера простирается от верхней половины мезосферы до экзосферы. Этот атмосферный слой проводит электричество.
Ионосфера названа в честь ионов, создаваемых энергичными частицами солнечного света и космоса. Ионы — это атомы, в которых количество электронов не равно количеству протонов, что придает атому положительный (меньше электронов, чем протонов) или отрицательный (больше электронов, чем протонов) заряд. Ионы создаются как мощные рентгеновские лучи, а ультрафиолетовые лучи выбивают электроны из атомов.
Ионосфера — слой свободных электронов и ионов — отражает радиоволны. Гульельмо Маркони, «отец беспроводной связи», помог доказать это в 1901, когда он отправил радиосигнал из Корнуолла, Англия, в Сент-Джонс, Ньюфаундленд, Канада. Эксперимент Маркони показал, что радиосигналы не распространяются по прямой линии, а отражаются от атмосферного слоя — ионосферы.
Ионосфера разбита на отдельные слои, называемые слоями D, E, F1 и F2. Как и все другие части атмосферы, эти слои меняются в зависимости от времени года и широты. Изменения в ионосфере на самом деле происходят ежедневно. Нижний слой D, который поглощает высокочастотные радиоволны, и слой E фактически исчезают ночью, а это означает, что радиоволны могут проникать выше в ионосферу. Вот почему AM-радиостанции могут каждую ночь увеличивать радиус действия на сотни километров.
Ионосфера также отражает частицы солнечного ветра, поток высокозаряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Эти электрические дисплеи создают полярные сияния (световые дисплеи), называемые северным и южным сиянием.
Термосфера
Термосфера — самый толстый слой атмосферы. Здесь встречаются только самые легкие газы, в основном кислород, гелий и водород.
Термосфера простирается от мезопаузы (верхняя граница мезосферы) до 690 километров (429 миль) над поверхностью Земли. Здесь тонкорассеянные молекулы газа поглощают рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. Этот процесс поглощения разгоняет молекулы в термосфере до больших скоростей и высоких температур. Температура в термосфере может достигать 1500 градусов по Цельсию (2732 градуса по Фаренгейту или 1773 градуса по Кельвину).
Хотя температура очень высокая, тепла немного. Как это возможно? Тепло создается, когда молекулы возбуждаются и передают энергию от одной молекулы к другой. Тепло возникает в области высокого давления (представьте себе кипящую воду в кастрюле). Поскольку в термосфере очень мало давления, теплопередача незначительна.
Космический телескоп Хаббл и Международная космическая станция (МКС) вращаются вокруг Земли в термосфере. Несмотря на то, что термосфера является вторым по высоте слоем атмосферы Земли, работающие здесь спутники находятся на «низкой околоземной орбите».
Экзосфера
Область колебаний между термосферой и экзосферой называется турбопаузой. Самый нижний уровень экзосферы называется экзобазой. На верхней границе экзосферы ионосфера сливается с межпланетным пространством, или пространством между планетами.
Экзосфера расширяется и сжимается при соприкосновении с солнечными бурями. В солнечных бурях частицы выбрасываются в космос в результате взрывных явлений на Солнце, таких как солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME).
Солнечные бури могут сжать экзосферу всего до 1000 километров (620 миль) над Землей. Когда солнце спокойно, экзосфера может простираться на 10 000 километров (6 214 миль).
Водород, самый легкий элемент во Вселенной, доминирует в тонкой атмосфере экзосферы. Присутствуют только следовые количества гелия, углекислого газа, кислорода и других газов.
Многие метеорологические спутники вращаются вокруг Земли в экзосфере. Нижняя часть экзосферы включает низкую околоземную орбиту, а средняя околоземная орбита находится выше в атмосфере.
Верхняя граница экзосферы видна на спутниковых снимках Земли. Геокорона — это нечеткое голубое свечение, которое окружает Землю.
Внеземные атмосферы
Все планеты в нашей Солнечной системе имеют атмосферы. Большинство этих атмосфер радикально отличаются от земных, хотя и содержат многие из тех же элементов.
В Солнечной системе есть два основных типа планет: планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и газовые гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун).
Атмосферы планет земной группы чем-то похожи на земные. Атмосфера Меркурия содержит только тонкую экзосферу, в которой преобладают водород, гелий и кислород. Атмосфера Венеры намного толще земной, что препятствует четкому обзору планеты. В его атмосфере преобладает углекислый газ, а также клубящиеся облака серной кислоты. В атмосфере Марса также преобладает углекислый газ, хотя, в отличие от Венеры, она довольно разреженная.
Газовые гиганты состоят из газов. Их атмосферы почти полностью состоят из водорода и гелия. Присутствие метана в атмосферах Урана и Нептуна придает планетам ярко-синий цвет.
В нижних слоях атмосферы Юпитера и Сатурна облака воды, аммиака и сероводорода образуют четкие полосы. Быстрые ветры отделяют светлые полосы, называемые зонами, от темных полос, называемых поясами. Другие погодные явления, такие как циклоны и молнии, создают закономерности в зонах и поясах. Большое красное пятно Юпитера — циклон с многовековой историей, крупнейший шторм в Солнечной системе.
Спутники некоторых планет имеют собственную атмосферу. Самый большой спутник Сатурна, Титан, имеет плотную атмосферу, состоящую в основном из азота и метана. То, как солнечный свет разрушает метан в ионосфере Титана, помогает придать Луне оранжевый цвет.
Большинство небесных тел, включая все астероиды в поясе астероидов и нашу собственную Луну, не имеют атмосфер. Отсутствие атмосферы на Луне означает, что на ней не бывает погоды. Без ветра или воды, которые могли бы их разрушить, многие кратеры на Луне существуют уже сотни и даже тысячи лет.
То, как устроена атмосфера небесного тела и из чего она состоит, позволяет астробиологам строить предположения о том, какую жизнь может поддерживать планета или луна. Таким образом, атмосферы являются важными маркерами в исследовании космоса.
Атмосфера планеты или луны должна содержать определенные химические вещества для поддержания жизни, какой мы ее знаем. Эти химические вещества включают водород, кислород, азот и углерод. Хотя Венера, Марс и Титан имеют схожие атмосферные газы, нигде в Солнечной системе, кроме Земли, нет атмосферы, способной поддерживать жизнь. Атмосфера Венеры слишком плотная, Марса слишком тонкая, а Титан слишком холодный.
Краткий факт
Ингредиенты для жизни Ученые собрали достаточно информации о других планетах нашей Солнечной системы, чтобы понять, что ни одна из них не может поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем. Жизнь невозможна без стабильной атмосферы, содержащей нужные химические ингредиенты для живых организмов: водород, кислород, азот и углерод. Эти ингредиенты должны быть сбалансированы — не слишком густые и не слишком жидкие. Жизнь также зависит от наличия воды.
Атмосферы Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна состоят в основном из водорода и гелия. Эти планеты называют газовыми гигантами, потому что они в основном состоят из газа и не имеют твердой внешней коры.
На Меркурии и Марсе есть нужные компоненты, но их атмосферы слишком разрежены для жизни. Атмосфера Венеры слишком плотная — температура поверхности планеты превышает 460 градусов по Цельсию (860 градусов по Фаренгейту).
Спутник Юпитера Европа имеет разреженную атмосферу, богатую кислородом. Вероятно, он покрыт огромным океаном жидкой воды. Некоторые астробиологи считают, что если жизнь и будет развиваться где-то еще в Солнечной системе, то она будет вблизи жерл на дне океана Европы.
Краткий факт
Магнитосфера Магнитосфера Земли не считается частью атмосферы. Магнитосфера, образованная магнитными полями Земли, защищает атмосферу, не давая ей сдуться мощным солнечным ветром.
Краткий факт
Атмосферная орбита Хотя Международная космическая станция вращается в термосфере, большинство спутников вращаются вокруг Земли за пределами ее атмосферы. Спутники GPS, например, находятся на орбите на высоте более 20 000 километров (12 400 миль) над Землей.
Статьи и профили
НАСА: Атмосфера Земли Лаборатория визуализации окружающей среды NOAA: Реки в атмосфереНациональная географическая наука: Планета Земля, объяснениеНАСА: Атмосфера MODIS
Почему космический корабль Virgin не сгорел в атмосфере, когда вернулся из космоса?
В воскресенье, 11 июля 2021 года, миллиардер-владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил первый в истории туристический космический полет. Брэнсон с пятью другими друзьями достиг высоты 88 километров, верхней границы атмосферы, и оставался там четыре минуты. Космический корабль был поднят на высоту 50 000 футов на самолете и выпущен в атмосферу, затем он активировал ракетные двигатели, которые подняли его на вершину атмосферы. Все это время пассажиры находились в невесомости, после чего начали возвращение на Землю, пока не приземлились. Но этот космический корабль сильно отличался от предыдущих космических челноков, которые летали в космос и шли по круговой траектории вокруг Земли. Он не был прикреплен к ракете и не был оснащен керамическими экранами, предохраняющими его от огромного трения, создаваемого при входе в атмосферу Земли, а его общий вес был значительно меньше веса обычных космических кораблей. Он был оборудован семнадцатью иллюминаторами и имел стандартную аэродинамическую форму самолета. Он поднимался на спине самолета, который обычным образом взлетал с аэродрома, а не со стартовой площадки, при этом его общая стоимость была несравненно меньше стоимости обычного космического корабля. Так как же могло случиться, что этот космический корабль так легко пробился в космос и не сгорел при повторном входе в атмосферу? Чтобы понять, что произошло во время полета, нам нужно рассмотреть несколько аспектов:
Космический корабль на самом деле не вышел в открытый космос и не покинул гравитацию Земли. Чтобы выйти в открытый космос и не «упасть» обратно в земное притяжение, или, другими словами, освободиться от земного притяжения, должны произойти две вещи. Сначала вам нужно достичь гораздо большей высоты, чем та, на которую поднялся космический корабль Virgin. Спутники, например, вращаются вокруг нашей планеты на расстоянии от 150 до 2000 километров. Во-вторых, тело, которое должно оставаться в космосе на заданном расстоянии, не падая обратно на Землю, должно выходить на околоземную орбиту с очень высокой скоростью, почти восемь километров в секунду (28 000 километров в час). Это настолько высокая скорость, что она создает центробежную силу, противодействующую центростремительной силе вращения Земли и гравитации, и создает баланс, который удерживает космический корабль на его орбите на заданной высоте. Если он замедлится, центростремительная сила станет сильнее, и космический корабль будет продолжать двигаться к Земле, пока не разобьется или не сгорит. Космический корабль Брэнсона «выстрелил» со скоростью 3 Маха, около 3670 километров в час. Он летел прямо вверх, пока его скорость не была отрегулирована, и он не упал обратно на Землю.
Когда космический корабль, вращающийся вокруг Земли на высокой скорости, входит в верхние слои атмосферы на высоте 100 километров, трение о воздух значительно повышает температуру его конструкции, иногда до 3000 градусов по Цельсию. Такая высокая температура может привести к тому, что космический корабль развалится и сгорит, прежде чем он достигнет земли. Чтобы снова войти в атмосферу, не причинив вреда космическому кораблю или его пассажирам, необходимо выполнить несколько условий. Первоначально он должен войти в атмосферу под углом 45 градусов. Если угол меньше, космический корабль может быть выброшен обратно в открытый космос. Если угол больше 45 градусов, космический корабль слишком сильно нагреется и распадется, как астероид. Чтобы как-то справиться с этими высокими температурами, к космическому кораблю нужно прикрепить керамические плитки, устойчивые к высокой температуре, но их вес невероятно огромен. Следовательно, потребуется много энергии, чтобы поднять космический корабль над атмосферой. Поскольку космический корабль Virgin достиг скорости только в 3 Маха, его возвращение на Землю не привело к чрезмерно высокому трению, которое создает экстремальные температуры, способные подвергнуть опасности корабль.
Почему невозможно затормозить скорость космического корабля в открытом космосе до того, как он войдет в атмосферу Земли? Это связано с использованием очень мощных дополнительных ракетных двигателей, которым требуется много топлива, которое также необходимо поднять над атмосферой. Это создает ситуацию, когда космический корабль будет слишком тяжелым, чтобы вырваться из-под притяжения. Поэтому, чтобы уменьшить скорость космического корабля, для замедления транспортного средства используется само трение. Трение об атмосферу замедляет космический корабль, явление, известное как «атмосферные тормоза». Это случай нахождения баланса между трением и теплом с одной стороны и скоростью с другой, пока транспортное средство не приземлится, по крайней мере, не выше скорости приземляющегося самолета. Поскольку космический корабль Брэнсона на самом деле не вышел из-под контроля Земли, вся эта процедура стала ненужной, и он просто летел обратно на Землю, как реактивный истребитель, пока не достиг нужного аэропорта.
Чтобы летать на космическом корабле, освободиться от притяжения Земли и достичь других звезд, нам придется создать новые средства полета, основанные не на обычном топливе на нашей планете, а на новый мощный источник энергии, очень легкий и неисчерпаемый, который позволит достичь большой высоты и медленно крейсерствовать, а также быстро без трения летать в космическом пространстве. Такой источник энергии пока неизвестен человеку.
Virgin Galactic во второй раз за десять недель отправится в космос с тремя пассажирами на борту
Поделиться этой записью
Facebook
Twitter
Вас также могут заинтересовать
Более тысячи видов пальм находятся под угрозой исчезновения
Экономмаркс Медиа
27 сентября 2022 г.
Исследование, проведенное с помощью искусственного интеллекта, дало данные о видах пальм, которым грозит исчезновение. Данные предполагают более 50% из
Подробнее
Слуховые волокна – сможет ли ваша одежда вас слушать?
Экономмаркс Медиа
23 марта 2022 г.
Группа ученых из Массачусетского технологического института разработала высокотехнологичные волокна, способные слышать, обрабатывать и даже транслировать звук.
В России разработают два варианта нового пилотируемого корабля «Орел»
Комсомольская правда
НаукаНаука: Клуб любознательных
Александр МИЛКУС
11 апреля 2020 1:04
Накануне главного космического праздника страны обозреватель «Комсомолки» рассказывает о том, на чем будет летать следующее поколение наших покорителей Вселенной
Завод РКК `Энергия`им.С.П.Королева. Полетный скафандр `Сокол КВ-2` и макет нового российского пилотируемого транспортного корабля.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
История создания нового российского пилотируемого корабля витиевата, как горный серпантин. Еще в начале 2000-х в ракетно-космической корпорации «Энергия» принялись за создание нового пилотируемого корабля. Он должен был заменить «Союзы», начинавшие летать еще в конце 60-х.
Проект был красив и необычен. Птичка-«Клипер» с двумя загнутыми на концах крыльями напоминал укороченный и округливший «Буран». Крылышки, позволяли спускаемый аппарат возвращать на землю как обычный самолет. И потом отправлять на орбиту повторно.
Модель корабля «Клипер». Фото: Wikipedia
Впечатляющий макет «Клипера» возили по выставкам. Но этими несамостоятельным полетами история проекта и закончилась. Тогдашнее руководство «Роскосмоса» посчитало, что «Клипер» не соответствует условиям объявленного агентством конкурса на разработку нового корабля. «Птичку» припарковали в музее «Энергии».
В 2009-м «Роскосмос» объявил новый конкурс. Поначалу проект назывался «Перспективная пилотируемая транспортная система «Русь». И это было логично: параллельно должен был разрабатываться и новый корабль, и ракета под него – та самая «Русь». Кораблем занимались все в той же корпорации «Энергия». А «Русь» проектировали в Самаре в ЦСКБ «Прогресс» — там, где рождаются ракеты «Союз».
Макет пилотируемого транспортного корабля (ПТК) в 2015 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В уже достаточно продолжительной истории космонавтики пилотируемый корабль всегда проектировали под ракету. Гагаринский «Восток» — под P-7, «Союзы» — под модернизированную «семерку», она же ракета «Союз», лунные корабли СССР – под сверхтяжелую ракету H-1, американские «Аполлоны» — под Сатурн-5. И сейчас корабль для астронавтов Crew Dragon Илона Маска полетит на уже много раз проверенной ракете Falcon 9. А Boeing свой Starliner разработал под ракету Atlas V (кстати, в ней используются российские двигатели РД-180).
Но у нас в начале 2010-х после очередной «оптимизации» космического бюджета разработку ракеты «Русь» остановили. Новый космический корабль остался без носителя.
Каких только предложений я за последние годы не слышал.
— «Посадим» корабль на новую ракету «Ангара»!
— Нет, на «Ангару» «сажать» нельзя, если произойдет авария корабля мы его ни в якутской тундре, ни в Тихом океане потом не отыщем! Давайте на «Союз-5»!
— Нет, «Союз-5» не подходит – он будет стартовать с Байконура, а привязывать национальную пилотируемую программу к территории Казахстана на многие годы – недальновидно!
В сборочном цеху ракет «Ангара» в ГКНПЦ им. Хруничева. Фото предоставлено пресс-службой «Роскосмоса».
Еще лет пять назад я приезжал в РКК «Энергия» и даже «примерял» новый корабль. Посидел в прототипе кресла в полетном скафандре. Но я понимал конструкторов и испытателей – как разрабатывать такую сложную систему, когда не понятно, когда она полетит в космос? И, главное, на чем? Ведь к ракете, которая повезет пилотируемый корабль, требования очень придирчивые, гораздо более жесткие, чем к обычной грузовой.
И вот, наконец, совсем недавно в «Роскосмосе» я услышал понятную и логичную схему – как, когда, на чем будут летать новые российские космонавты.
«Союзы» — еще на десять лет
— Как известно, электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечи, — объясняет гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. – Конечно, можно долго-долго что-то модернизировать. Но в конце концов все же наступает предел таких улучшений. Инженеры считают, что модернизаций может быть три, максимум четыре. Потому что постоянная модернизация пусть проверенного, но морально изжившего изделия, приводит к тому, что вы убиваете что-то новое.
— Это вы про корабли «Союз»?
— «Союз» — великолепная и до сих пор современная машина. И она будет способна отслужить еще семь-восемь, даже десять лет. Самое главное, что ценится в космонавтике – статистика безопасности. С «Союзом» были три аварии. Причем, они происходили на разных этапах подъема. 1983-й. Взрыв на старте. Экипаж – Титов и Стрекалов остались живы и потом летали в космос. Авария позапрошлого года уже на другой высоте, после разделения первой и второй ступеней. Космонавты спасены. Овчинин и Хейг потом отработали свои вахты на орбите. А в 1975-м не произошло разделение третьей ступени. Корабль рухнул в горах Алтая. Космонавты Лазарев и Макаров остались живы, работали на орбите в следующих экипажах. Эти немногочисленные случаи только подтверждают, что статистика безопасности по пилотируемым кораблям «Союз» замечательная. Это самая безопасная в мире космическая «лошадка».
Тем не менее, мы понимаем – скоро появятся американские корабли. И они со временем составят нам конкуренцию за счет того, что в их кораблях может быть больше кресел.
В кабинете Дмитрия Рогозина стоит экран, на котором в режиме реального времени показано как идет стройка стартовой позиции под «Ангару» на космодроме Восточный. Фото: Александр МИЛКУС
Еще одно мое соображение: нужно воспитать класс молодых инженеров, конструкторов, которые будут своими руками не модернизировать то, что было создано до них, а придумывать что-то новое. Поэтому нам обязательно нужно двигаться вперед.
Чехарда с исполнителями
Из-за того, что была чехарда с исполнителями разных проектов, логика создания новой космической техники у нас в прежние времена не всегда соблюдалась.
— У нас один занимался кораблем, другой — ракетой, третий — космодромом. И у всех разные сроки создания. В итоге мы либо создаем ракету, и она будет ждать корабль. Или создаем корабль, и он будет ждать ракету, — объясняет Дмитрий Олегович.
Перспективную транспортную систему (для нас, людей не технических, можно ее просто называть – новый космический корабль) РКК «Энергия» должна создать, закончив наземные испытания, к 2023 году. Но будет ли готова ракета «Союз-5», на которую поначалу собирались «посадить» космический корабль и доставлять экипажи на МКС? Работы по подготовке старта под нее на Байконуре еще не начаты. Да и сама ракета пока только в эскизах.
Руководители «Роскосмоса», генеральный директор РКК «Энергия» Николай Севастьянов и космонавт Александр Калери изучают компоновку нового корабля. Фото предоставлено пресс-службой «Роскосмоса».
— Корабль «Орел», который сейчас разрабатывается, не является конкурентом ни Starliner Boeing, ни Crew Dragon Маска – это корабли для ближнего космоса. Наш «Орел» — конкурент «Ориону». Это третий корабль, разрабатываемый американцами. Он нужен для полетов за пределы геомагнитного пояса земли, — объясняет Дмитрий Олегович. — Он способен работать в условиях повышенной радиации, на второй космической скорости. Это большая, мощная машина, с гигантским запасом топлива.
У нас для ближнего космоса сейчас есть «Союз», а для дальнего мы делаем «Орел». Возникает вопрос – на базе чего делать корабль, который придет на смену «Союзу»? Здесь развилка: либо вернуться к кораблю с крылышками («Клипер» — А.М.). Либо сделать облегченную модификацию «Орла». Заточенную под обеспечение полетов на МКС или к будущей российской орбитальной станции.
Рогозин объясняет – к 2023-му году будет уже наработала статистика полетов новой российской ракеты «Ангара». В этом году должна полететь первая ракета. Со следующего года будет по два пуска в год, потом по три, потом – по четыре. А как раз с 2023-го года должно быть налажено серийное производство ракет «Ангара» в Омске.
По грузоподъемности «Ангара», точнее ее пилотируемая модификация «Ангара 5П» — может поднимать «Орел» на орбиту выведения к МКС.
Легкая версия и тяжелая
— Суть моего предложения такая. РКК «Энергия» синхронно выполняет работы по разработке двух версий «Орла» — тяжелой (дальний космос) и облегченной (на низкую орбиту). Техзадание «Роскосмосом» уже разрабатывается и будет передано исполнителю, — объясняет глава «Роскосмоса».
Особенность «легкой» версии корабля в том, что запас топлива у него будет примерной такой же, как и у «тяжелой» версии. Зачем?
На самом деле действительно тяжело обеспечить спасательные работы корабля с космонавтами в случае аварии ракеты при пуске с космодрома Восточный. Особенно в случае авария второй и третей ступеней, когда корабль будет находиться над Тихим океаном.
— Поэтому спасение корабля будет осуществлено не за счет точной посадки в определенном месте, а за счет включения его собственных двигателей и довыведения его на орбиту. Не на целевую, а на витковую, — объясняет Рогозин. — С тем, чтобы сделать виток-два, прицелиться и сесть в том месте, где посадка будет безопасной. Это совершенно новая схема спасения экипажа.
Так полетим!
Итак, российская пилотируемая космонавтика, наконец, получает понятные ориентиры. К 2023 году в России должны начаться испытания пилотируемой ракеты «Ангара — А5П». И в это же время – корабля «Орел» в версии для доставки космонавтов на орбиту Международной космической станции.
В это же время «Орел» будет «нагружаться» до тяжелой версии под полеты к Луне. Новый корабль может доставить на станцию четырех человек. Но при необходимости можно ставить и шесть кресел. Параллельно идет создание сверхтяжелой ракеты, которая отправит наш лунный корабль к спутнику Земли.
Возрастная категория сайта 18+
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
И.О. ШЕФ-РЕДАКТОРА 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.
Российский космический корабль «Федерация» достигнет Луны в 2026 году
Продолжение сюжета от
Новости
18 марта 2017
Новости
18 марта 2017
Валерий Вискалин
Ex-Новостной редактор RB.
Валерий Вискалин
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к строительству нового космического корабля «Федерация», который отправится на Луну в 2026 году. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на гендиректора корпорации Владимира Солнцева.
Валерий Вискалин
Предполагается, что «Федерация» станет первым российским кораблем, который предназначен не только для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию (МКС), но и для полетов на Луну. В этом состоит его отличие от предшественников — кораблей серии «Союз».
Первый запуск «Федерации» в беспилотном режиме запланирован на 2021 год, первый пилотируемый — на конец 2023 года. Полет к Луне ориентировочно состоится в 2026 году, пишет издание. Для выведения судна на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители класса «Ангара».
Солнцев рассказал, что конструкция нового корабля на 80% будет выполнена из композитных материалов. Для возвращаемого аппарата, предназначенного для обеспечения безопасного возвращения космонавтов на Землю, создан новый высокопрочный алюминиевый сплав 1570C. «Он имеет повышенные прочностные характеристики, что позволит снизить массу корабля, парировать динамические, статические нагрузки», — добавил гендиректор корпорации.
Сообщается, что корабль сможет взять на борт экипаж численностью до четырех человек. При этом в режиме автономного полета судно сможет находиться до 30 суток, в составе орбитальной станции — до года.
Напомним, ранее о планах по отправке людей на Луну заявляла SpaceX. Компания намерена доставить к спутнику Земли двух коммерческих туристов в 2018 году.
Космос
SpaceX
Корабль «Федерация»
РКК «Энергия»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
1
20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
2
«Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
3
«Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
4
20 величайших инноваций 2016 года
5
Илон Маск: «Вероятность того, что мы не живем в компьютерной симуляции, равна одному на миллиарды»
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2022
VK Cup 2022
18 декабря 2022
Академия Инноваторов
26 декабря 2022
«Безопасный интернет»
Все ВОЗМОЖНОСТИ
Истории
OpenAI: создатель Chat GPT и потенциальная «угроза для человечества»
Новости
Курьеры «СберМаркета» начали доставлять заказы на оленьих упряжках
Истории
Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений
Новости
Основатели российского бренда тату-перчаток Glove.
me продали бизнес
Новости
VK представила NFT-аватары и анонсировала запуск маркетплейса токенов
Космический корабль «Федерация» — AeroSpaceGuide.net
Космический корабль «Федерация» — российский пилотируемый транспортный корабль, предназначенный для доставки людей и грузов на Луну и орбитальные станции на околоземной орбите. Он разработан РКК «Энергия».
Artist Impresson….Российская Федерация Пилотируемый космический корабль нового поколения.
«Федерация» — преемник космического корабля «Союз».
Наименование
В Российской Федерации называется Федерация.
«Федерация» была названа в результате общественного голосования
«Федерация — идеальное название для серии новых российских космических кораблей», — говорится в заявлении представителей РКК «Энергия», подрядчика, строящего корабль для Роскосмоса. «Россия — это федерация 85 субъектов, и каждый из них сможет дать свое имя одному из кораблей».
О космическом корабле
Планируется, что новый космический корабль будет частично многоразовым, сможет летать автономно в течение 30 дней и сможет оставаться на стыковке с космической станцией до одного года.
«Федерация» имеет в три раза больший внутренний объем, чем «Союз», и может перевозить четырех человек, а в аварийных ситуациях — до шести. Корабль сможет находиться в свободном полете до 30 дней и оставаться привязанным к космической станции до 1 года.
Первый беспилотный орбитальный полет состоится в 2021 году. Первый космический полет Федерации с экипажем состоится в 2023 году. 19тонн для миссии на Луну. Длина космического корабля : 6,1 метра. Экипаж : до 4 человек (6 в экстренных случаях).
Космический корабль «Федерация» будет выведен на низкую околоземную орбиту ракетой «Ангара-А5В» или ракетой-носителем «Союз-5» (в случае разработки в будущем).
Federation Vs Orion
Orion — космический корабль НАСА для исследования орбиты Земля-Луна и не только. Федерация будет иметь такие же характеристики и назначение, что и исследовательский корабль NASA Orion. Они оба будут нести экипаж из 4 и 6 человек в аварийных ситуациях.
Как и «Орион» НАСА, «Федерация» предназначена для выхода за пределы низкой околоземной орбиты, для доставки людей и грузов на Луну.
История
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на композиционное теплозащитное покрытие Thermalox, которое войдет в состав комплекса теплозащиты спускаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация».
Анализы разработчиков показывают, что это уникальное покрытие позволит сохранить заданный тепловой баланс и обеспечит электростатическую защиту космического корабля. Для нанесения теплозащитного покрытия на внешнюю поверхность космического корабля будет использовано термическое напыление.
Теплозащитное покрытие разработано в рамках государственного контракта на разработку перспективной системы перевозки экипажа. Изобретение было удостоено серебряной медали на 19-м Московском всемирном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», проходившем с 29 марта по 1 апреля 2016 г. свой второй модернизированный пилотируемый корабль «Союз» (Союз МС-02) на Международную космическую станцию. Он был запущен 19Октябрь 2016 года с космодрома Байконур, Казахстан.
«Союз МС-02» (второй модернизированный космический корабль «Союз») на Международную космическую станцию на небольшой модели космического корабля Российской Федерации следующего поколения. Запуск состоялся 19 октября 2016 года с космодрома Байконур в Казахстане.
Игрушка использовалась как индикатор невесомости.
Игрушечная версия корабля «Федерация» для экипажа повторяет форму спускаемого аппарата и двигательных модулей корабля, в том числе двух крыльев солнечной батареи.
Полеты с индикатором невесомости — по сути, маленькой игрушкой, подвешенной на веревочке, которая начинает парить, когда «Союз» выходит на орбиту, — традиция, восходящая к первому полету человека в космос советского космонавта Юрия Гагарина в апреле 1961 года.
Индикаторы невесомости, или талисманы, также использовались для празднования ключевых годовщин космического полета, в том числе 55-летия полета Гагарина «Восток-1» экипажем корабля «Союз ТМА-19М» в 2015 году, который использовал медальон и игрушечную ракету.
Экипаж корабля «Союз МС-02» и его игрушечный индикатор невесомости «Федерация» пробудут на космической станции немногим более четырех месяцев, прежде чем вернуться на Землю в конце февраля 2017 года.
Знаете ли вы?
Федерация ранее была известна как Перспективная пилотируемая транспортная система (ППТС).
Энергия также строит космический корабль «Союз».
Energia.ru
(04.05.2016)
РКК «Энергия» получила патент на терморегулирующее покрытие для КА «Федерация»:
Проведены первые испытания космического корабля «Федерация» на эргономическом испытательном стенде: Energia.ru (4 мая 2016 г.)
Любые замечания и предложения по телефону Контакты .
Федерация: Российский пилотируемый космический корабль
Версия для печати Материал размещен : Администратор Дата публикации: 16-10-2016
В 2009 году российские СМИ сообщили о начале работ по пилотируемому космическому кораблю нового поколения. Этой новости ждали многие — и те, кто продолжает жить ностальгией по советским победам в космосе, и те, кто мечтает о новых успехах России в науке и технике.
Так уж получилось, что в космосе современной России мало что можно показать мировому сообществу, кроме своей пилотируемой программы. Однако в основе этой программы по-прежнему лежит техника, разработанная на заре космической эры. Эксплуатация кораблей и ракет семейства «Союз» и «Протон», даже в неоднократно модернизированном варианте, продолжается уже многие десятилетия, подогревая разговоры о том, что Россия удерживает статус научно-технической державы благодаря наследию прошлых поколений.
Выбить любую работу о «Федерации» главный аргумент таких критиков? Ведь если это не первая подобная попытка совершить мощный рывок вперед, то она была предпринята более десяти лет назад, когда РКК «Энергия» спроектировала круизный теплоход «Клипер», который, увы, остался в виде массогабаритного макета. Повторит «Федерация» его печальную участь — или будет отправляться на орбиту и так далее?.. Подробнее
В наследство «Союзу»
В сравнении со старым добрым «Союзом» новый пилотируемый транспортный корабль (ПТК) «Федерация» должна заметно вырасти в размерах. Он может взять с собой экипаж до четырех человек, доставить на космическую станцию и забрать с нее до 500 кг груза. Для посадки по всей массе в дальнейшем будут применяться новые технологии и решения. Кроме того, ПТК будет многоразовым. В эксклюзивном интервью «Популярной механике» Николай Брюханов, генеральный конструктор перспективных космических комплексов и систем РКК «Энергия», назвал несколько важных нововведений, необходимых для посадки «Федерации».
Интерьер и панель управления «Федерация». Напоминает «Союз» меньше, чем кабина современного электромобиля — приборная панель классического автомобиля 1950-х годов.
На ПТК будет использоваться трехкупольная парашютная система горячего резервирования куполов и амортизационное кресло космонавтов с универсальной люлькой. Кроме того, «Федерация» будет оснащена твердотопливной посадочной двигательной установкой с регулятором тяги, способной поглощать вертикальную и горизонтальную составляющие скорости. Те самые «Союзные» двигатели мягкой посадки включали всего за пару секунд до касания, смягчая удар, но и только. На «Федерации» они стреляют на высоте более 50 м над землей, при этом парашюты обеспечивают плавное торможение машины.
Николай Брюханов подчеркивает, что абордажная система «Федерация» способна обеспечить посадку возвращаемого аппарата в заданный район с точностью более 7 км. На земле корабль будет стоять на трех опорах, удерживая его в вертикальном положении даже при сильном ветре, тогда как «Союзы» в таких условиях часто прикрываются с одного борта. Но все же изюминкой проекта является возможность повторного использования.
«Оптимальные характеристики корабля обеспечивает сочетание многоразового возвращаемого модуля (ВА) с одноразовым моторным отсеком (ДО), — поясняет Николай Брюханов. — Выполнение околоземных миссий продолжительностью один год, а также миссий на Луну продолжительностью до 30 дней ВА можно использовать десятикратно. При длительных полетах по лунной орбите — трехкратно. Это связано с длительным неблагоприятным влиянием факторов космического пространства, в первую очередь — радиации».
На SpaceX Dragon V2. Будет реализована новая система аварийного спасения, которая не сбрасывается после успешного вывода аппарата в космос, и бортовые двигатели SuperDraco, обеспечивающие управляемую посадку.
Из тени «Клиппер»
И все же когда говоришь о «Федерации» возникает ощущение дежавю. Потому что российские разработчики в свое время взяли за разработку «Клипер», корабль невиданной конструкции, который должен был приземляться и с крыльями, и с парашютной системой. Однако именно работы над «Клиппером» показали, что выглядит серьезным шагом вперед, возможно, это движение не в том направлении.
«Крылатая форма ВА от Клипера обеспечивала минимальный уровень усилий при спуске в атмосфере, — сказал генеральный конструктор, — однако дополнительный анализ выявил ряд ограничений на ее практическую реализацию. Например, крылатая машина могла приземлиться только в аэропортах классом ниже первого.Требование о сохранении экипажа на любом этапе полета потребовало бы заблаговременного нахождения достаточного количества аэродромов не только в России,но и в других странах.Однако зарубежная техника аэродромного оборудования обеспечить автоматическую посадку было невозможно.Кроме того, наличие крыльев создавало ограничение на максимальную скорость входа ВА в атмосферу.При возвращении с луны край, имеющий малый радиус кривизны, мог нагреваться до недопустимых температур .»
«Таким образом, было установлено, что в настоящее время оптимальной остается сегментарно-коническая форма ВА, — подчеркнул Николай Брюханов. — Реализация такой конструкции является основным направлением развития пилотируемых космических аппаратов. Технический совет Федерального космического агентства».
Перехват Шэньчжоу
Поскольку Китай в международном партнерстве по МКС не участвует, китайский пилотируемый Шэньчжоу не может рассматриваться, и «Союзы» являются единственным доступным средством доставки людей и грузов на станцию. Это придает им абсолютную ценность для современной космонавтики. Однако в ближайшем будущем он станет относительным: в скором времени несложно предсказать потерю «Союзами» монополии на обслуживание МКС.
После 2018 года конкурентами существующих «Союзов» и перспективных «Федераций» могут стать американские корабли: Orion (Lockheed Martin), Crew Dragon (SpaceX), CST-100 (Boeing) и мини-шаттл Dream Chaser ( Сьерра-Невада). А с учетом того, что США все чаще смотрят на Китай как на потенциального партнера в космосе, к ним можно добавить и Шэньчжоу. Но появление конкурентов — не самая большая проблема, которую предстоит решить «Федерации» в борьбе за рынок космических транспортных услуг и сопровождения международных космических проектов.
Новый корабль будет лишен важнейших достоинств, которыми так славен «Союз», длительного периода успешной эксплуатации. Причем в этом смысле «Федерации» придется сыграть роль догоняющего: по плану к 2021 году как минимум три американских корабля (Orion Crew Dragon и CST-100) должны совершить свои первые пилотируемые полеты. Что ж, теперь Шэньчжоу может похвастаться десятью рейсами, пять из которых были пилотируемыми.
В 2021 году Федерация должна совершить первые испытательные беспилотные полеты (на новой ракете «Ангара-5П»), пилотируемый режим ожидается примерно в 2023 году. Таким образом, создателям корабля придется делать ставку на другие качества, которые может выделить его на фоне зарубежных конкурентов. По словам Николая Брюханова, важнейшим из этих отличий можно назвать универсальность и способность решать гораздо более широкий круг практических задач. Американские разработчики пошли по пути создания нескольких специализированных кораблей: CST-100 и Dragon предназначены только для обслуживания космических станций на низкой околоземной орбите; Orion для миссий на Луну и, возможно, околоземные астероиды. «Федерация» способна на все.
В поисках себя
«Федерация будет осуществлять полеты на орбиту и дальше», — подчеркивает генеральный конструктор. Корабль должен стать одним из ключевых элементов российской космической инфраструктуры. Он обеспечит доставку экипажей как на околоземные орбитальные станции, так и на перспективные пилотируемые объекты в окололунное пространство — включая, например, лунный взлетно-посадочный комплекс и будущую международную посещаемую платформу в районе точки либрации L2. системы Земля-Луна, 61 500 км от спутника.
Однако самым опасным для будущего «Федерации» является стратегически новая ситуация в космосе. Уже на современном этапе корабли фактически уже не играют самостоятельной роли, а используются только для доставки людей и грузов к какому-либо обитаемому комплексу или земле, или предназначены для полетов в дальний космос. До окончания МКС в 2024 году полноценная эксплуатация «Федерации», судя по всему, не начнется. После этого периода в российских космических планах — по крайней мере, в их пилотируемой части — царит неопределенность.
В долгосрочной перспективе не видно ни конкретных проектов ни по созданию национальной космической станции, ни по освоению и освоению Луны. Да, лет пятнадцать назад были идеи о проведении пилотируемых лунных миссий. Было два взаимоисключающих (в том числе и по финансовым соображениям) варианта: строительство лунной станции и создание лунной базы. Однако в утвержденной в 2016 году Федеральной космической программе до 2025 года никаких полетов к Луне не предусмотрено. По словам источников в «Роскосмосе», ждать до 2035 года. Проект строительства международной лунной станции обсуждается в ряде стран, в том числе и в России, но конкретных договоренностей по нему пока нет.
Таким образом, не исключено, что в 2020-х, а может и в первой половине 2030-х «Федерация» должна будет пойти по стопам «Союзов» 1960-х, когда корабли этого типа выходили в космос на выполнение автономного полета и выполнение конкретных задач. Кстати, универсальность, которую разработчики заложили в конструкцию, это позволяет.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые создали электронный чип, главной составляющей которого является нейроморфная сеть из серебряных нанотрубочек, которая при прохождении по ней электрического тока, ведет себя аналогично нейронной сети головного мозга. Описание устройства приведено в журнале Scientific Reports. Известно, что мозг имеет сложную сетевую структуру, сигнал в которой передается посредством распространения электрического импульса по сети.Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с их коллегами из Национального института материаловедения Японии (NIMS) создали нейроморфную сеть — по сути дела, действующую модель мозга.Устройство представляет собой спутанный «клубок» тончайших серебряных нанопроволок со средним диаметром 360 нанометров, покрытых изолирующим полимером толщиной всего 1 нанометр. Размер всего устройства составляет 10 квадратных миллиметров.Случайным образом собранные на кремниевой пластине нанопроволоки сформировали высокоорганизованные структуры, которые удивительно похожи на те, которые формируют неокортекс — часть мозга, участвующую в высших функциях, таких как язык, восприятие и познание. В местах пересечения нанопроводов из-за миграции атомов серебра через полимерное покрытие образовались соединения, аналогичные нейронным синапсам, благодаря которым соединяются и общаются клетки мозга. Всего система создала около 10 миллионов таких соединений.Каждый раз, когда ученые прикладывали напряжение к двум концам нейроморфной сети, она «пыталась» найти оптимальные, наиболее электрически эффективные пути, то есть «синаптические элементы» совместно работали над оптимизацией переноса тока. Возникали самоорганизующиеся динамические процессы.Измеряя параметры этих процессов — время текущего пути, задержек и деактивации, — авторы обнаружили, что они очень похожи на параметры процессов, происходящих в мозге.Используя нейроморфную наносеть, ученые смогли воспроизвести электрические характеристики, аналогичные тем, которые связаны с уникальными для человека функциями мозга высокого порядка, такими как запоминание, обучение, забывание, бодрствование и сон.В одних случаях, когда ток протекал через сеть, связи между нанопроволоками сохранялись в течение одной минуты, что напоминало процесс обучения и запоминания, в других случаях связь резко обрывалась после окончания заряда, имитируя процесс забывания. В других экспериментах ученые обнаружили, что при малом расходе энергии устройство демонстрирует поведение, соответствующее состоянию сна. При большей мощности сеть вела себя как бодрствующий мозг.»Устройство постоянно развивается. Оно может «придумать» различные модели поведения, которые не повторяются. Это очень похоже на то, как ведет себя человеческий мозг, — приводятся в пресс-релизе NIMS слова авторов работы. — Наш подход может быть полезен для создания новых типов оборудования, которые являются одновременно энергоэффективными и способны обрабатывать сложные наборы данных».Известно, что компьютерные серверы, на которых выполняются трудоемкие задачи, используют в сотни раз больше электроэнергии, чем человеческий мозг. Ученые надеются, что предложенная ими технология будет использована при создании умных машин, построенных на принципиально иных принципах, чем те, которые используются в современных компьютерах.
япония, лос-анджелес, открытия — риа наука, биология, нейрофизиология
Наука, Япония, Лос-Анджелес, Открытия — РИА Наука, биология, нейрофизиология
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ученые создали электронный чип, главной составляющей которого является нейроморфная сеть из серебряных нанотрубочек, которая при прохождении по ней электрического тока, ведет себя аналогично нейронной сети головного мозга. Описание устройства приведено в журнале Scientific Reports.
Известно, что мозг имеет сложную сетевую структуру, сигнал в которой передается посредством распространения электрического импульса по сети.
Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с их коллегами из Национального института материаловедения Японии (NIMS) создали нейроморфную сеть — по сути дела, действующую модель мозга.
Устройство представляет собой спутанный «клубок» тончайших серебряных нанопроволок со средним диаметром 360 нанометров, покрытых изолирующим полимером толщиной всего 1 нанометр. Размер всего устройства составляет 10 квадратных миллиметров.
27 ноября 2019, 09:00Наука
Ученые выяснили, как именно «хранятся» слова в мозге
Случайным образом собранные на кремниевой пластине нанопроволоки сформировали высокоорганизованные структуры, которые удивительно похожи на те, которые формируют неокортекс — часть мозга, участвующую в высших функциях, таких как язык, восприятие и познание. В местах пересечения нанопроводов из-за миграции атомов серебра через полимерное покрытие образовались соединения, аналогичные нейронным синапсам, благодаря которым соединяются и общаются клетки мозга. Всего система создала около 10 миллионов таких соединений.
Каждый раз, когда ученые прикладывали напряжение к двум концам нейроморфной сети, она «пыталась» найти оптимальные, наиболее электрически эффективные пути, то есть «синаптические элементы» совместно работали над оптимизацией переноса тока. Возникали самоорганизующиеся динамические процессы.
Слева — микрофотография нейроморфной сети, изготовленной исследователями. Сеть содержит многочисленные соединения между нанопроводами, которые действуют как синаптические элементы. Когда на сеть подается напряжение (между зелеными зондами), в сети образуются пути тока (оранжевого цвета). Справа — человеческий мозг и одна из его нейронных сетей
Измеряя параметры этих процессов — время текущего пути, задержек и деактивации, — авторы обнаружили, что они очень похожи на параметры процессов, происходящих в мозге.
Используя нейроморфную наносеть, ученые смогли воспроизвести электрические характеристики, аналогичные тем, которые связаны с уникальными для человека функциями мозга высокого порядка, такими как запоминание, обучение, забывание, бодрствование и сон.
В одних случаях, когда ток протекал через сеть, связи между нанопроволоками сохранялись в течение одной минуты, что напоминало процесс обучения и запоминания, в других случаях связь резко обрывалась после окончания заряда, имитируя процесс забывания. В других экспериментах ученые обнаружили, что при малом расходе энергии устройство демонстрирует поведение, соответствующее состоянию сна. При большей мощности сеть вела себя как бодрствующий мозг.
«Устройство постоянно развивается. Оно может «придумать» различные модели поведения, которые не повторяются. Это очень похоже на то, как ведет себя человеческий мозг, — приводятся в пресс-релизе NIMS слова авторов работы. — Наш подход может быть полезен для создания новых типов оборудования, которые являются одновременно энергоэффективными и способны обрабатывать сложные наборы данных».
Известно, что компьютерные серверы, на которых выполняются трудоемкие задачи, используют в сотни раз больше электроэнергии, чем человеческий мозг. Ученые надеются, что предложенная ими технология будет использована при создании умных машин, построенных на принципиально иных принципах, чем те, которые используются в современных компьютерах.
13 декабря 2019, 16:42Наука
Ученые выяснили, как занятия йогой влияют на мозг
Искусственно выращенные клетки мозга научили играть в видеоигру
Паллаб Гош
Научный корреспондент Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Автор фото, Cortical Labs
Подпись к фото,
Колония из 800 тысяч мозговых клеток освоила видеоигру 70-х годов Pong — впрочем, играют они неважно…
Международной команде ученых удалось вырастить в лабораторных условиях колонию клеток мозга, которые «освоили» видеоигру 70-х годов Pong, чем-то напоминающую теннис.
Как утверждает в своей статье в журнале Neuron доктор Бретт Каган из компании Cortical Labs, они с коллегами создали в чашке Петри первый «разумный» искусственный мозг — то есть, возможно, и не ‘наделенный сознанием», но как минимум способный воспринимать окружающий мир и взаимодействовать с ним.
По мнению ряда экспертов, хотя достижение авторов статьи и вызывает восхищение, называть эти клетки мозга по-настоящему разумными они бы не спешили.
Впрочем, как объясняет сам доктор Каган, «придумать лучший термин для описания нашего творения мы не смогли, ведь оно способно получать информацию из внешнего источника, обрабатывать ее и реагировать в режиме реального времени».
Как и зачем ученые выращивают человеческий мозг
Младенчество мозга: как распускается цветок нового разума
Мозг больше похож на интернет, чем на компьютер
Автор фото, Van Weeden
Подпись к фото,
Человеческий мозг способен обучаться намного быстрее искусственного интеллекта
Впервые «мини-мозги», если можно так выразиться, были созданы в лабораторных условиях еще в 2013 году для изучения микроцефалии — генетического расстройства, при котором люди рождаются с сильно недоразвитым головным мозгом. С тех пор на примере таких клеток ученые исследуют мозговое развитие.
Однако на этот раз исследователи вырастили колонию из примерно 800 тысяч клеток головного мозга человека при помощи «универсальных» стволовых клеток и (частично) клеток зародышей мыши. А затем с помощью электродов подключили этот мини-мозг к внешнему источнику: а именно — к видеоигре, где нужно перебрасывать мячик с одной стороны поля на другую.
В ответ клетки стали проявлять собственную электрическую активность. По мере продолжения игры эта активность ослабевала, но после перезагрузки, когда мячик оказывался в неожиданном месте, клетки вновь возбуждались, реагируя на непредсказуемую ситуацию.
Любопытно, что мини-мозг обучился игре всего за пять минут. И хотя он часто промазывал по мячику, число успешных попаданий было значительно выше среднего.
Автор фото, Cortical Labs
Подпись к фото,
Сегодня Pong выглядит весьма примитивной игрой, но в начале 70-х она произвела фурор — самое то для примитивного мозга
Пропустить Подкаст и продолжить чтение.
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Доктор Каган надеется, что разработанная ими технология найдет свое применение при тестировании новых методов лечения таких нейродегенеративных заболеваний (то есть медленно прогрессирующих, наследственных или приобретённых расстройств нервной системы), как болезнь Альцгеймера.
«Когда люди смотрят на клетки в чашке Петри, пока что они могут лишь увидеть, проявляют те активность, или нет. Но ведь задача клеток мозга в том, чтобы обрабатывать информацию в режиме реального времени, — говорит ученый. — И если задействовать эту их истинную функцию, можно открыть множество других областей для исследования и детального изучения».
Сам же доктор Каган своей следующей целью ставит исследование возможного воздействия алкоголя на способность мини-мозга играть в Pong.
Если реакция лабораторных мозгов окажется сходной с реакцией настоящего человеческого мозга, это будет означать, что мини-мозг можно с успехом использовать в экспериментах, рассчитанных на людей.
Здесь, правда, следует сделать оговорку, что определение «разумности», которое доктор Каган присвоил выращенным в лаборатории клеткам, отличается от определения, которое дает большинство словарей и справочников: в последних «разумность» означает еще и способность испытывать чувства и эмоции.
Поэтому почетный научный сотрудник Кардиффской школы психологии доктор Дин Бернетт, к примеру, предпочитает термин »мыслящая система».
»Мы видим передачу и использование информации, что вызывает явные изменения, так что получаемая клетками стимуляция на примитивном уровне обдумывается», — объясняет доктор Бернетт.
Автор фото, SPL
Подпись к фото,
Способность к адаптации у человеческого мозга куда выше, чем у искусственного интеллекта
По мере продолжения исследований мини-мозги скорее всего станут более продвинутыми, но доктор Каган и его коллеги ведут работу в тесном сотрудничестве со специалистами в области биоэтики, чтобы случайно не создать по-настоящему мыслящий мозг, что потенциально угрожает невообразимыми этическими проблемами.
«Мы склонны рассматривать нашу новую технологию как своего рода зарождающуюся компьютерную индустрию, где первые транзисторы были лишь «сырыми» прототипами (причем не самыми надежными), но после многих лет целенаправленных исследований по всему миру были созданы настоящие технологические жемчужины», — говорит Каган.
В области искусственного интеллекта ученые также добились значительных прорывов: взять хотя бы компьютеры, способные обыгрывать лучших шахматистов мира.
Однако, как указывает коллега доктора Кагана из Университетского колледжа Лондона, профессор Карл Фристон, у колонии клеток мозга, играющих в Pong, есть одно важное отличие.
«Этот мини-мозг научился всему сам, — говорит он, — так что он более гибок и способен к адаптации».
Искусственный мозг | ИСКУССТВЕННЫЙ МОЗГ
по
ИСКУССТВЕННЫЙ МОЗГ
поддерживается
dcdirkzwager
dcdirkzwager Я нашел эту группу, потому что у них есть общий вокалист с Afterbirth, который выпустил лучший tech-death альбом за последние пару лет. Должен сказать: у него хороший вкус, так как это мне по душе и может даже соперничать с Afterbirth.
Камел Дромедариус
Камел Дромедарий Искусственный мозг на пике популярности. За эти годы они отладили свой звук, и это действительно видно на их одноименном релизе. Обязательная покупка для любого поклонника дэт-метала.
Любимый трек: Celestial Cyst.
Цефальные миазмы
Головные миазмы Подходящее продолжение Infrared Horizon. Как обычно, мастер-класс по созданию брутальной, мелодичной и узнаваемой музыки. Постановка объемная и всеобъемлющая, но не мутная; вы можете услышать каждый инструмент здесь с впечатляющими выступлениями вокруг.
Любимый трек: Celestial Cyst.
подробнее…
Педро Давила
Тодд Б
ГранжКатер
Джесс
крашак
Вальтер Документы
ксилобоны
Мэтт Тилсон
нинор0г
Загблорг
Том Ричардс
иломиккули
azian_zest
борктрон
Небс
зев-ревик
джтпаундер
Хранитель подземелья
идиллический_pushpin_0v
мск444
Роб Леттс
вортикк
Грех
Радужный
Джош д’Мош
БадКайдзю
f_gungor3
ном. то
Эрик Нокс
Джоэл
Мартин СК
Джо Праудлов
Брэндон Кастанеда
Рэй Откровитель
томасрдекам
Скотт
маккар3
Таннерфрауг
Онанджат
Джоэл Сандовал
ику
сеннин
Бежевый капрал
КУЛЬТ ЮЖНОГО ЗАЛИВА
thenewflesh
марвин42
А.
Этьен ТБ
m3ntalpoptart
КунгТофу
Крис Кинг
BegravementЭзра
Майкл Х.
WIPP
Дэвид Мосбах
красный торнадо
СЕБАСТЬЕН КОТ
мешконтроль
Бобби Дж.
еще…
теги
теги
Китченер
Искусственный мозг — Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives
(1858-1947) немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой теории
Макс Планк родился в 1858 году в семье университетского профессора права Вильгельма Планка. Его детство и юность прошли в Мюнхене, куда семья Планка переехала из Киля, когда Максу исполнилось 9 лет. Мальчик получил хорошее образование, был усидчивым и прилежным учеником. У него рано выявились математические способности, необычайная одаренность и трудолюбие.
(1903-1960) советский физик, основоположник советской ядерной науки и техники
Игорь Васильевич Курчатов родился 12 января 1903 года в маленьком городе Сим на Южном Урале (ныне это Челябинская область). Отец его, Василий Алексеевич Курчатов, работал на Симском заводе помощником лесничего, мать, Мария Васильевна Курчатова (Остроумова), — сельская учительница, дочь приходского священника. В семье Курчатовых было трое детей: Антонина, Игорь и Борис. В 1912 году Антонина заболела горловой чахоткой, и семья была вынуждена переехать в Симферополь. Однако беда все-таки их подстерегла: через полгода сестра Игоря умирает.
(1900-1958) швейцарский физик-теоретик, основатель квантовой механики
Вольфганг Паули родился в Вене. Его отец, Йозеф Паули, был известным физиком и биохимиком, профессором Венского университета. Мать будущего ученого, Берта Паули, была известной писательницей и театральным критиком. Крестным отцом будущего ученого был знаменитый физик и философ Эрнст Мах.
(1871-1937) английский физик, основоположник ядерной физики
Эрнест Резерфорд родился в Спринг-Гроуве (сейчас г. Брайтуотер) в Новой Зеландии, в простой шотландской семье. Его отец, Джеймс Резерфорд, был колесным мастером, а мать, Марта Томсон, — учительницей. Эрнест был четвертым ребенком из двенадцати детей. С детства он был очень наблюдательным и трудолюбивым мальчиком. Окончив начальную школу как лучший ученик, Эрнест получил стипендию для продолжения образования в колледже провинции Нельсон, куда поступил в 1887 году в пятый класс. Уже здесь проявились его исключительные способности к математике; он также хорошо занимался физикой, химией, литературой, латинским и французским языками. Эрнест в детстве увлекался конструированием различных механизмов: строил модели водяных мельниц, машины, даже смастерил фотоаппарат.
(1845-1923) немецкий физик
Будущий знаменитый физик родился в небольшом городке близ Дюссельдорфа в Пруссии в семье торговца текстильными товарами. Когда мальчику исполнилось три года, семья переехала в голландский город Аппельсдорн, на родину его матери. Там и прошли детские годы Вильгельма.
(1853-1928) нидерландский физик-теоретик, создатель классической электронной теории
Хендрик Антон Лоренц родился в небольшом голландском городе Арнем в семье садовода и земледельца. Его родители не были образованными людьми, но тянулись к культуре и книгам. В 1859 году в возрасте шести лет Хендрик Антон был отдан в частную школу выдающегося педагога, автора научно-популярных книг и учебников по физике Тим-мера. Уже здесь мальчик обнаружил выдающиеся способности и окончил школу лучшим учеником.
(1879-1955) немецкий физик-теоретик
Альберт Эйнштейн родился в небольшом немецком городке Ульм. Его отец, Герман Эйнштейн, был владельцем небольшого завода. От отца мальчик унаследовал математические способности и любовь к природе. Его мать прекрасно играла на пианино и пела, она передала сыну свою любовь к музыке и немецкой классической литературе. Альберт рос тихим, задумчивым, замкнутым ребенком, редко резвился с детьми и отнюдь не блистал успехами в школе. Среди товарищей он приобрел репутацию «пай-мальчика за болезненную любовь к правде и справедливости».
(1839-1896) русский физик
Александр Григорьевич Столетов родился в 1839 году во Владимире в купеческой семье. Род Столетовых принадлежал к старинному купечеству и еще при царе Иване III был выслан за неповиновение.
(1736-1806) французский физик и инженер
Шарль Огюстен Кулон родился в 1736 году на юго-западе Франции в городе Ангулеме, в семье правительственного чиновника. Через некоторое время после рождения Шарля семья Кулонов переехала в Париж, где и прошло его детство. Отец, Анри Кулон, по отзывам знавших его людей. был человеком мягким и уступчивым, в свое время пытавшимся сделать карьеру военного. Право решать будущее Шарля было предоставлено его матери — урожденной Катрин Баже, происходившей из знатного рода.
(1867-1934) польский и французский физик и химик, один из создателей современного учения о радиоактивности, единственная женщина, дважды удостоенная Нобелевской премии
Мария Склодовская родилась в Варшаве в семье учителей русской гимназии. В их семье было пять детей, и родители едва сводили концы с концами.
Страницы
1
2
3
4
5
следующая ›
последняя »
краткая биография и научные открытия в физике
Главное
Басов Николай Геннадьевич — великий российский ученый, физик, один из создателей лазера, один из основоположников квантовой электроники, Лауреат Нобелевской премии, академик Российской Академии наук.
История
Николай Басов родился в 1922 году в городе Усмань Тамбовской губернии (сейчас Липецкая область), затем семья переехала в Воронеж. Когда в 1941 году Николай окончил школу, началась Великая Отечественная война. Басов был направлен в Куйбышевскую военно-медицинскую академию, затем сражался на Украинском фронте.
После войны Басов поступил в МИФИ, защитил диплом в 1950 году. Но еще с 1948 года Николай пришел в Физический институт имени Лебедева АН СССР (ФИАН), где работал лаборантом, а потом стал научным сотрудником.
Молодой физик сразу же привлек внимание старшего и более опытного ученого Александра Прохорова, который взялся быть его научным руководителем. Сложился прекрасный творческий союз двух одаренных исследователей, в котором один дополнял другого. Коллеги вспоминают: «Прохоров работал очень рационально, двигаясь как бы по ступенькам. Басов же напротив был эмоциональным. Каждый день его посещали гениальные идеи, буквально по десять раз в день. Александр Прохоров отметал сразу же большую часть этих фантазий. Но на некоторых останавливался и говорил: «А вот здесь надо подумать».
Будучи еще совсем молодым, в 36 лет Н. Басов был назначен заместителем директора (1958) ФИАН, а с 1973 по 1989 годы был бессменным директором этого института. Здесь в 1963 году он организовал Лабораторию квантовой радиофизики.
Работы Н.Басова посвящены квантовой электронике и ее применениям. Вместе с А. Прохоровым он установил принцип усиления и генерации электромагнитного излучения квантовыми системами, что позволило в 1954 создать первый квантовый генератор (мазер) на пучке молекул аммиака. В следующем году была предложена трехуровневая схема создания инверсной населенности уровней, нашедшая широкое применение в мазерах и лазерах.
Эти работы (а также исследования американского физика Ч.Таунса) легли в основу нового направления в физике — квантовой электроники. За фундаментальную работу в области квантовой электроники, что сделало возможным создание мазера и лазера, Басов и Прохоров были награждены Ленинской премией в 1959, а в 1964 совместно с Чарльзом Таунсом — стали лауреатами Нобелевской премии по физике.
Состояние
Трудно представить современный мир без лазеров. Это и оборонная промышленность, и космические исследования, и, безусловно, медицина. Но помимо изобретения Басову принадлежит идея использования лазеров для управляемого термоядерного синтеза, он также предложил методы лазерного нагрева плазмы.
В институте им.Лебедева, который долгие годы возглавлял академик Басов, установлен его памятный бюст, ул.Вавилова 38. В родном городке Усмань поставлен памятник академику Басову. Его именем названа малая планета, зафиксированная наблюдателями в 1978 году. Похоронен Басов на Новодевичьем кладбище.
Впечатления
Про знаменитых российских физиков Николая Басова и его учителя Александра Прохорова можно писать под копирку, до такой степени судьба связала их воедино, что даже разногласия их объединяют. Оба они фронтовики, оба пять раз кавалеры Ордена Ленина и дважды Героя социалистического труда, лауреаты Ленинской премии. Они вместе разрабатывали теорию квантовой электроники, оба Нобелевские лауреаты.
А когда Физический институт стал тесен этим двум академикам, и приоритеты их научных интересов разделились, коллеги-ученые стали звать их Басов и КонтраБасов. В итоге нобелевские лауреаты поделили ФИАН, и хотя они и продолжали существовать под одной крышей, Александр Прохоров возглавил новый Институт Общей Физики АН, а Николай Басов остался в ФИАНе.
Britannica Classics Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.
Demystified Videos В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.
#WTFact Видео В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти.
На этот раз в истории В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.
Britannica объясняет В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.
Студенческий портал Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д.
Портал COVID-19 Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня.
100 женщин Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.
Britannica Beyond Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать.
Спасение Земли Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать!
SpaceNext50 Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!
Страница недоступна
Приносим извинения! Этот контент недоступен. Посетите домашнюю страницу Britannica или воспользуйтесь полем поиска ниже.
Поиск в Британике
Премьер-министры Индии Викторина
10 лучших американских ситкомов
Современная борьба на плантации Джеймса Мэдисона в Монпелье
Альберт Эйнштейн | Биография, образование, открытия и факты
Альберт Эйнштейн
Все медиа
Дата рождения:
14 марта 1879 г. Ульм Германия
Умер:
18 апреля 1955 г. (76 лет) Принстон Нью-Джерси
Награды и награды:
Медаль Копли (1925 г.) Нобелевская премия (1921 г.)
Предметы изучения:
Е=мс 2 Соотношение массы и энергии Эйнштейна свет пространство-время специальная теория относительности
Просмотреть весь связанный контент →
Популярные вопросы
Чем занимался Альберт Эйнштейн?
Альберт Эйнштейн был известным физиком. Его исследования простирались от квантовой механики до теорий гравитации и движения. Опубликовав несколько новаторских статей, Эйнштейн совершил поездку по миру и выступил с речами о своих открытиях. В 1921 году он получил Нобелевскую премию по физике за открытие фотоэлектрического эффекта.
Подробнее ниже: От выпуска до «чудесного года» научных теорий
Чем известен Альберт Эйнштейн?
Альберт Эйнштейн наиболее известен своим уравнением E = mc 2 , в котором утверждается, что энергия и масса (материя) — одно и то же, только в разных формах. Он также известен своим открытием фотоэлектрического эффекта, за которое он получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году. Эйнштейн разработал специальную и общую теории относительности, которые помогли усложнить и расширить теории, выдвинутые Исааком Ньютоном. более 200 лет назад.
Как Альберт Эйнштейн разработал общую теорию относительности
Узнайте больше о том, почему Альберту Эйнштейну потребовались годы, чтобы математически выразить свои идеи.
Какое влияние оказал Альберт Эйнштейн на науку?
Альберт Эйнштейн оказал огромное влияние на современную физику. Его теория относительности полностью изменила современное понимание пространства. Наряду с его уравнением E = mc 2 оно также предвещало создание атомной бомбы. Понимание Эйнштейном света как чего-то, что может функционировать и как волна, и как поток частиц, стало основой того, что сегодня известно как квантовая механика.
Подробнее ниже: Наследие
Какой была семья Альберта Эйнштейна?
Альберт Эйнштейн вырос в светской еврейской семье, у него была сестра Майя, которая была на два года младше его. В 1903 году Эйнштейн женился на Милене Марич, сербской студентке-физике, с которой он познакомился в школе в Цюрихе. У них было трое детей: дочь по имени Лизерль и два сына по имени Ганс и Эдуард. После периода беспорядков Эйнштейн и Марич развелись в 1919 году. Эйнштейн во время своего брака закрутил роман со своей кузиной Эльзой Левенталь. Они поженились в 1919, в том же году он развелся с Марич.
Как умер Альберт Эйнштейн?
После разрыва аневризмы брюшной аорты за несколько дней до этого Альберт Эйнштейн умер 18 апреля 1955 года в возрасте 76 лет.
Подробнее читайте ниже: Рост профессиональной изоляции и смерти
Что имел в виду Альберт Эйнштейн, когда писал, что Бог «не играет в кости»?
В декабре 1926 года Альберт Эйнштейн писал Максу Борну, что «теория дает много, но вряд ли приближает нас к тайне Старца. Я во всяком случае убежден, что Он не играет в кости. Эйнштейн реагировал на вероятностную интерпретацию квантовой механики Борном и выражал детерминистский взгляд на мир. Учить больше.
Резюме
Прочтите краткий обзор этой темы
Альберт Эйнштейн (родился 14 марта 1879, Ульм, Вюртемберг, Германия — умер 18 апреля 1955, Принстон, Нью-Джерси, США), физик немецкого происхождения, который разработал специальную и общую теории относительности и выиграл Нобелевская премия по физике за 1921 за его объяснение фотоэлектрического эффекта. Эйнштейна обычно считают самым влиятельным физиком 20 века.
Родители Эйнштейна были светскими евреями из среднего класса. Его отец, Герман Эйнштейн, сначала был продавцом перин, а позже управлял электрохимическим заводом с умеренным успехом. Его мать, бывшая Полина Кох, вела домашнее хозяйство. У него была сестра Мария (которую звали Майя), родившаяся через два года после Альберта.
Эйнштейн писал, что два «чуда» глубоко повлияли на его ранние годы. Первым было его знакомство с компасом в возрасте пяти лет. Он был озадачен тем, что невидимые силы могут отклонить иглу. Это привело бы к пожизненному увлечению невидимыми силами. Второе чудо пришло в 12 лет, когда он обнаружил книгу по геометрии, которую проглотил, назвав ее своей «священной маленькой книгой по геометрии».
Эйнштейн стал глубоко религиозным в возрасте 12 лет, даже сочинив несколько песен во славу Бога и распевая религиозные песни по дороге в школу. Однако это начало меняться после того, как он прочитал научные книги, противоречащие его религиозным убеждениям. Этот вызов существующей власти оставил глубокое и неизгладимое впечатление. В гимназии Луитпольда Эйнштейн часто чувствовал себя не на своем месте и стал жертвой образовательной системы прусского типа, которая, казалось, душила оригинальность и творчество. Один учитель даже сказал ему, что он никогда ничего не добьется.
Еще одно важное влияние на Эйнштейна оказал молодой студент-медик Макс Талмуд (позже Макс Талми), который часто обедал в доме Эйнштейна. Талмуд стал неформальным наставником, познакомившим Эйнштейна с высшей математикой и философией. Поворотный момент произошел, когда Эйнштейну было 16 лет. Ранее Талмуд познакомил его с серией детских научных книг Аарона Бернштейна, Naturwissenschaftliche Volksbucher (1867–68; Popular Books on Physical Science 9).0191), в котором автор представил себе, как он едет рядом с электричеством, движущимся по телеграфному проводу. Затем Эйнштейн задал себе вопрос, который будет доминировать в его мыслях в течение следующих 10 лет: как бы выглядел луч света, если бы вы могли бежать рядом с ним? Если бы свет был волной, то луч света должен казаться неподвижным, как застывшая волна. Однако даже в детстве он знал, что стационарные световые волны никогда не наблюдались, так что это был парадокс. Эйнштейн также написал свою первую «научную работу» в то время («Исследование состояния эфира в магнитных полях»).
Образование Эйнштейна было прервано неоднократными неудачами его отца в бизнесе. В 1894 году, после того как его компании не удалось получить важный контракт на электрификацию города Мюнхена, Герман Эйнштейн переехал в Милан, чтобы работать с родственником. Эйнштейна оставили в пансионе в Мюнхене и ожидали, что он закончит свое образование. Одинокий, несчастный и отталкиваемый перспективой военной службы, когда ему исполнилось 16 лет, Эйнштейн сбежал шесть месяцев спустя и оказался на пороге своих удивленных родителей. Его родители осознавали огромные проблемы, с которыми он столкнулся, когда бросил школу и уклонился от призыва, не имея навыков, необходимых для трудоустройства. Его перспективы не выглядели многообещающими.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас
К счастью, Эйнштейн мог подать заявление непосредственно в Eidgenössische Polytechnische Schule («Швейцарская федеральная политехническая школа»); в 1911 году, после расширения в 1909 году до полного статуса университета, она была переименована в Eidgenössische Technische Hochschule, или «Швейцарский федеральный технологический институт». ») в Цюрихе без эквивалента аттестата средней школы, если он сдаст жесткие вступительные экзамены. Его оценки показали, что он преуспевал в математике и физике, но провалился во французском, химии и биологии. Из-за его исключительных результатов по математике его допустили в политехнический институт при условии, что он сначала закончит формальное образование. Он пошел в специальную среднюю школу, которой руководил Йост Винтелер в Аарау, Швейцария, и окончил ее в 189 году.6. В то время он также отказался от своего немецкого гражданства. (Он был лицом без гражданства до 1901 года, когда ему было предоставлено швейцарское гражданство.) Он на всю жизнь подружился с семьей Винтелер, с которой жил на пансионе. (Дочь Винтелера, Мария, была первой любовью Эйнштейна; сестра Эйнштейна, Майя, впоследствии вышла замуж за сына Винтелера Пауля, а его близкий друг Мишель Бессо женился на их старшей дочери Анне.)
Эйнштейн вспоминал, что его годы в Цюрихе из самых счастливых лет его жизни. Он познакомился со многими студентами, которые впоследствии стали его верными друзьями, например, с Марселем Гроссманном, математиком, и Бессо, с которым ему нравились продолжительные беседы о пространстве и времени.
Рейтинг найкращих смартфонів – Топ 15 моделей 2022 року
Смартфон став одним із найважливіших гаджетів у житті сучасної людини. Він дозволяє завжди бути на зв’язку, здійснювати платежі, знімати відео та робити фотографії. Однак кількість різних моделей на ринку така велика, що виникає природне питання: «який смартфон купити, щоб він коштував не всіх грошей світу та, одночасно, був якісним?».
Як відповідь на це питання ми підготували для вас рейтинг із 15 смартфонів у трьох цінових сегментах. Він відрізняється від попереднього нашого рейтингу за весну 2021 року тим, що в бюджетній частині трохи знизили ціновий поріг. Це не дивно, адже більшість українців зараз не мають зайвих грошей.
Модель
Ціна в ITBox на липень 2022
Бюджетні смартфони
Samsung SM-A032F (Galaxy A03)
3999
ZTE Blade A71
4699
Oppo A16
5399
vivo Y20
~5700
realme C25Y
5999
Смартфони середньої цінової категорії
Xiaomi Redmi 10C
6499
Oppo A53
6699
Sigma X-treme PQ38
7199
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
8299
Huawei Nova 8i
8299
Топ-клас смартфонів
OnePlus Nord 2
~15999
OnePlus 9
19999
Google Pixel 6
~28000
Apple iPhone 13
31999
Samsung Galaxy S22 Ultra
48299
Підсумки
Бюджетні смартфони
Тут ми зібрали найдоступніші смартфони, які забезпечують користувача мінімально необхідним набором функцій та можливостей. Звичайно, потреби у всіх різні, але ми дивилися насамперед на:
Samsung SM-A032F (Galaxy A03)
Цей смартфон стане непоганим рішенням для тих, кому потрібен апарат з місткою батареєю, а сучасний функціонал не такий важливий. Тут акумулятор на 5000 мАг, чого вистачить на 1,5-2 дні безперервної роботи у звичному режимі використання: дзвінки, браузер, медіа. Заряджання здійснюється через роз’єм micro USB.
Смартфон оснащено 2 Гб оперативної та 32 Гб постійної пам’яті. Усього в слот розширення можна встановити 2 сім-карти та одну SD картку до 1 Тб. З переваг також варто відзначити непогану для бюджетного пристрою PLS матрицю з діагоналлю 6,5” і частотою оновлення 60 Гц. Основна камера на 8 Мп дозволяє робити непогані знімки, якщо світла достатньо. Тут варто розуміти, що мобільні телефони Samsung, у подібному ціновому сегменті – це компроміс, але всі основні завдання (дзвінки, інтернет, мультимедіа) вони вирішують.
Якщо ви будете стикатись з недостачею оперативної чи постійної пам’яті, вас може зацікавити наша стаття про те, як чистити кеш смартфону.
Плюси
Мінуси
Доступна ціна
Немає NFC
Великий екран на 6,5 дюймів
Мало оперативної пам’яті
Непогана камера для добре освітлених сцен
ZTE Blade A71
Збільшивши на 20% бюджет покупки ми зможемо придбати смартфон із підтримкою NFC, повноцінним USB Type-C інтерфейсом та сканером відбитка пальця. ZTE Blade A71 оснащено акумулятором на 4000 мАг, він не підтримує швидку зарядку, проте повністю заряджається за 1,5 години від комплектного адаптера.
У смартфона IPS матриця з діагоналлю 6,52” та роздільною здатністю 1600 х 720 пікселів. Основна камера на 16 Мп з підтримкою автофокусу додатково оснащена об’єктивом, здатним розпізнавати контури предметів, що підвищує якість знімків при слабкому освітленні.
Якість складання самого смартфона чудова – все щільно підігнано, немає жодних люфтів та скрипів. Окремо варто згадати Android 11 з мінімальною кількістю доробок (практично чистий), що дозволяє смартфону досить швидко працювати на своїх 3 Гб оперативної пам’яті. Загалом для цього бюджету це дуже вдале рішення до якого практично немає зауважень.
Плюси
Мінуси
Практично чистий Android 11
Акумулятор може погано тримати заряд у деяких моделях
Непоганий для бюджетного смартфона екран
NFC. Сканер відбитка пальця
Oppo A16
Oppo A16 володар ємної батареї на 5000 мАч і «автономний» смартфон у бюджетній частині нашого рейтингу. Результати тестування показують, що пристрій може працювати:
20 годин у режимі відтворення HD відео;
6-7 годин у середньо вимогливій відеогрі;
36-38 годин при нормальному використанні для дзвінків, месенджерів та браузера.
За оснащенням та характеристикам перед нами досить типова бюджетна модель. Тут зарядка та підключення по USB Type-C, 3 Гб оперативної та 32 Гб постійної пам’яті. Дизайн – сильне місце телефону, він виглядає так, ніби задник зроблений із загартованого скла (хоча він пластиковий, як і рамка).
Плюси
Мінуси
Містка батарея та тривалий час автономної роботи навіть у ресурсомістких задачах
Немає NFC
Яскравий дизайн, що запам’ятовується
vivo Y20
Смартфони vivo виготовляються концерном BBK, котрому належать також бренди OPPO та OnePlus. Вони позиціонуються як бюджетна альтернатива в кожному з цінових сегментів, надаючи невластиві ніші переваги. vivo Y20 оснащений 8 ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 460, на якому можна грати в сучасні мобільні ігри. Завдяки енергоефективним ядрам Cortex та акумулятору на 4000 мАг він може забезпечити пристойний час автономної роботи. Також смартфон оснащено 4 Гб оперативною та 64 Гб постійної пам’яті.
Сканер відбитка пальця на бічній панелі працює як годинник, корпус щільно підігнаний, непоганий дизайн, відповідний ціні набір камер з підтримкою автофокусу – це ознаки дійсно хорошого недорогого гаджета.
Звичайно, крім цих переваг, є й недоліки. Так заряджається пристрій від micro USB, розблокування за обличчям іноді спрацьовує саме по собі, на базі передостанній 10 Android з невеликими доробками. Однак, загалом, якщо шукаєте бюджетний смартфон для мобільного геймінгу з місткою батареєю – vivo Y2 чудовий вибір.
Плюси
Мінуси
Потужний для такого бюджету процесор Qualcomm Snapdragon 460
Micro USB роз’єм для заряджання
Висока якість складання
Розблокування за обличчям може спрацьовувати без наведення камери
Підтримка NFC
realme C25Y
Бюджетний смартфон з камерою на 50 Мп це можливо? Так, однак у реальному C25Y розробникам довелося піти на певні компроміси заради цього.
Смартфон оснащено дисплеєм на 6,5” з матрицею IPS. Роздільна здатність – 1600 х 720 пікселів. Яскравість у специфікаціях не вказують, проте вона дуже пристойна, на яскравому сонці ви можете читати з екрану без проблем.
Процесор – восьмиядерний Unisoc Tiger T618, оперативної пам’яті – 4 Гб, постійної – 64 Гб. Акумулятор на 5000 мАг. На батареї варто зупинитись окремо – смартфон у режимі читання може протриматись на одному заряді до 30 годин. Пристрій працює на Android 11, ОС добре оптимізована. Сканер відбитка розташований на правій бічній грані, спрацьовує миттєво, користуватися ним зручно.
Тепер про компроміси: виробник не оснастив смартфон NFC модулем, основний динамік розташований на спинці (що не всім буде зручно), а об’єктив на 50 Мп забезпечуватиме високу якість знімків лише за гарного освітлення. Проте realme C25Y чудове рішення для тих, кому потрібен продуктивний, але при цьому доступний телефон, з гарною камерою.
Плюси
Мінуси
Основна камера на 50 Мп
Якість знімків сильно залежить від рівня освітлення
Містка батарея
Немає NFC модуля
Підтримка швидкого заряджання
Смартфони середньої цінової категорії
Ціна на пристрої в цьому сегменті зростає не принципово, але користувач вже отримує набір можливостей, що відповідає актуальним запитам, а саме:
підтримка NFC;
4 Гб оперативної пам’яті мінімум. Саме з таким обсягом вже можливий більш-менш комфортний серфінг у браузері за наявності швидкого Інтернету;
просунуті фото та відео можливості – комплекс рішень спрямованих на покращення якості зйомки, у тому числі в темний час доби, як програмних так і апаратних.
Xiaomi Redmi 10C
Смартфони Xiaomi можна вважати своєрідним еталоном, що визначає мінімальну комплектацію сучасних пристроїв у певних сегментах. Компанія безперечно вміє задовольняти основні запити користувачів. Так у Redmi 10C є низка важливих переваг. Серед них:
чудовий IPS дисплей з повноцінною роздільною здатністю Full HD, що для діагоналі 6,5” чудовий показник;
частота оновлення 90 Гц. Це істотно підвищує плавність прокручування та анімації в цілому;
потужний 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 680 із частотою до 2,8 ГГц;
основний камерний модуль на 50 Мп із підтримкою HDR;
стереодинаміки.
Зі звичного в цьому сегменті також: датчик NFC, підтримка швидкої зарядки, ємна батарея на 5000 мАг. Redmi 10C вийшов напрочуд збалансованим середньо-бюджетником, одним із найдоступніших на українському ринку.
Плюси
Мінуси
Частота оновлення екрана 90 Гц
Посередній запас яскравості
Висока щільність пікселів – Full HD роздільна здатність за діагоналі 6,5”
Масивний задній блок камер
Стерео звук з високим рівнем гучності
Oppo A53
Oppo A53 – ще один представник середньобюджетних смартфонів, з частотою оновлення 90 Гц. На відміну від попереднього учасника рейтингу матриця екрана тут AMOLED, а роздільна здатність нижче 1600 х 720 (HD). У дисплея високі показники яскравості та контрастності.
Смартфон оснащено процесором Snapdragon 460 (досить економічний) та 4 Гб оперативної пам’яті. Сховище на 64 Гб може бути розширене SD картами загальним обсягом до 1 Тб (лоток приймача підтримує до 2-х SIM карток і однієї картки пам’яті). Для багатьох дуже важливим залишається наявність аудіовиходу 3,5 мм під навушники і в Oppo A53 він є. Також телефон підтримує кодек Apt-X (передача якісного сигналу з низькою затримкою), що, безсумнівно, порадує любителів гарного звуку.
Пристрій підтримує швидке заряджання і акумулятор на 5000 мАч заряджається на 50% всього за 20 хвилин.
Плюси
Мінуси
Частота оновлення дисплея 90 Гц
Немає вбудованого FM радіо
Аудіороз’єм 3,5 мм. Підтримка кодеків Apt-X
Sigma X-treme PQ38
Зараз захищені телефони вкрай затребувані на українському ринку. Що не дивно, з огляду на обставини. Подібний смартфон стане чудовим помічником для військових, силовиків, охоронців та всіх, хто працює у складних умовах. Sigma X-treme PQ38 – пристрій, захищений за стандартом IP68 від вологи та пилу (можна пірнати на глибину до 3 м на 30 хвилин). Від механічних пошкоджень телефон захищений посиленим металевим каркасом та прогумованим корпусом, що не лише пом’якшує будь-які удари, але й не дає йому ковзати у руці.
На додаток до підвищеної надійності йде надмісткий акумулятор на 8000 мАг. З урахуванням використання економічного 4-ядерного процесора MediaTek Helio A22 заряду вистачає на 40 годин безперервної розмови або 33 годин перегляду потокового відео. Оперативної пам’яті тут 4 Гб, постійної – 32 Гб. Дисплей IPS з діагоналлю 5,45” HD+ (1440 х 720) – він закритий ударостійким склом Corning Gorilla Glass.
Смартфон підтримує функцію OTG, що дозволяє підключати до нього мишку, клавіатуру, зовнішні накопичувачі та іншу периферію. OTG-кабель входить до комплекту постачання.
Плюси
Мінуси
Високий рівень захисту від пилу, вологи, ударів
Значні габарити та вага
Прогумований корпус, що надійно сидить у долоні
Значна автономність
Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Poco – суббренд Xiaomi, що випускає максимально продуктивні смартфони у відповідних нішах. Poco M4 Pro оснащено 8-ядерним MediaTek Dimensity 810 із частотою до 2,4 ГГц та відеоядром Mali-G57 MC2. Разом з оперативною пам’яттю 4 Гб (тут встановлена остання версія LPDDR 5) все це дозволить використовувати смартфон для мобільного геймінгу. Причому користувач зможе з комфортом грати в досить ресурсомісткі проекти типу PUBG: New State на налаштуваннях близьких до максимальних.
Дисплей на 6,6”, матриця IPS з роздільною здатністю 1080 х 2400 (Full HD), все це накрито міцним склом Corning Gorilla Glass 3. Частота оновлення – 90 Гц. Задник корпусу із загартованого скла, металева рамка.
Окремо варто згадати блок-камер. Основний об’єктив тут на 50 Мп, і ще 4 сенсори кожен на 2 Мп. Загалом, з фотографіями у пристрою все чудово, є підтримка режиму HDR, є спеціальні режими для зйомки в темний час доби.
Плюси
Мінуси
Потужний «ігровий» процесор, комфортна робота в браузері, додатках
Відносно тихі динаміки
Чудова камера
Потужний процесор досить швидко «садить» батарею в іграх
Смартфон підтримує 5G
Huawei Nova 8i
Смартфони Huawei мають один спільний недолік – неможливість доступу до сервісів Google. Втім фанати бренду для себе це питання давно вирішили, тому що у фірмовому магазині вже достатньо аналогів найпопулярніших додатків. Цей смартфон потрапив до нашого рейтингу тому, що на нього суттєво знизилася ціна за останній рік. Нині вона на рівні Poco M4 Pro і цілком виправдана.
За цю ціну ми отримуємо стильний смартфон з дуже тонкими рамками, з яскравим та контрастним екраном, що підтримує швидку зарядку, безконтактні платежі та оснащений акумулятором 5000 мАг.
За технічними характеристиками він дещо поступається попереднім учасникам рейтингу, проте позиціонується розробником якраз як іміджевий пристрій для бізнес-завдань з високою стабільністю роботи.
Плюси
Мінуси
Надтонкі рамки екрану, стильний дизайн
Немає гугл-сервісів
Корпус практично не нагрівається навіть за високих навантажень
Частота оновлення дисплея всього 60 Гц
Потужний адаптер у комплекті
Топ-клас смартфонів
У сегменті смартфонів топ-класу немає чітких технічних вимог чи рамок, тому що тут ці рамки визначаються та встановлюються на найближче майбутнє. Флагмани дозволяють знімати в 4K на 60 fps, комфортно грати в найвибагливіші ігри, проводити відеоконференції з найвищою якістю звуку та зображення, використовувати бездротові інтерфейси останнього покоління.
OnePlus Nord 2
Nord 2 належить до смартфонів, у яких є більшість ознак флагмана, при цьому його ціна на порядок нижча. Смартфон випускають у трьох кольорах: бірюзовий, сірий та темно зелений. В останнього варіанта забарвлення задник виконано з так званої екошкіри.
Екран 6,43 дюйми, що менше ніж у більшості популярних моделей. Матриця Fluid Amoled з роздільною здатністю 1080 х 2400. Частота оновлення 90 Гц – так, тут до флагманів Nord 2 не дотягує (там 120 Гц вже норма), але заради справедливості варто сказати, що різницю між 90 і 120 помітить далеко не кожен користувач.
Зате цілком флагманський процесор MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G Octa-core з вбудованим відеочіпом Mali-G77 MC9. Це не лише потужне, а й енергоефективне рішення. Цей MediaTek програє флагманському SnapDragon 870 за продуктивністю на 5-7%, але значно менше гріється і економить заряд батареї. Наприклад, у такій вимогливій грі як Genshin Impact СнапДрагон нагріває екран до 54-55 °C, тоді як на моделях з Медіатеком температури залишитися на рівні 41-42 °C.
Крім того, смартфон оснащено основним ультрашироким об’єктивом Sony IMX 766, що є одним із найкращих на актуальному ринку. Об’єктив підтримує оптичну стабілізацію.
Плюси
Мінуси
Наявність оптичної стабілізації. Основний модуль камери 50 Мп
Пластикові рамка та задник корпусу
Енергоефективний і при цьому потужний процесор
8 Гб швидкої оперативної пам’яті останнього покоління
OnePlus 9
50 Мп ультра-широкий об’єктив від Hasselblad розроблений спеціально для бренду OnePlus один із найкращих на ринку і він встановлений у поточній 9-й моделі. Завдяки особливій формі лінзи у підсумкового зображення мінімально спотворені краї (що притаманно більшості “ультрашириків”). Розібратися з налаштуваннями камери та отримувати хороші знімки можна навіть без базових навичок у фотографії.
Смартфон оснащено останнім Qualcomm Snapdragon 888, що забезпечує дійсно приголомшливу продуктивність. Мінус у даного чіпсету лише один — він серйозно нагріває корпус під значними навантаженнями. При серфінгу чи звичних завданнях це майже непомітно. Оперативна пам’ять 8 Гб, постійна – 128 Гб.
Пристрій підтримує швидку зарядку та завдяки адаптеру на 65 Вт повністю заряджається менш ніж за півгодини.
Плюси
Мінуси
Чудовий ультраширокий об’єктив на 50 Мп
Потужний процесор сильно гріється під навантаженням (ігри, важкі програми)
Підтримка швидкого заряджання на 65 Вт
Найпотужніший чіпсет із існуючих на ринку
Google Pixel 6
У новій лінійці Pixel 6 виробник вирішив змінити буквально все. Тут з’явився під екранний сенсор відбитка пальця, яскраві схеми кольорів, новий оригінальний процесор. Але давайте по-порядку.
Дисплей 6,4”, OLED матриця з роздільною здатністю 1080 х 2400, частота оновлення 90 Гц, відтворення кольорів дуже реалістичне, запас яскравості значний. Керує системою процесор власної розробки компанії – Google Tensor оснащений додатковим чіпом безпеки Titan M2. Що стосується кібербезпеки, протоколи Titan M2 є одними з кращих, забезпечуючи безпеку ваших даних 24/7.
Основний камерний модуль на 50 Мп, отримав оптичну стабілізацію та збільшену матрицю, що наближається за параметрами до якісних «мильниць». Знімки виходять дуже світлими, з реалістичною передачею кольору.
Смартфон захищений за стандартом IP68 від вологи та пилу, працює на новому Android 12 і є одним із найкращих бізнес-рішень на актуальному ринку завдяки стабільності роботи та підвищеній безпеці.
Плюси
Мінуси
Вологозахист IP68
Дорогий оригінальний чохол
Висока якість складання та матеріалів
Немає блока живлення у комплекті
Потужний оригінальний процесор Google Tensor та оновлений чіп безпеки
Apple iPhone 13
Смартфони Apple – Бентлі у світі мобільних пристроїв. Оновлена 13 лінійка (без приставки Pro) вирішила відразу кілька давно назрілих питань від користувачів:
збільшено місткість акумулятора та час автономної роботи. Зараз повноформатний iPhone 13 може працювати без підзарядки до 2-х днів.
підвищена швидкодія. За нього відповідає новий процесор Apple A15. Це ще один фактор, що впливає на автономність. Процесор став набагато енергоефективнішим і додав у продуктивності;
вологозахист IP68.
В решті це той самий пристрій, до якого звикли шанувальники бренду. Чудовий екран, чудові камери, апаратне покращення знімків якому досі практично немає альтернативи на ринку та 15 iOS – швидка та надійна оболонка
Плюси
Мінуси
Фірмовий OLED дисплей з високим показником яскравості
Нераціонально переходити з iPhone 12 так як суттєво підвищується лише автономність
Оновлений процесор Apple A15
Порт Lightning поступається USB Type-C останньої версії за пропускною здатністю
Зручна екосистема Apple
Samsung Galaxy S22 Ultra
Яскравий і незабутній дизайн S22 Ultra не єдина його перевага. У флагман від Samsung запакували буквально всі передові технології, доступні на актуальному ринку:
яскравий дисплей Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц та серйозним запасом яскравості;
комплектний стілус;
флагманська камера з оптичним зумом, що дозволяє робити якісні знімки на значній відстані без втрати деталізації;
топовий вологозахист IP68;
підтримка 5G;
зйомка 8К відео.
В цілому складно уявити завдання, яке буде не під силу S22 Ultra – він мультифунціональний. До недоліків можна віднести хіба той факт, що надпродуктивний процесор Samsung Exynos 2200 досить швидко садить акумулятор на 5000 мАг. S22 Ultra можна охарактеризувати як майже ідеальний смартфон для бізнес-завдань, якщо вас не бентежить його ціна.
Плюси
Мінуси
Високопродуктивний чіпсет
Низька автономність
Флагманські камери з оптичним зумом
Наявність у комплекті стілусу
Підсумки
Вибираючи смартфон спирайтеся на основні завдання, які ставитимете перед пристроєм і враховуйте що:
енергоефективні процесори часто практичніші за флагманські високопродуктивні. Потужні флагмани серйозно нагрівають телефон і швидше садять батарейку. Енергоефективний аналог, поступившись на 8-10% у продуктивності, дасть додаткові 1-2 години автономності та забезпечить загалом більш комфортну роботу;
оптична стабілізація та зум кращі ніж цифрові. Оптична стабілізація не «обрізає» можливості матриці камери, як це робить цифровий стаб, в результаті знімки виходять яскравішими і контрастнішими. Оптичний зум дозволяє уникнути «добудовування» зображення цифровим алгоритмом, в результаті ви отримуєте більше реалізму;
що новіший тип оперативної пам’яті, то швидшим буде смартфон в іграх та ресурсомістких завданнях. Найновіший, на сьогодні стандарт – LPDDR 5. Часто в різних партіях, особливо бюджетних смартфонів, зустрічаються різні покоління ОЗП.
Топ 10 лучших смартфоны на Android в 2022 году
Оглавление
Лучшие телефоны Android в 2022 году
Лучший Android-смартфон в целом: Samsung Galaxy S21 Ultra
Второй лучший Android-телефон: Xiaomi Mi 11 Ultra
Лучший Android-смартфон для более широкого круга покупателей: Pixel 6
Лучший Android-телефон по программному обеспечению и скорости: OnePlus 9 Pro
Лучший Android-смартфон с камерой: Vivo X70 Pro Plus
Лучший Android-телефон для игр: ASUS ROG Phone 5 Ultimate
Лучший складной телефон на Android: Samsung Galaxy Z Fold 3
Лучшая компактная раскладушка на Android: Samsung Galaxy Z Flip 3
Лучший Android-смартфон для выполнения различных задач с двумя экранами: Microsoft Duo 2
В прошлом году в Android произошли важные события. Samsung сделала, казалось бы, невозможное, и выпустила складные устройства более дешевыми и прочными, чем раньше; Google представила свой собственный процессор, который еще больше продвинул Pixel на уровень топ смартфонов; в Vivo удивили многих, выпустив, возможно, лучший камерофон года.
OnePlus и Xiaomi продолжали совершенствовать свои продукты и выпустили свои самые совершенные флагманы, а ASUS и Microsoft выпустили очень разные смартфоны, которые выделяются из общей массы.
Другими словами, если вам нужен новый телефон Android, сейчас самое подходящее время присмотреться к новинкам. Каждый уважаемый бренд научился создавать отличные устройства в любом ценовом диапазоне.
Топовые флагманы предлагают потрясающие экраны и исключительные камеры; телефоны среднего уровня очень оптимизированы и для некоторых пользователей могут сойти за флагман; бюджетные варианты начального уровня стали более мощными, чем раньше.
Лучший Android-смартфон в целом: Samsung Galaxy S21 Ultra
Выпущенный в конце января Samsung Galaxy S21 Ultra выполнил впечатляющую задачу — удерживать «лучшее в целом» первое место почти на протяжении всего 2021 календарного года и он остается таким и в 2022 году. Помогло то, что Samsung отказался от серии Note, которая традиционно приносила улучшения по сравнению с телефонами S, и что Huawei, возможно, крупнейший конкурент Samsung с 2017 по 2019 год, пострадала из-за продолжающихся санкций.
Но, тем не менее, Galaxy S21 заслуживает этого звания, потому что в Samsung использовали все передовые разработки, при создании этого устройства.
Например, в то время как зум-объектив Periscope — это как правило стандартная функция во флагманах Android, Samsung вышла за рамки типичного 5-кратного зума и представила 10-кратный оптический зум и автофокус (единственная компания, которая смогла произвести такой объектив, — это Huawei).
Фактически, помимо заметно низкой скорости зарядки, S21 Ultra предлагает один из самых высоких показателей во всех аппаратных характеристиках: например, 6,8-дюймовая, четкая панель «Dynamic AMOLED 2x» с разрешением 1440 x 3200 пикселей, наряду с переменной частотой обновления, которая может быть от 10 Гц до 120 Гц. При максимальной яркости он достигает 1500 нит.
Затем есть модернизированная система камер, размещенная в этом уникальном модуле, который вписывается в корпус устройства. Он оснащен основной камерой на 108 МП с относительно большим датчиком изображения с матрицей 1 / 1,33 дюйма, поэтому вы получаете снимки с малой глубиной резкости для естественного боке, если снимаете объект или объект с близкого расстояния.
Более крупный сенсор также помогает основной камере улавливать много света. Кроме того, есть сверхширокая 12-мегапиксельная камера с действительно широким полем зрения.
Для масштабирования S21 Ultra использует систему с двумя объективами — вышеупомянутый 10-кратный зум Periscope сочетается с 10-мегапиксельным 3-кратным оптическим зумом, поэтому у вас больше универсальности фокусного расстояния, чем у большинства телефонов.
Характеристики телефона тоже на высоте: Snapdragon 888, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и батарея емкостью 5000 мАч. Есть беспроводная зарядка, класс защиты от воды IP68 и все другие дополнительные преимущества, например, стереодинамики, обратная беспроводная зарядка, стекло Gorilla Glass Victus, покрывающее как переднюю, так и заднюю часть, и Samsung DeX.
Второй лучший Android-телефон: Xiaomi Mi 11 Ultra
Mi 11 Ultra от Xiaomi — это самый дорогой телефон этого бренда, но на то есть веская причина. Mi 11 Ultra — это аппаратный монстр, оснащенный новым датчиком Samsung GN2 с самым большим датчиком изображения, очень хорошей сверхширокоугольной камерой 48 МП и зум-объективом Periscope, который всего на волосок ниже, чем у S21 Ultra с зумом Periscope.
Большой сенсор основной камеры не только улавливает много света, но и имеет небольшую глубину резкости, что означает, что до тех пор, пока есть некоторое разделение между объектом и фоном, вы получаете естественное боке. Качество видео также на высшем уровне, с отличной стабилизацией и хорошей системой с двумя микрофонами.
Mi 11 Ultra также имеет премиальный дизайн с керамической задней панелью, алюминиевым корпусом и 6,8-дюймовым дисплеем WQHD + OLED, который изгибается со всех четырех сторон, обеспечивая супер-гладкое ощущение в руке премиум-класса.
Телефон поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 67 Вт (зарядный блок также входит в комплект) и, конечно же, процессор Snapdragon 888 с большим количеством оперативной памяти.
На задней панели устройства есть даже второй дисплей, что означает, что любители селфи могут делать автопортреты с помощью очень производительной системы основной камеры телефона.
Что касается программного обеспечения, Mi 11 Ultra работает под управлением MIUI 12.5 поверх Android 11, это прекрасное программное обеспечение, которое предлагает очень плавную анимацию.
Есть полезные функции, которых нет в «стандартном» Android, например, возможность открывать приложение в плавающем окне с изменяемым размером.
Лучший Android-смартфон для более широкого круга покупателей: Pixel 6
Выбор второго места достаточно сложен, потому что это обычно не самый лучший телефон сам по себе с точки зрения наличия всех самых премиальных функций, но это лучший телефон для большинства людей, который обычные потребители должны рассмотреть в первую очередь из-за комбинации производительности и соотношении цены и качества.
И, при стоимости 50к недавно выпущенный Google Pixel 6 уверенно берет эту категорию. Несмотря на то, что он стоит почти половину типичного флагманского телефона 2022 года, в Pixel 6 есть несколько ключевых флагманских функций, включая первый в истории чип собственной разработки Google.
Tensor, новую 50-мегапиксельную камеру, которая в сочетании с программным обеспечением Google позволяеют назвать её одной из лучших основных камер. Вы также получаете относительно большую батарею емкостью 4614 мАч, 6,4-дюймовый OLED-экран, водонепроницаемость IP68 и великолепный уникальный дизайн с различными цветами.
Конечно, есть и те области, где пришлось пойти на компромиссы, чтобы снизить стоимость этот смартфона до этого более доступного ценового диапазона: дисплей обновляется только до 90 Гц (но оптимизация пользовательского интерфейса Google настолько хороша, что анимация в любом случае кажется очень плавной).
Нет зум-объектива и относительно медленно проводная и беспроводная зарядка. Но эти компромиссы очень легко принять тем, кто хочет телефон, который выглядит и ощущается как флагман, но стоит намного дешевле.
И один из важных пунктов смартфонов Pixel: это чистый Android-телефон Google, поэтому вы можете рассчитывать на эксклюзивные функции Android-Pixel и самые быстрые обновления программного обеспечения. А поскольку Android 12 претерпевает одну из самых больших визуальных работ за последние годы, сейчас лучшее время, чтобы получить всё, что связано с Android 12.
Лучший Android-телефон по программному обеспечению и скорости: OnePlus 9 Pro
OnePlus — это бренд, который всегда был приверженцем скорости, и OnePlus 9 Pro снова стал самым быстрым телефоном на рынке. Все — от почти мгновенной скорости запуска приложений до того, как панель уведомлений поднимается и опускается вместе с вашими пальцами — даже пользовательский интерфейс здесь был оптимизирован для скорости.
Но даже выходя за рамки скорости, многие становятся поклонником оболочки OnePlus для Android, OxygenOS, потому что она предлагает множество настроек и жестов для быстрого доступа.
Хотите использовать несколько разных наборов значков на одном главном экране? Или изменить цветовую схему акцента в панели приложений? OxygenOS предлагает больше способов использования Android, чем собственный стандартный интерфейс Google.
OnePlus 9 Pro — флагманский телефон, и он также имеет соответствующее оборудование. OnePlus 9 Pro предлагает 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1440 x 3216 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Дисплей не такой яркий, как у Galaxy S21 Ultra, но в остальном яркость и визуальная привлекательность кажутся похожими.
Это великолепно выглядящий экран, на котором приятно смотреть видео. Телефон работает на базе процессора процессора Snapdragon 888 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также от аккумулятора на 4500 мАч.
Система камер Hasselblad включает в себя основную камеру 48MP, f / 1.8, 1 / 1.43 ″, сверхширокоугольную камеру на 50MP и телеобъектив с 3,3-кратным зумом 8MP. Также есть 2-мегапиксельный монохромный сенсор, который, к сожалению, мало что дает.
Скорость зарядки это область где OnePlus 9 Pro выигрывает у многих, он поставляется с блоком быстрой зарядки мощностью 65 Вт, который может зарядить телефон с 0 до 100% за 30 минут, а телефон также поддерживает беспроводную зарядку до 50 Вт, которая может зарядить телефон с нуля до полной батареи за 43 минуты. Однако вам понадобится официальное беспроводное зарядное устройство OnePlus, чтобы получить такую скорость.
Лучший Android-смартфон с камерой: Vivo X70 Pro Plus
50-мегапиксельная основная камера X70 Pro Plus лишь на волосок отстает от Pixel 6 Pro с точки зрения согласованности и выдержки (на самом деле они используют тот же сенсор Samsung GN1), а сверхширокая 48-мегапиксельная камера X70 Pro Plus, с миниатюрным 3-осевоым стабилизатором позволяет получать сверхширокоугольные снимки превосходного качества, чем тот же объектив в Pixel 6 (или iPhone 13 Pro или Galaxy S21 Ultra, если на то пошло).
Затем есть два зум-объектива: Vivo X70 Pro Plus имеет 12-мегапиксельный объектив с 2-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный 5-кратный зум-объектив Periscope.
Хотя мы думаем, что 3x и 10x у Galaxy S21 Ultra обладают лучшими настройками двойного фокусного расстояния, Vivo 2x и 5x по-прежнему превосходит единственный 4-кратный зум-объектив Pixel 6 Pro с точки зрения универсальности фокусного расстояния.
А благодаря собственным разработкам внутри микросхемы V1 X70 Pro Plus отлично справляется и с видео. Будь то день или ночь, все кадры, снятые с помощью X70 Pro Plus, идеально сбалансированы и стабильны.
По части характеристик Vivo X70 Pro Plus также оснащен по флагмански, имея процессор Snapdragon 888+ с 12 ГБ оперативной памяти и ярким 6,8-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц. Даже в области программного обеспечения, которое раньше было слабым местом телефонов Vivo, теперь здесь всё намного лучше, чем раньше.
Лучший Android-телефон для игр: ASUS ROG Phone 5 Ultimate
Что делает ROG Phone 5 Ultimate игровым монстром? Начнем с дисплея 144 Гц, добавьте к этому мощный аккумулятор на 6000 мАч, чтобы справиться с этой переменной частотой обновления и это значит, что вам не придется беспокоиться о поиске зарядного устройства в середине дня.
Этот телефон может легко проработать полтора дня, если использовать его в качестве «обычного смартфона», и даже если вы играете на нем, если вы не участвуете в затяжных игровых сессиях, он может проработать в течение дня без подзарядки.
Так как это игровой телефон, ROG Phone 5 Ultimate предлагает функциональные дополнительные кнопки под названием «AirTriggers», которые дают дополнительный контроль для стрелков от первого лица, чего не имеет большинство обычных смартфонов.
Также есть задний дисплей, названный «ROG Vision», который, возможно, не добавляет практичности в использовании, но придает особую изюминку стильному устройству.
Более того, в комплект поставки входит аксессуар для вентилятора, который крепится к задней панели и помогает поддерживать охлаждение телефона, хотя он вам, вероятно, и не нужен, так как встроенная система охлаждения телефона отлично справляется со своей задачей.
Внутри телефона находится процессор Snapdragon 888 с огромными 18 ГБ оперативной памяти. Вы также можете использовать его как смартфон для просмотра фильмов, потому что устройство оснащено фронтальными стереодинамиками, которые являются одними из лучших на рынке смартфонов.
У данного смартфона есть основная система, состоящая из основной 64-мегапиксельной (f / 1,8), 13-мегапиксельной (f / 2,4) сверхширокой (f / 2,4) и 5-мегапиксельной (f / 2,0) настройки, а также 24-мегапиксельной селфи-камеры. Фотографии, снятые этим телефоном, резкие, резкие и в целом хорошие, но запись видео не самая лучшая, поскольку кадры страдают от плохой стабилизации и резкого изменения освещения.
Лучший складной телефон на Android: Samsung Galaxy Z Fold 3
В первые два года существования складных телефонов скептики и сомневающиеся указывали на их высокую цену и предполагаемую хрупкость как на признак того, что складные телефоны были всего лишь способом удивит окружающих. Но Samsung говорит скептикам «нет».
Galaxy Z Fold 3 не только сумел сделать то, что раньше считалось невозможным, благодаря высокой защите при полном и длительном погружении в воду на глубину более 1 м (IPx8), Samsung также снизил цену на 10%. Конечно, при цене 140к-150к это все еще дорого, но это ультрасовременный портативный компьютер, который может делать практически все. И сейчас на рынке мало что может с ним сравниться.
Совершенно новый Galaxy Z Fold 3 от Samsung — абсолютный лидер в рейтинге складных телефонов Samsung и складных телефонов в общем. Это не только первая складная модель в мире, имеющая официальный рейтинг IP по водонепроницаемости и поддержка стилуса, но и первая камера под экраном, которую можно увидеть в массовом устройстве, доступном во всем мире.
Все, что нам нравилось в Galaxy Z Fold 2, возвращается сюда — у вас есть большой, великолепный 7,6 — дюймовый внутренний экран, который предположительно стал даже более прочным, чем раньше, а также 6,2 — дюймовый внешний дисплей, который на Fold 3 теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц.
Благодаря водонепроницаемости IPX8 и прочным материалам, покрывающим петли и экран, Galaxy Z Fold 3 является новым лидером складных устройств. Что еще более удивительно, Samsung удалось снизить цену на Galaxy Z Fold 3 по сравнению с предыдущими версиями Fold.
Лучшая компактная раскладушка на Android: Samsung Galaxy Z Flip 3
В отличие от Galaxy Z Fold 3, который представляет собой планшет, который складывается в телефон, Galaxy Z Flip 3 представляет собой смартфон обычного размера, который складывается в компактный гаджет. Улучшения включают в себя гораздо больший внешний экран, который позволяет вам читать уведомления целиком, а также взаимодействовать с несколькими виджетами, показывающими такие вещи, как погода, таймер и т. д.
Galaxy Z Flip 3 — один из самых стильных смартфонов последних лет. Многие пользователи оценили его двухцветную раскраску и миниатюрный размер в сложенном виде. Но не думайте, что малый размер имеет недостаток мощности — эта модель имеет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888.
Так же Flip 3, является самым прочным складным телефоном из когда-либо существовавших, с водонепроницаемостью IPX8 и новым конструкционным материалом Samsung Armor Aluminium. Экран также на 80% прочнее, чем раньше.
Если вам нужен стильный телефон или устройство, которое поместится практически в любой карман, это то, что вам нужно. Еще один большой плюс заключается в том, что Samsung удалось существенно снизить цену на Galaxy Z Flip 3, по сравнению с другими складными смартфонами.
Лучший Android-смартфон для выполнения различных задач с двумя экранами: Microsoft Duo 2
Если производительность имеет первостепенное значение, то два экрана, очевидно, лучше, чем один, и на данный момент единственный телефон с двумя экранами на рынке, который не работает на устаревшем оборудовании, — это Microsoft Duo 2.
Возвращая предпосылку оригинала, Duo. 2, по сути, представляет собой два экрана, соединенных очень хорошо продуманным шарниром на 360 градусов. В то время как первая модель имела очень посредственную настройку с одной камерой, устаревший процессор (даже на момент поставки) и небольшую батарею, Duo 2 улучшил все три из этих областей.
Во-первых, теперь есть настоящая камера, состоящая из 12-мегапиксельной, основной f / 1,7, сверхширокой 16-мегапиксельной и 12-мегапиксельного телеобъектива с 2-кратным увеличением. К сожалению, это означает, что теперь у устройства есть выступ камеры, поэтому два экрана не могут поворачиваться и оставаться плоскими, как раньше.
Сейчас в Microsoft установили процессор Snapdragon 888 в Duo 2, который до сих пор остается лучшим SoC в Android смартфонах. Оригинальный Duo поставлялся с Snapdragon 855 в то время, когда 865 уже был выпущен. Емкость аккумулятора также была увеличена до 4449 мАч, что, несмотря на два экрана, может обеспечивать питание данного гаджета в течение 12–13 часов в день без подзарядки.
Рамки вокруг экрана также немного уменьшились — хотя они все еще значительны — а частота обновления экрана увеличена до 90 Гц. Так что с точки зрения аппаратного обеспечения Duo 2 является улучшением во всех отношениях.
Когда Microsoft Duo 2 работает так, как задумано, это мечта многих пользователей: запустить два приложения одновременно на разных экранах или растянуть одно приложение на два экрана, чтобы увидеть больше контента.
Еще данный смартфон можно перевернуть «боком» и использовать нижний экран для отображения клавиатуры, в то время как на верхнем экране отображаются Документы Google или WhatsApp. Напоминает олдскульные карманные компьютеры-раскладушки. Возможности не безграничны, но их много.
Тем не менее, Duo 2 все еще страдает некоторыми программными ошибками, которые преследовали первый Duo, включая медленную реакцию на переключение ориентации или небольшое зависание одного экрана, в то время как другой экран остается активным.
Ошибки возникают не так часто, как в оригинальном Duo, но они все равно заметны хотя бы один или два раза в день, если это ваш основной телефон и Microsoft Duo 2 немного грубоват по краям. Но все же, если многозадачность на мобильном устройстве — ваша цель номер один, трудно превзойти возможности этого телефона.
iPhone 14 Pro Max против Samsung Galaxy S22 Ultra: какой флагманский телефон победит?
(Изображение предоставлено: Будущее)
Наше вбрасывание iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra здесь, чтобы короновать флагманского короля, а также помочь вам решить, какое устройство лучше для вас. Хотя и iPhone 14 Pro Max, и Galaxy S22 Ultra заняли место в нашем списке лучших телефонов, между этими двумя устройствами существует множество различий.
Как вы увидите в нашем обзоре Phone 14 Pro Max (начиная с 1099 долларов), флагман Apple с большим экраном предлагает превосходный 6,7-дюймовый экран с постоянно включенным дисплеем (впервые для iPhone) и новый Dynamic Island. который заменяет выемку. Вы также получаете новую основную камеру на 48 МП и видео в режиме действия для более плавного действия.
Между тем, наш обзор Samsung Galaxy S22 Ultra показывает, почему это лучший Android-смартфон, хотя он стоит еще дороже — 1199 долларов. S22 Ultra оснащен 108-мегапиксельной камерой с мощным 10-кратным телеобъективом, ярким 6,8-дюймовым дисплеем и более быстрой зарядкой. Кроме того, он включает в себя S Pen для создания заметок, рисования и многого другого.
Итак, какой телефон победит? Наше сравнение iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22 Ultra разбирает все это. И обязательно ознакомьтесь с этим тестом на падение iPhone 14 Pro Max, чтобы увидеть, как он показал себя по сравнению с лучшими моделями Samsung.
О нашем эксперте
О нашем эксперте
Главный редактор
Марк Спунауэр (Mark Spoonauer) является главным редактором Tom’s Guide и занимается обзорами телефонов, начиная с первого iPhone и серии Galaxy S. Он провел несколько часов с iPhone 14 Pro и Galaxy S22 Ultra бок о бок, протестировал и проверил оба телефона.
Сравнение iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22: характеристики
Проведите пальцем по экрану для прокрутки по горизонтали
Пыль/Устойчивость к водостойкой. срок службы батареи
13 часов 39 минут
10 часов 18 минут
Размер
6,33 x 3,05 x 0,37 дюйма 3,5 x 0,31 дюйма
64020025
Вес
8,47 унции
8 унций
(Изображение Кредит: будущее)
. Iphone 14 Pro Max выглядит почти идентично для его предидателя — с исключительным Island. Эта замена выемки оживляет все, от предупреждений и уведомлений до живых действий, и это очень умное новшество.
Например, вы можете увидеть мини-музыкальный проигрыватель в верхней части экрана слева и таймер обратного отсчета справа, а когда разработчики подключатся к Dynamic Display, вы сможете получить доступ к спортивным результатам, статусу вашего Lyft ездить и многое другое.
(Изображение предоставлено Tom’s Guide)
К сожалению, несмотря на то, что iPhone 14 Pro Max представляет собой элегантно выглядящий флагман с задней панелью из матового стекла и боковыми панелями из нержавеющей стали, он тяжелее и толще, чем iPhone 13 Pro Max и Galaxy S22 Ultra. Отчасти это связано с тем, что у iPhone 14 Pro Max камеры еще больше.
IPhone 14 Pro Max имеет размеры 6,33 x 3,05 x 0,31 дюйма и весит 8,47 унции, а Galaxy S22 Ultra выше и толще, но значительно легче: 6,43 x 3,07 x 0,35 дюйма и 8 унций.
Нам также нравится, как Galaxy S22 Ultra аккуратно интегрирует камеры в заднюю часть дизайна. Там нет большого удара камеры. Оба телефона имеют водонепроницаемость IP68.
Победитель: Samsung Galaxy S22 Ultra
iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra: дисплей
(Изображение предоставлено: Galaxy S в условиях будущего)
Ultra размер и разрешение, предлагая 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 3088 x 1440 пикселей. Панель iPhone 14 Pro Max немного меньше — 6,7 дюйма и 2796 x 1290.
Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Гц и могут снижаться до 1 Гц.
iPhone 14 Pro Max впервые оснащен постоянно включенным дисплеем. Вы можете видеть не только время и время автономной работы, но также уведомления и виджеты, и это потому, что постоянно включенный дисплей — это просто более тусклая версия настраиваемого экрана блокировки, добавленного Apple в iOS 16.
(Изображение предоставлено: Tom’s Guide )
AOD на Galaxy S22 Ultra тоже можно настраивать, но он имеет более простой и обтекаемый вид.
С точки зрения общего качества дисплея iPhone 14 Pro Max просто потрясающий. В наших лабораторных тестах iPhone 14 Pro Max показал яркость до 1565 нит с HDR-контентом. Панель Apple зарегистрировала 117,5% цветовой гаммы sRGB и 83,2% цветового пространства DCI-P3. Показание Delta-E для точности цветопередачи составило 0,26, где 0 соответствует идеалу.
(Изображение предоставлено Future)
Galaxy S22 Ultra показал более низкие 1359 нит с контентом HDR, а также 137,5% и 97,4% в sRGB и DCI-P3. И его рейтинг Delta-E был немного лучше 0,25. Это делает панель Samsung более красочной и точной, но немного тусклой. Также обратите внимание, что Samsung предлагает режим отображения Vivid, если вы хотите еще большей насыщенности.
Победитель: Samsung Galaxy S22 Ultra
iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra: Камеры
(Изображение предоставлено Future)
iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22 Ultra высоко сидят на нашей лучшей камере список телефонов, и это благодаря мощному сочетанию аппаратных и вычислительных возможностей фотографии.
Флагман Apple начинается с новой 48-мегапиксельной широкоугольной камеры с четырехпиксельным сенсором, который обеспечивает более яркие и детализированные фотографии. Вы также получаете новую опцию телеобъектива с 2-кратным увеличением и лучшую производительность при слабом освещении благодаря Apple Photonic Engine.
Galaxy S22 Ultra оснащен еще более четким основным датчиком на 108 МП и двумя телеобъективами с 3-кратным и 10-кратным зумом. Добавьте ночную съемку для фотосъемки при слабом освещении, и вы получите потрясающий телефон с камерой.
Давайте начнем с этого снимка анютиных глазок. Пурпурный и желтый цвета больше видны на Samsung Galaxy S22 Ultra, но iPhone 14 Pro Max раскрывает больше деталей на лепестках. Этот действительно близок.
Что касается портретного режима, iPhone 14 Pro Max и S22 Ultra обеспечивают четкое изображение. Мне немного больше нравится цвет моего лица на снимке с iPhone, так как он выглядит как более естественный оттенок кожи. И в моей рубашке больше текстуры.
Обращаясь к этой фотографии перцев, iPhone 14 Pro Max предлагает больше контраста и глубины при увеличении, а цвета S22 Ultra слишком перенасыщены. Здесь я бы отдал преимущество Apple.
С этим изображением украшений на Хэллоуин iPhone 14 Pro Max выигрывает для меня, потому что апельсины, белые и подсолнухи на его фото выглядят богаче; на фото S22 Ultra также есть небольшая дымка. Тем не менее, телефон Samsung лучше освещает объекты в тени.
iPhone 14 Pro Max безоговорочно выигрывает в этом сравнении ночных режимов. Каменная стена, окружающая место для костра, на iPhone намного четче, а зеленые подушки и окружающие огни ярче.
В помещении я отдаю предпочтение Galaxy S22 Ultra. В то время как iPhone лучше справляется с мерцанием свечей, Samsung делает гораздо более яркое изображение ботинка на мантии.
Одной из областей, где Galaxy S22 Ultra по-прежнему выигрывает, является масштабирование. При 15-кратном увеличении вы можете разглядеть больше деталей на этом массивном серебристо-оранжевом слизняке, а кора дерева также выглядит четче. Кроме того, это максимальный уровень масштабирования для Pro Max, в то время как S22 Ultra может достигать 30-кратного и даже 100-кратного увеличения (с некоторой дрожью).
В помещении при 10-кратном увеличении Galaxy S22 Ultra немного борется с освещением и цветом, поскольку черный кот и книги должны быть черными, как на фотографии с iPhone. Но при увеличении надписи на книге и свечах становятся четче.
И iPhone 14 Pro Max, и Galaxy S22 Ultra делают приятные селфи. Я отдаю должное iPhone с его лучшей детализацией в моих волосах, лице и рубашке. С S22 Ultra на моем лице происходит некоторое сглаживание, и изображение немного туманно.
Победитель: iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra: видео
Galaxy S22 Ultra — это немного более перспективный в области видео, так как он может записывать видео в формате 8K и 24 кадров в секунду iPhone 14 Pro Max ограничен 4K и 60 кадрами в секунду.
Чтобы сравнить общее качество видео, я снял этот короткий клип с прудом и водопадом в 4K при 30 кадрах в секунду на оба телефона, и разница между днем и ночью. Кадры на iPhone 14 Pro намного четче и ярче. И хотя через iPhone есть небольшие блики, видео Galaxy S22 имеет гораздо более сильную нечеткость, которая портит видео.
Когда я сравнил режим действия iPhone 14 Pro Max с режимом Super Steady на Galaxy S22 Ultra, я обнаружил, что оба телефона обеспечивают плавную съемку при спуске с холма. Однако, когда я просматривал видео на HDR-дисплее, клип iPhone 14 Pro Max был значительно ярче, особенно на траве и голубом небе.
Победитель: iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra: производительность
(Изображение предоставлено Tom’s Guide)
A16 Bionic для iPhone 14 Pro Max — это первый чип Apple, созданный с использованием 4-нанометрового техпроцесса, и это снова самый быстрый чип в телефоне. Процессор оценивается всего на 10% быстрее, чем A15 Bionic, но предлагает на 50% большую пропускную способность памяти, что помогает игровому процессу и графике.
В Geekbench 5, который измеряет общую производительность, iPhone 14 Pro Max набрал 1882 балла в одноядерном и 5333 балла в многоядерном тестах. Чип Galaxy S22 Ultra Snapdragon 8 Gen 1 сильно отстал с 1249/3392 в тех же тестах.
(Изображение предоставлено Future)
Что касается графики, iPhone 14 Pro Max набрал 12 363 или 74 кадра в секунду в тесте 3DMark Wild Life Unlimited. Galaxy S22 Ultra набрал 9499 баллов и 56,87 кадров в секунду.
В нашем тесте редактирования видео, который включает перекодирование видео 4K в 1080p в приложении Adobe Premiere Rush, iPhone 14 Pro Max показал среднее время 30 секунд. Galaxy S22 Ultra потребовалось 47 секунд.
Победитель: iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max и Galaxy S22 Ultra: программное обеспечение и специальные функции
(Изображение предоставлено Apple)
iPhone 14 Pro Max имеет ряд специальных функций, в том числе Dynamic Island, постоянное отображение на дисплее и действие. режим видео.
Этой осенью появятся две функции безопасности в Emergency SOS vis Satellite (откроется в новой вкладке) и обнаружение сбоев. Первая функция подключит вас к службам экстренной помощи, когда вы не можете подключиться через сотовую связь или Wi-Fi, а вторая может звонить 911 для вас в случае, если вы попали в автомобильную аварию и уведомить своих ближайших контактов.
Базовым программным обеспечением является iOS 16, которая предлагает множество замечательных возможностей. Теперь вы можете настроить экран блокировки, а также редактировать и даже вызывать iMessages. Кроме того, есть потрясающее новое приложение «Фитнес», позволяющее следить за тренировками и вести активный образ жизни, а библиотека общих фотографий iCloud (скоро появится) упрощает обмен фотографиями с членами семьи.
Apple обычно поддерживает свои iPhone в течение не менее 5 лет, при этом некоторые телефоны получают обновления программного обеспечения через 6–7 лет после их выпуска.
(Изображение предоставлено Future)
Отличительной чертой Samsung Galaxy S22 Ultra является S Pen, встроенный в дизайн. Таким образом, вы можете просто вынуть перо, когда хотите делать заметки, рисовать или редактировать фотографии.
Другие специальные функции включают режим просмотра «Режиссер» для одновременной записи передней и задней камерами (для iPhone требуется стороннее приложение), стирание объектов для удаления ненужных элементов с ваших изображений и возможность зарядки других устройств с помощью Wireless PowerShare.
В настоящее время Galaxy S22 Ultra работает под управлением Android 12, который предлагает более персонализированные обои и виджеты, более плавную работу, новый полезный виджет для разговоров и улучшения конфиденциальности. Обновление до Android 13 может появиться этой осенью. Серия S22 получит обновление до 4 лет.
Победитель: Розыгрыш
iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra: время автономной работы и зарядка
iPhone 14 Pro Max выигрывает, когда речь идет о времени автономной работы. В нашем тесте батареи при веб-серфинге, который проводится через соединение 5G с яркостью экрана 150 нит, этот телефон проработал в среднем 13 часов и 39 часов. минут. Этого достаточно, чтобы занять второе место в нашем списке лучшего времени автономной работы телефона.
Galaxy S22 Ultra продержался 10:18 в том же тесте, поэтому iPhone 14 Pro Max предлагает лучшую выносливость.
К сожалению, iPhone 14 Pro Max заряжается не очень быстро. Мы получили только 42% за 30 минут с зарядным устройством на 30 Вт (и заявлено, что 50%). Для сравнения, Galaxy S22 Ultra разряжается до 58% за 30 минут с зарядным устройством на 25 Вт. При использовании зарядного устройства на 45 Вт этот телефон достиг 67% за 30 минут.
Победитель: iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max против Galaxy S22 Ultra: вердикт
(Изображение предоставлено: Future) тестирования и параллельных сравнений, iPhone 14 Pro Max побеждает в этом близком противостоянии.
Проведите по экрану для прокрутки по горизонтали
Строка 0 — Ячейка 0
iPhone 14 Pro Max
Galaxy S22 Ultra
Design (15 points)
12
14
Display (15 points)
14
15
Cameras (20 points)
19
17
Video (10 points)
10
8
Performance (10 points)
10
8
Special features/software (10 points)
9
9
Срок службы батареи и зарядки (20 очков)
18
15
В целом
92
86
. В то время как у Galaxy S22 Ultra есть некоторые сильные стороны в этой области, такие как более длинный зум, iPhone 14 Pro Max в целом обеспечивает лучшее качество изображения. То же самое касается видео.
IPhone 14 Pro Max также предлагает более высокую общую производительность и более длительное время автономной работы, что является важным преимуществом.
С другой стороны, Galaxy S22 Ultra выигрывает в некоторых областях. Он предлагает более элегантный и портативный дизайн, более крупный и яркий дисплей и встроенный S Pen для тех, кто считает это полезным. Кроме того, у S22 Ultra более быстрая зарядка.
В целом, iPhone 14 Pro Max — наш лучший выбор, но любителям Android, готовым разориться, понравится S22 Ultra.
Лучшие на сегодня предложения Apple iPhone 14 Pro Max
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
1099,99 $
(открывается в новой вкладке)
Просмотр сделки (открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
1099,99 $ 9003 90 в новой вкладке) (открывается новая вкладка) Сделка (открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
1 578 долл.
Получите мгновенный доступ к последним новостям, самым горячим обзорам, выгодным предложениям и полезным советам.
Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте от нас электронные письма от имени наших надежных партнеров или спонсоров.
Марк Спунауэр (Mark Spoonauer) — главный редактор Tom’s Guide, более 20 лет занимается технологиями. Помимо курирования направления Tom’s Guide, Марк специализируется на освещении всего, что связано с мобильностью, сделав обзор десятков смартфонов и других гаджетов. Он выступал на ключевых отраслевых мероприятиях и регулярно появляется на телевидении, чтобы обсудить последние тенденции, включая Cheddar, Fox Business и другие каналы. Ранее Марк был главным редактором журнала Laptop Mag, а его работы публиковались в журналах Wired, Popular Science и Inc. Следите за его новостями в Твиттере: @mspoonauer.
Темы
Смартфоны
9 лучших смартфонов 2022 года
Премия Inverse Awards 2022
2022 год стал отличным годом для обновления вашего телефона от многофункциональных пластин до более прочных складных устройств.
Dewey Saunders/Inverse
Мы можем получать часть продаж, если вы покупаете продукт по ссылке в этой статье.
Inverse Staff
Следующей большой вещью в технологиях могут быть умные очки, растягивающийся дисплей или что-то еще, что Humane дразнит к 2023 году. Но одно можно сказать наверняка: смартфоны не уехать куда-нибудь на время.
Конечно, наши большие стеклянные плиты практически достигли своего апогея. В наши дни не так много новаторских функций, и по большей части каждый новый телефон предлагает улучшения по сравнению с основными функциями, но это не значит, что новейшие смартфоны не могут предложить ничего привлекательного. Они абсолютно делают.
Apple, Samsung и Google вышли из-под контроля со своими лучшими смартфонами в 2022 году. Такие новички, как Nothing, тоже произвели настоящий фурор. Все эти телефоны связывают вас с миром и сохраняют ваши воспоминания в потрясающем качестве изображения. Итак, вот девять лучших телефонов 2022 года по версии Инверсия редакторов. Обратите внимание, что эти варианты не ранжированы в каком-либо порядке предпочтения; им всем есть что предложить.
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro. Raymond Wong / Inverse
В этом году Apple не сдерживалась. Легко понять, почему iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — самые мощные и многофункциональные телефоны Apple за всю историю. Чип A16 Bionic быстрее, чем и без того быстрый iPhone 13 Pro. Основная задняя камера может снимать впечатляющие детализированные 48-мегапиксельные фотографии; режим Action записывает еще более стабильные видео; наконец-то у селфи-камеры появился автофокус. Вдобавок ко всему, выемка исчезла (заменена Dynamic Island), а также есть постоянно включенный дисплей и новые функции безопасности, такие как Emergency SOS через спутник и обнаружение сбоев. В сочетании с iOS 16, которая имеет основные функции, такие как настраиваемый экран блокировки, возможность редактировать и отменять сообщения iMessages, а также возврат индикатора заряда батареи в процентах, iPhone 14 Pro проверяет все.
IPHONE 14 PRO / 14 PRO MAX
Apple
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — лучшие iPhone от Apple. Еще раз.
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22 Ultra. Raymond Wong / Inverse
Лучший нескладной смартфон Samsung, Galaxy S22 Ultra, имеет множество функций, которых нет в iPhone 14 Pro, таких как стилус S Pen и два телеобъектива, которые обеспечивают невероятный диапазон масштабирования от 10x до 100x. . Элегантный дизайн, огромный дисплей Super AMOLED чрезвычайно яркий и четкий, а время автономной работы и камеры получают высокие оценки. Если вы предпочитаете Android — он всегда будет более настраиваемым, чем iOS — нет лучшего смартфона, чем Galaxy S22 Ultra.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Amazon
Samsung Galaxy S22 Ultra — единственный телефон премиум-класса с S Pen и 100-кратным зумом.
Phone 1
Nothing Phone 1. Raymond Wong / Inverse
Nothing’s Phone 1 попал в этот список не потому, что у него отличные характеристики (у него чип Snapdragon 778G+ среднего уровня и камеры среднего уровня), а потому, что благодаря привлекательному дизайну и цене менее 500 долларов. Общая форма Phone 1 может напоминать iPhone, но настраиваемый интерфейс Glyph LED, видимый через прозрачное стекло на задней панели, показывает, что это не клон. Меня не удивляет, что Phone 1 вызвал такой ажиотаж. В конце концов, ничто не было основано соучредителем OnePlus Карлом Пейем.
Nothing Phone 1
Amazon
Благодаря интерфейсу Glyph LED и прозрачной стеклянной задней панели, Nothing’s Phone 1 оставил свой след в мире телефонов.
Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro. Ян Карлос Кэмпбелл / Inverse
После нескольких лет попыток создать настоящий флагманский телефон Google наконец-то сделала это в этом году с Pixel 7 и 7 Pro. У последнего есть все навороты, в том числе дисплей с частотой 120 Гц, система камер с тремя объективами с улучшенным ИИ и агрессивные цены, которые подрывают цены как у Apple, так и у Samsung. Для серьезного Android-телефона с лучшими базовыми функциями — экраном, камерами, временем автономной работы и дизайном — Pixel 7 Pro — это то, что вам нужно.
Pixel 7 Pro
Amazon
В Google Pixel 7 Pro искусственный интеллект реализован практически во всех уголках телефона, включая систему с тремя объективами, телефонные звонки и доступность.
Pixel 6a
Google Pixel 6a. Ян Карлос Кэмпбелл / Inverse
Хотя Pixel 6a и не такой передовой, как Pixel 7 Pro, он здесь по одной простой причине: он дешевый. Не дешевый по качеству, но по цене. Начиная с 449 долларов (и теперь во многих местах урезанных), вам будет трудно найти телефон с более выгодным соотношением цены и качества, если у вас ограниченный бюджет. Упрощенная версия Pixel 6, Pixel 6a отличается простотой. Здесь все работает и работает хорошо. Он не самый быстрый, но и не медленный. Во всяком случае, Pixel 6a еще раз подчеркивает, насколько хорошо Google справляется с обработкой изображений с помощью датчика камеры, сделанного много лет назад.
Pixel 6a
Google
Pixel 6a совершенствует то, что работало в оригинальном Pixel 6, и предлагает все это в более доступной упаковке.
OnePlus 10T 5G
OnePlus 10T 5G Ян Карлос Кэмпбелл / Inverse
Если вам не нравятся телефоны Samsung, OnePlus по-прежнему остается лучшей альтернативой. В этом году OnePlus выпустила OnePlus 10 Pro, а затем OnePlus 10T 5G. OxygenOS, версия Android для компании, уже не та старая, в основном ванильная версия, которой она была раньше, и программное обеспечение по-прежнему работает на превосходном оборудовании OnePlus 10T 5G. Конечно, OnePlus убрал некоторые функции из OnePlus 10 Pro, но за эти деньги OnePlus 10T 5G сложно превзойти.
OnePlus 10T 5G
Amazon
OnePlus 10T имеет новую SoC, систему камер и изысканный дизайн, но в нем отсутствуют некоторые классические функции, которые любят фанаты.
Asus Zenfone 9
Asus Zenfone 9. Asus
Это дико, что телефон с 5,9-дюймовым экраном считается «маленьким» в наши дни, но таков смартфон в 2022 году. Остановившись на 6,1 дюймах, это идеальный размер экрана, Asus делает Zenfone 9 меньше. без ущерба для производительности. Экран, камера и время автономной работы достаточно хороши, чтобы справиться практически со всем, для чего используются телефоны.
Asus Zenfone 9
Amazon
Asus Zenfone 9, пожалуй, лучший «маленький» смартфон 2022 года.
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Fold 4. Во-первых, Samsung практически усовершенствовал форм-фактор телефона/планшета. В Galaxy Z Fold 4 Samsung затянула винты, расширила дисплей на передней крышке настолько, чтобы он не ощущался как пульт дистанционного управления, и модернизировала камеры. Все еще видимая складка и программное обеспечение оставляют желать лучшего, но, поскольку Samsung является единственным крупным игроком, продающим этот форм-фактор за пределами Азии, неудивительно, что он лучший.
Galaxy Z Fold 4
Samsung
Новейший Samsung Fold имеет более широкий экран и меньший шарнир, но его лучшие качества уже давно являются складными стандартами.
На нашей планете есть особые горы. Они хранят в себе энергию, которая может разрушить города, остановить авиасообщение между странами, вызвать цунами и изменить погоду.
Вулканы — геологические образования, которые появляются на месте земных разломов. Через них выходит магма, образуя лаву, большое количество водяного пара, газ и пепел. На Земле насчитывается больше тысячи вулканов, четверть из них находится под водой.
Как образуются вулканы? Почему засыпают, а потом прерывают свое молчание? Где в России находятся эти огнедышащие создания? И в какие путешествия отправиться, чтобы их увидеть? Отвечаем на эти вопросы в нашей статье.
Как работают вулканы
Глубоко под Землей очень высокие температуры. Из-за этого породы плавятся и превращаются в тягучее вещество, которое называется магмой. Оно намного легче окружающих твердых пород. Когда магмы набирается много, она поднимается и стекается в магматический очаг.
От него расходятся трещины, или вулканические каналы. Те из них, которые выходят наружу, образуют жерло вулкана. Через него магма вырывается на поверхность.
Выходя из-под земли, магма превращается в лаву. Ее температура доходит до 1000°С. Она стекает по склону горы, охлаждается и медленно затвердевает. Вязкость лавы определяет форму вулкана. Чем больше в ней соединений кремния и кислорода или кремнезема, тем она плотнее. Невязкая лава растекается далеко от жерла и формирует пологие склоны. Густая лава быстро застывает и придает вулкану форму конуса.
Действующие, спящие и потухшие вулканы
Ученые делят вулканы на действующие, уснувшие и потухшие. Это зависит от того, когда произошло последнее извержение. Также учитывается вероятность, что вулкан будет извергаться снова.
Действующими называют вулканы, периодически извергающиеся в настоящее время. Примеры активных вулканов — Сан-Педро в Чили, Попокатепетль в Мексике, Керинчи в Индонезии, Этна на Сицилии и Ключевская Сопка на Камчатке.
Уснувшими считаются вулканы, которые не проявляют какой-то активности, однако могут вернуться к действию. Уснувший вулкан Тейде находится на Канарских островах, Везувий расположен в Италии, Йеллоустоун в США.
Потухшим называется вулкан, который не проявлял активность больше десяти тысяч лет. Его магма остыла, и он уже вряд ли проснется. Например, Саттер-Бют и Клиар-Лейк в Калифорнии молчат уже 1,4 миллиона лет. Иногда потухшие вулканы просыпаются, и их переводят в категорию активных. Так случилось с вулканом Эль-Чичон в 1982 году. Ученые изучили его после того, как он пробудился, и обнаружили, что предыдущее извержение было всего 1200 лет назад.
Вулканы России
Где в России больше всего вулканов?
Самое большое количество вулканов на Земле находится в Южной и Центральной Америке, на Гавайях, в Исландии и на Аляске. Россия также не отстает.
30 действующих и пара сотен потухших вулканов образуют единый вулканический пояс на восточном побережье Камчатки.
168 вулканов расположено на Курильских островах. Они разделяются на надводные и подводные. 37 из них — действующие. Камчатская и Сахалинская области вместе составляют 8,3% действующих вулканов мира.
Карта вулканов России включает Кавказ, побережье Черного и Азовских морей, Сибирь, Приморский и Хабаровский края.
Потухли, уснули или так и не стали вулканами?
Эльбрус на Кавказе
Эльбрус — высочайшая вершина России и Европы. Это вулкан, который прекратил свою деятельность примерно тысячу лет назад. Но ученые не спешат относить его к потухшим. На Эльбрусе тают ледники. Температура горы достигает +21°C. Похоже, что заснувший вулкан вполне может напомнить о себе.
Вулканы Байкала
Спокойные воды Байкала обманчивы. Здесь происходят землетрясения, есть термальные источники. Это подтверждает сейсмическую активность в регионе, а значит здесь вполне могут образоваться новые огнедышащие горы. В районе самого большого озера России есть и вулканы, которые потухли:
в Тункинской долине,
на Ушканьих островах,
в районе Кедровых мысов и Байкальского хребта,
а также на дне океана
Гора Аю-Даг в Крыму
Известный природный объект Крыма, гора Аю-Даг, к вулканам так и не примкнула. Процесс формирования занял 160 миллионов лет, внутри горы собиралась магма. Но она так и не прорвалась наружу. Застыв, магма образовала в горе «пробку». Поэтому ученые уверены, что свой вспыльчивый характер Аю-Даг не покажет.
Плато Путорана в Сибири
Плато Путорана — это базальтовые горы. Они образовались во время извержения огромного вулкана, которое случилось десятки миллионов лет назад. Четыре миллиона гектаров массива вулканической природы отнесены ЮНЕСКО к всемирному наследию человечества. Местные жители, эвенки и ненцы, верят, что здесь обитает Огненный бог — хозяин преисподней.
Самые «выдающиеся» вулканы России
Камчатка — лидер в вулканической деятельности в нашей стране. Здесь самые активные, опасные, большие и красивые вулканы. А еще потухшие и те, которые пока решили отдохнуть.
На полуострове есть шесть зон, которые вместе входят в список природных объектов наследия ЮНЕСКО. 30 действующих и 300 потухших вулканов расположились на их территории:
Кроноцкий биосферный заповедник. Располагается на восточном побережье Камчатки. Включает 26 вулканов, из них 12 — действующие.
Бысринский природный парк. Находится в срединной части Камчатки. Расположен на юго-востоке Камчатки. Максимальная отметка здесь – 3607 м. Это высота действующего вулкана Ичинская сопка.
Природный парк Налычево. Налычево расположен на юго-востоке Камчатки. В парке находятся четыре действующих вулкана.
Южно-Камчатский природный парк на южной Камчатке сочетает равнинные приморские участки и экзотичные конусообразные сопки
Южно-Камчатский федеральный заказник находится на крайней южной оконечности Камчатки. Через заказник пролегает важный миграционный путь перелетных птиц.
Ключевской природный парк расположен в восточной части Камчатки. Главная здесь — Ключевская сопка
Самые опасные вулканы
Ключевская сопка
Самый высокий среди активных вулканов Евразии. А также один из самых грозных. Высота — 4750 метров. Находится в восточной части Камчатского полуострова. Извержения повторяются в течение последних семи тысяч лет. За 270 лет было зафиксировано больше 50 крупных извержений.
Шивелуч
Из действующих вулканов России расположен севернее всех. Возраст превышает 60 тысяч лет. Находящийся недалеко поселок Ключи после каждого извержения засыпает вулканическим пеплом. В июле 2017 года произошли многочисленные взрывы. Пепел выбрасывался на высоту до 10 километров.
Карымская сопка
Поскольку в течение последних ста лет вулкан извергался 20 раз, он считается самым активным на Камчатке. В июле 2017 года шлейф пепла растянулся на 91 км к югу полуострова. Когда Карымская Сопка просыпается, она обычно будит вулканы по соседству.
Самые крупные вулканы
Ушковский
После Ключевской Сопки следующим по высоте среди действующих вулканов идет Ушковский. Его высота — 3943 метра. Находится в центральной части Камчатки, западнее Ключевской Сопки. Вместе с вулканом Крестовским образует единый вулканический массив. Последний раз Ушковский извергался в конце XIX века.
Толбачик
Относится к Ключевской группе вулканов. Высота — 3682 м. Состоит из Острого Толбачика, Плоского Толбачика и пологого купола. Диаметр кратера достигает двух километров. У этого вулкана очень зрелищные извержения. Потоки лавы текут вниз из трещин, а не в высоту. Последний раз извергался в 1975-1976 годах.
Самый красивый вулкан
Авачинская сопка
Этот действующий вулкан расположен на юге Восточного хребта. Высота — 2741 м. Верхняя часть укрыта ледниками, а на склонах растут леса. После извержения 1991 года живописные образования Авачи по праву вошли в список красивейших видов вулканов на планете.
Несмотря на опасность, которую таят вулканы, они привлекают многих искателей приключений. Если и вы хотите увидеть горы, хранящие огонь, читайте, в каких путешествиях это можно сделать.
В двухнедельном путешествии на Камчатку вы увидите действующие вулканы. Поднимитесь к кратеру вулкана Мутновский. Двигаясь вдоль лавового потока и шлаковых полей, совершите восхождение на вулкан Горелый. Доберетесь до массива, который образован Острым и Плоским Толбачиком. А также полюбуетесь настоящими гигантами полуострова — Ключевской Сопкой, вулканами Крестовским и Ушковским. А еще встретите дельфинов, сивучей и косаток, сплавитесь по реке Быстрой и понаблюдаете за дикой природой Камчатки.
Проверено на себе: узнайте, как проходит это путешествие по Камчатке
Итуруп не похож на другие Курильские острова. Здесь белые скалы, горячие озера, красивые бухты, туманы и черный песок. В путешествии на самый большой остров Курильской гряды вы полюбуетесь вулканом Баранским, увидите фумарольные поля и застывшую лаву на берегу моря.
Подняться на самую высокую вершину России и Европы — задача не из легких. Но каждый год Эльбрус привлекает тех, кто хочет испытать свои силы. Если вы тоже мечтаете увидеть Кавказ с высочайшей точки величественного вулкана, проверьте себя в восхождении на легендарную гору.
У плато Путорана вулканическое происхождение. Несколько миллионов лет назад здесь находился супервулкан. Под действием различных тектонических процессов в регионе сформировались современные каньоны. В обзорном туре сюда вы полюбуетесь северной тайгой, крутыми скалами и каскадами водопадов. Поднявшись на плато, увидите панораму озера Лама. Побываете в мистических местах Шайтан-горы. И узнаете легенды о шаманах, которые верят, что плато обладает особенной силой и энергией.
Если вы захотели познакомиться с вулканами поближе, обратитесь к нам — мы подберем для вас подходящее путешествие. Звоните по тел. +7 (495) 104-64-36 или пишите на [email protected]
экстремальное восхождение на действующий вулкан
Несмотря на то, что Кавказ сложно назвать районом повышенной сейсмической и вулканической активности, в нем все еще пульсирует мощь раскаленных недр Земли. Две вершины Кавказских гор наглядно демонстрировали это достаточно недавно. Многие считают, что Эльбрус и Казбек – это потухшие вулканы. На самом деле они, а особенно вулкан Казбек, все еще способны проявить себя.
Посмотрите отзывы, цены и видео с похода на Казбек
Уснувшие богатыри Кавказа: вулкан Казбек и стратовулкан Эльбрус
Вулканологи разделяют все вулканы по классификациям. Так, Эльбрус относится к стратовулканам, которые имеют особую форму конуса и подводящих потоков. Но гораздо более интереснее разделение вулканов на активные, потухшие и уснувшие. С активными вулканами все понятно. Это типичные примеры «фабрик серы» в Тихоокеанском Огненном Кольце, в частности, в Индонезии и на Гаваях. Потухшие вулканы – это вулканы, не имеющие лавовой подпитки, которая по каким-то причинам перестала подаваться к жерлам, и превратившиеся в обычные горные вершины.
Гораздо интереснее ведут себя так называемые спящие вулканы. Однако их нельзя списывать со счетов, поскольку очень часто они напоминают о себе в самый непредсказуемый момент. Именно к таким вулканам относят Эльбрус и Казбек. Вулкан Казбек последний раз извергался в 650 году до н.э. После этого извержения в Кельском районе образовалось лавовое плато и ряд молодых вулканов. Благодаря пирокластическому потоку, вулкан полностью затопил долину реки Терек.
Читайте также: Тур на Эльбрус, цена восхождения на вершину с подготовкой
Совсем недавно Казбек проявлял свою вулканическую активность
Совсем недавно, в 2002 году он проявил газодинамическую активность, которая вот уже 17 лет влияет на ледник Колка. Поэтому не смотрите на то, что верхушка Казбека, которая имеет высоту 5033 м, покрыта белой снежной и ледяной шапкой. Внутри нее происходят активные вулканические процессы, поэтому можно только надеяться, что гора не подбросит сюрпризов туристам.
Эльбрус проявлял вулканическую активность еще позже, чем Казбек – 1700 лет назад. Как показывают исследования, вулканические шары разлетались вокруг на 700-800 километров, что совсем неплохо для горной системы с относительно небольшой вулканической активностью. Вулканические «бомбы» достигали современной Астрахани. Именно здесь нашли следы активности Эльбруса. И сегодня вулкан веден активную деятельность, которая чаще всего не видна обычным людям, но очень хорошо фиксируется вулканологами.
Хотя и туристы могут видеть свидетельства деятельности Эльбрус. Например горячие источники минеральных вод (Нарзан и др.), температура которых достигает 60оС. Они насыщены не только углекислым газом и различными минеральными солями, но и сернистым газом. Кстати, в недрах Эльбруса зарождаются и знаменитые минеральные источники Пятигорска, Кисловодска, да и всего района Минеральных Вод на Кавказе. А в седловине, которая соединяет две вершины Эльбруса, Западную и Восточную, имеются выходы горячих газов, поэтому восхождение на гору требует особой внимательности.
Опасность спящих вулканов
Сегодня очень многие ученые-вулканологи сходятся во мнении, что уснувшие вершины Кавказа, в частности, вулкан Эльбрус и вулкан Казбек, наращивают вулканическую активность. Такие выводы были сделаны в 2000-х годах исследователями геофизической службы РАН, института физики им. Ю.М. Шмидта РАН, Геологическим институтом, Владикавказским научным центром РАН и другими. Считается, что если Эльбрус или Казбек начнут по-настоящему просыпаться, то это явление запустит цепную реакцию в соседних вершинах по всему Кавказу.
Вот как ученые рисуют гипотетическую активизацию вулкана Эльбрус. При более-менее серьезном извержении или даже толчках произойдет сход вулканогенного селя. Скорее всего, это будет наблюдаться в районе восточной вершины. В связи с тем, что с Эльбруса берут начало многие реки Кавказа, в частности, Кубань, Баксан и Малка, активизация вулкана вызовет таяние ледников и повышение уровня воды. С большой долей вероятности будут затоплены многие поселки и даже города вокруг вершины. С учетом большого количества льда на вершинах от оползней пострадает Грузия, Северная и Южная Осетия, Абхазия и прочие районы. А в случае полноценного извержения раскаленная лава может достичь Черноморского побережья.
Смотрите видео всего 4 минуты и вы убедитесь что Казбек прекрасен
Вулканы, пусть даже уснувшие, требуют к себе пристального внимания. Однако их извержение не проходит внезапно. Поэтому туристам, которые восходят на Эльбрус, Казбек и прочие вершины, попасть на извержение, к счастью, не получится. В районе главных кавказских вершин постоянно происходит геофизический мониторинг, поэтому пропустить минимальный намек на начало извержения практически невозможно.
Как записаться на восхождение на вулкан Казбек?
Наша компания ClimbingBrothers много лет организовывает увлекательные экскурсии на высочайшие вершины Кавказа, в частности, на Казбек. Наши туры проходят по тщательно спланированной комфортной программе с юга вершины. Для этого нужно будет попасть в Грузию. Никаких проблем с этим нет. Все, что вам нужно, это иметь заграничный паспорт. Многие люди спрашивают, почему мы не организовываем туры с северной стороны Казбека. К сожалению, подъем со стороны Северной Осетии-Алании усложнен из-за пограничных формальностей и сложностей. А мы не хотим, чтобы ваш отдых омрачился неприятными событиями в приграничной зоне.
Записаться на консультацию
Все, что нужно для того, чтобы записаться на тур, это заполнить онлайн-заявку или позвонить нашим менеджерам. После уточнения всех интересующих вопросов вы вносите предоплату и готовитесь к восхождению. Почему готовитесь? Потому что, несмотря на относительную простоту маршрута, горы всегда остаются горами. Вам понадобится хорошая физическая форма, необходимое снаряжение, одежда и, конечно, хорошее здоровье. Отсюда возникают основные требования, соблюдение которых позволит вам со 100% долей вероятности взойти на Казбек:
Снаряжение. Очень важная часть подготовки. Возможно, вам и не придется пользоваться ледорубом или кошками, но на вершине вас могут ждать самые неожиданные повороты. Наличие полноценной экипировки даст возможность быть готовым к любым форс-мажорным обстоятельствам. Если вы только начинаете свой альпинистский путь, мы не рекомендуем сразу покупать все необходимое снаряжение. Во-первых, вы не знаете специфику его выбора, во-вторых, оно стоит достаточно больших денег, а в-третьих, в дальнейшем оно может вам не понадобиться. Поэтому мы советуем взять снаряжение напрокат в нашей компании по самым выгодным ценам, причем сразу на месте сбора группы – во Владикавказе. Так вам не придется тащить с собой в самолете большой рюкзак со снаряжением. Помимо этого, вы сэкономите приличную сумму денег.
Одежда. На нашем сайте вы можете ознакомиться с перечнем одежды и обуви, которые необходимо взять с собой поход. Он достаточно большой, но практически все из него вам пригодится. С учетом значительного подъема, изменчивости погодных условий, больших нагрузок и сложности маршрута вы будете не успевать менять одежду. Поэтому не поленитесь взять с собой все, что рекомендовано специалистами, восходящими на вершины не единожды.
Еда. В стоимость нашего тура входят полноценные продуктовые пайки на каждый день. Все, что вам нужно, это взять с собой десяток шоколадных батончиков и сухофруктов, с помощью которых сможете утолить голод во время длительных переходов.
Физическая подготовка. Казбек относится к достаточно легким для восхождения вершинам. Однако, если вы хотите, чтобы подъем стал для вас удовольствием, а не пыткой, стоит, как минимум, 3-4 недели до тура позаниматься спортом (пробежки на длительные дистанции, занятия в спортзале на укрепление мышц спины и ног). Не забывайте, что вам предстоит подниматься на значительную высоту, неся на себе нелегкий рюкзак с одеждой и снаряжением, а также проходить в день много километров.
Состояние здоровья. Если вы чувствуете себя нехорошо или же при медицинском осмотре у вас выявлены противопоказания к восхождению, не рискуйте своим здоровьем. Подъем на вершину не должен быть мучением, поэтому либо повремените с походом до выздоровления, либо поищите менее активный вид досуга. К тому же, выбрав тариф «Сохранный», ваша предоплата не пропадет, а останется на вашем счету до удобного случая.
Побывать на действующем, пусть и спящем вулкане – это событие, которое запомнится вам на всю жизнь. Поэтому скорее записывайтесь на наш тур, пока еще теплые дни не распрощались с нами до следующей весны.
Активные, бездействующие и вымершие: разъяснение запутанных классификаций
Хроники Йеллоустонской кальдеры — это еженедельная колонка, которую пишут ученые и сотрудники Йеллоустонской вулканической обсерватории. С докладом на этой неделе выступил Майкл Поланд, геофизик из Геологической службы США и главный научный сотрудник Йеллоустонской вулканической обсерватории.
Когда речь заходит о вулканах, вы часто слышите слова «действующий», «спящий» и «потухший». Но что именно они означают? По общему признанию, использование этих терминов вулканологами было несколько непоследовательным и эволюционировало со временем, что привело к понятной путанице среди не вулканологов. Простой поиск терминов в Интернете дает ряд противоречивых результатов! Итак, давайте попробуем внести ясность и описать термины так, как их использовало бы большинство вулканологов (хотя сразу отметим, что мнения расходятся, и не все вулканологи полностью согласны с приведенными ниже определениями).
Источники/использование: общественное достояние.
Маунт-Худ сфотографирован недалеко от Паркдейла, штат Орегон.
Начнем, пожалуй, с самого запутанного из этих терминов: «активный». Большинство вулканологов сказали бы, что вулкан или вулканическое поле, которые извергались в течение голоцена (текущая геологическая эпоха, начавшаяся в конце последнего ледникового периода около 11 650 лет назад) или которые могут извергнуться снова в будущем , следует считать «активным». Это не означает, что вулкан извергается прямо сейчас, хотя такой вулкан, безусловно, можно было бы квалифицировать как «действующий». Скорее это означает, что вулкан имеет молодую магматическую систему, и если он не извергается сейчас, то может быть в будущем.
Можно было бы разделить категорию «активные» на «активно извергающиеся» и «потенциально активные». Такие вулканы, как Килауэа на Гавайях, Стромболи в Италии, Эребус в Антарктиде и Сантьягуито в Гватемале, можно было бы считать «активно извергающимися», поскольку магма достигает поверхности во всех этих местах (и многих других!) прямо сейчас. Неизвергающиеся вулканы, извергавшиеся в голоцене, будут тогда считаться «потенциально активными» — например, Маунт-Худ в Орегоне, Котопакси в Эквадоре, Фудзи в Японии и Катла в Исландии.
Здесь в игру вступает термин «спящий». Вулканологи используют этот термин как сокращение от «потенциально активный», поэтому «спящий» вулкан — это тот, который не извергается сейчас, но считается «активным», потому что он может извергнуться в будущем. Маунт-Худ — действующий вулкан, который в настоящее время бездействует. Килауэа — действующий вулкан, который в настоящее время извергается. Некоторые вулканологи добавляют к этим терминам уточнения: например, «длительно спящая система» может относиться к вулкану, который не извергался тысячи лет, а «недавно активная система» могла извергаться несколько лет или десятилетий (или даже столетия назад.
Гора Тильсен (2799 м или 9182 фута) — потухший вулкан к северу от Кратер-Лейк, штат Орегон, последний раз извергался около 300 000 лет назад. Алмазное озеро находится на заднем плане.
Даже среди «спящих» вулканов может быть подкатегория «беспокойных» — это вулканы, которые не извергаются, но испытывают некоторые признаки накопления или движения магмы под поверхностью. Мауна-Лоа на Гавайях может претендовать на эту категорию, поскольку здесь происходят вздутия грунта и землетрясения, которые свидетельствуют об изменениях в магматическом очаге вулкана. Итак, Мауна-Лоа «активна» и «беспокойна», но не извергается — по крайней мере, пока. В какой-то момент это произойдет, поэтому наблюдение за беспокойными вулканами так важно для прогнозирования их поведения в временных масштабах, которые полезны для общества.
Прозрачный как грязь? Ну, по крайней мере, «вымерший» — это легко, правда? Это вулканы, которые больше не извергнутся. Они мертвы, Джим. За исключением того, что вулканы, считающиеся «потухшими», иногда извергаются!
О некоторых вулканах можно с уверенностью сказать, что они потухшие. Возьмите гору Тильсен в Орегоне. Эта гора — все, что осталось от вулкана, который когда-то мог выглядеть так же, как гора Худ сегодня, но в последний раз он извергался около 300 000 лет назад, и с тех пор эрозия стерла большую часть конуса древнего вулкана. Сегодня на горе холодно и тихо. Вулканизм переместился с горы Тильсон, и эта конкретная гора больше никогда не извергнется.
Источники/использование: общественное достояние.
Гейзер Гардиан и бассейн Норрис Гейзер, Йеллоустонский национальный парк.
Однако существует множество вулканических систем, которые могут замолчать на тысячи лет, а затем снова проснуться. Гора Сент-Хеленс, например, бездействовала примерно с 11 000 лет назад до примерно 4 000 лет назад, после чего очень часто извергалась. Что касается некоторых из этих вулканов, возможно, мы недостаточно знаем об их геологической истории, чтобы с уверенностью сказать, извергались ли они в голоцене — данных, позволяющих сказать, так или иначе, не существует. Эти условия статуса в значительной степени зависят от знания геологических отложений вулканов, которые являются окном в историю их извержений, поэтому часто требуются дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать какие-либо оценки с уверенностью. Но в других случаях может случиться так, что конкретный вулкан испытывает длительные периоды затишья между своими извержениями. В конце концов, граница голоцена совершенно произвольна, и Глобальная программа вулканизма Смитсоновского института (у которой есть веб-сайт по адресу https://volcano. si.edu/, который мы настоятельно рекомендуем и который включает информацию обо всех извергающихся в настоящее время вулканах по всему миру, а также те, которые активны, но не извергаются) расширили свои каталоги, чтобы охватить все вулканы, которые извергались еще в геологическую эпоху плейстоцена, которая началась около 2,5 миллионов лет назад, чтобы лучше охватить все вулканы, которые могут все еще быть активными. По этой причине важно обращать внимание на характеристики самого вулкана. Если есть свидетельства наличия магмы под землей — например, на что указывает связанная с магмой сейсмичность и/или деформация грунта, или активная гидротермальная система — тогда вулкан следует считать «активным», но в настоящее время «спящим», независимо от время с момента его последнего извержения.
И это та категория, в которую попадают такие вулканические системы, как Йеллоустоун, а также две другие кальдерные системы в США: Лонг-Вэлли (Калифорния) и Валлес (Нью-Мексико). Последний раз Йеллоустоун извергался около 70 000 лет назад, в то время как самая последняя активность Лонг-Вэлли была около 16 000–17 000 лет назад, а последнее извержение Валлеса произошло около 68 000 лет назад. Все три можно считать «вымершими», поскольку ни одно из них не извергалось в голоцене, но мы знаем, что магма присутствует под всеми тремя кальдерными системами из-за геофизических волнений (включая сейсмичность и деформацию грунта) и/или гидротермальной активности. Сам размер этих систем также важен, поскольку большие вулканические системы имеют тенденцию испытывать длительные периоды бездействия между извержениями. Поэтому они считаются активными, но бездействующими.
Вот оно! Надеюсь, эта терминология теперь активна в вашей голове. Со временем знания могут заснуть в вашем мозгу, но они могут вернуться к жизни, когда вам это нужно. Только не дайте ему исчезнуть!
Как определить, является ли вулкан активным, спящим или потухшим
Эрик Клеметти
Наука
Вы постоянно слышите термины, но что означает активный, спящий или потухший вулкан?
Джефф П. / Flickr | CC by 2.0
Вчера GNS Science в Новой Зеландии объявила, что вулканические волнения в Тонгариро, начавшиеся в 2012 году, закончились. Они понизили статус вулканической тревоги до уровня 0 (фон) и объявили, что Тонгариро снова спит (даже если из жерла Те Маари может остаться немного пара). Таким образом, мы, вероятно, можем снова считать Тонгариро «спящим» после того, как он более 3 лет был «активным» вулканом. Однако для большинства людей удивительно слышать, что не существует четких определений того, что считать вулканом активным, спящим или потухшим. Много раз то, что один человек может принять за потухший вулкан, на самом деле может быть просто спящим, и в любом случае этот переход имеет оттенки серого.
Итак, как мне отличить действующие вулканы от спящих и потухших? Это мое личное мнение (при участии вулканологического сообщества), и для меня все дело в потенциале. Если у вас есть другое определение, не стесняйтесь оставлять его в комментариях.
USGS-HVO
Активный: Это просто. .. или нет? Любой извергающийся вулкан считается действующим. Это не проблема. Однако вулкан, показывающий признаки беспокойства — скажем, рои землетрясений, инфляцию, обильное выделение углекислого газа и/или двуокиси серы — тоже будет активен. В определении Геологической службы США упоминается, что любой вулкан, извергавшийся в исторические времена, может считаться «активным». Эту последнюю категорию я обычно называю «потенциально активными» (и перехожу в «спящие»), поскольку они могут не проявлять никаких признаков текущей вулканической активности над или под поверхностью. Итак, такие вулканы, как Килауэа, Сакурадзима или Котопакси, активны. Таковы и места, где происходят обильные рои землетрясений, такие как Бардарбунга перед извержением Холухрауна. Если есть признаки того, что магма уже в пути и может произойти извержение, этот вулкан активен.
Самый популярный
Шаста в Калифорнии, вид с межштатной автомагистрали 5, не извергался с 1786 года. /media/File:Mount_Shasta_from_I-5.jpg»>Маленькая гора 5 / Wikimedia Commons | CC-by-SA 3.0
Спящий : Теперь все становится немного сложнее. Геологическая служба США определяет спящий вулкан как любой вулкан, который не проявляет никаких признаков беспокойства, но может снова стать активным. Калифорнийский Шаста по этому определению является спящим вулканом (хотя некоторые могут считать его «активным», потому что он извергался в исторические времена). Йеллоустон — еще один «спящий» вулкан, но уровень постоянных волнений под Йеллоустоуном может сделать его «активным». по моему определению. По-настоящему спящим вулканом по стандартам Геологической службы США может быть Клир-Лейк в Калифорнии, который, вероятно, не извергался уже около 10 000 лет. Я склонен думать о любом вулкане, который больше не проявляет признаков вулканического беспокойства, как о «спящем», поэтому Тонгариро (упомянутый выше) сейчас бездействует, потому что магматическая/вулканическая активность, по-видимому, прекратилась — по крайней мере, любая активность, которая обнаруживает себя с помощью геофизических средств. . Продолжительность покоя тоже непростая. Вулкан может бездействовать от десятков до, может быть, даже сотен тысяч лет, при условии, что будут некоторые приступы волнений, которые предполагают, что он может снова извергнуться.
Помните, многие вулканы также имеют очень активные гидротермальные системы, в которых вода циркулирует с поверхности на глубину, где она нагревается за счет остывающей магмы. Даже если на вулкане есть горячие источники, грязевые котлы, даже гейзеры, это гидротермальные явления, а не вулканические. Охлаждение тела магмы в земной коре занимает много времени, потому что (1) магма горячая, когда она внедряется, обычно выше 700ºC, и (2) горная порода является хорошим изолятором. Тело магмы приличного размера, которое питает извержение, может занять от полумиллиона до миллиона лет, чтобы остыть (и кристаллизоваться), чтобы достичь равновесия с температурой окружающих его пород. Все это тепло может вызвать сильное гидротермальное воздействие.
Флиар/Фликр | CC by-SA 2. 0
Самый популярный
Потухший: Чтобы быть «потухшим» вулканом, нужно многое. Я пользуюсь эмпирическим правилом: с момента последнего извержения прошло около 1 миллиона лет… и это немало! Саттер Баттс, недалеко от Сакраменто в Калифорнии, представляет собой причудливый вулкан в Центральной долине. Вероятно, это связано с тем же источником магматизма, что и Клир-Лейк, и Саттер-Баттс не извергался примерно 1,4 миллиона лет. Это означает, что Сакраменто, вероятно, не нужно беспокоиться о Бьюттах, потому что они вымерли. Это не означает, что новый вулкан не может образоваться в том же месте. Если вы посмотрите на многие вулканы в Каскадах, такие как Бейкер или пик Лассен, вы увидите, что они построены на остатках древних вулканов, возраст которых может составлять миллионы лет. Кажется, есть доказательства того, что как только вулкан образовался в одном месте, это предпочтительный путь для магмы на миллионы лет — но это могут быть всплески в 500 000 лет, затем покой на миллион, а затем новый вулкан.
Задолго до появления разговорного языка наши предки общались с помощью жестов. И сейчас многое из того, что мы сообщаем друг другу, — невербально. Но почему мы скалим зубы, когда хотим выразить дружелюбие? Зачем мы смеемся? «Теории и практики» перевели статью о теории происхождения улыбки.
Наши эмоциональные выражения кажутся врожденными, они — часть нашего эволюционного наследия. И тем не менее их этимология остается загадкой. Можем ли мы отследить эти социальные сигналы с самого начала, от их эволюционных корней, до поведения наших предков?
Около десяти лет назад в лаборатории Принстонского университета мы изучали, как мозг наблюдает за зоной безопасности вокруг тела и контролирует наклоны, поеживания, прищуривания и другие действия, которые уберегают нас от воздействия окружающих.
Наши опыты были сфокусированы на специфическом наборе областей в мозге человека и обезьян. Эти области мозга немедленно «обрабатывали» пространство вокруг тела, использовали сенсорную информацию и преобразовывали ее в движение. Мы отслеживали активность индивидуальных нейронов в тех областях, пытаясь понять их функцию. Когда мы просматривали наши видео, я повсюду замечал пугающее сходство: защитные действия обезьян были ужасно похожи на стандартные человеческие социальные сигналы. Почему, когда вы дуете в лицо обезьяне, ее выражение лица так странно похоже на человеческую улыбку? Почему, смеясь, мы будто бы используем некоторые элементы защитной стойки?
Эдвард Т. Холл
Как выяснилось, мы были не первыми, кто искал взаимосвязь между защитными движениями и социальным поведением. Хейни Хедигер, хранитель зоопарка Цюриха в 60-е годы, поделился с нами своим инсайтом. Он пытался понять, как поделить пространство зоопарка между животными так, чтобы учесть их естественные надобности, и поэтому иногда спрашивал совета у главного биолога зоопарка. И часто он удивлялся, когда узнавал, как животные взаимодействуют с окружающим пространством.
Во время экспедиции по Африке, где он ловил новых экземпляров для зоопарка, Хедигер заметил постоянно повторяющуюся схему поведения среди животных, на которых охотились хищники. Зебра, к примеру, не просто убегает ото льва. Вместо этого она, кажется, выстраивает невидимый периметр вокруг себя. Пока лев находится вне этого периметра, зебра в безопасности. Когда лев пересекает границу, зебра меняет локацию и восстанавливает зону безопасности. Если лев входит в зону меньшего размера, зебра убегает. У самих зебр между собой действуют похожие «защитные зоны», и, хотя они гораздо меньше, к ним относятся с подобающим уважением. В толпе зебры никогда не идут вплотную. Они ступают и двигаются так, чтобы поддерживать минимальное организованное пространство между собой.
В 60-е годы американский психолог Эдвард Холл адаптировал ту же самую идею для человеческого поведения. Холл выяснил, что каждый человек имеет защитную зону шириной 60–90 см, расширяющуюся к голове и сужающуюся к ногам. У зоны нет фиксированного размера: если вы нервничаете, она растет, если вы расслаблены, она сжимается. Она также зависит от вашего культурного воспитания. Личное пространство меньше в Японии и больше в Австралии. Поместите японца и австралийца в одну комнату — последует странный танец: японец шагнет вперед, австралиец сделает шаг назад, и так они будут следовать один за другим. Может быть, даже и не обратив внимания на то, что происходит.
Хедигер и Холл привели нас к важному открытию. Механизм, который мы используем для защиты, также формирует основу нашей социальной вовлеченности. В конце концов, он организует своего рода сеть внутри социального пространства.
Улыбка, один из главных инструментов социального взаимодействия, — очень специфическая вещь. Верхняя губа поднимается, чтобы продемонстрировать зубы. Щеки расплываются в стороны. Кожа вокруг глаз морщится. Дюшен де Булон, невролог, живший в XIX веке, заметил, что холодная, фальшивая улыбка часто ограничивается ртом, тогда как подлинная, дружелюбная улыбка всегда вовлекает глаза. Искренняя улыбка сейчас названа дюшеновской в его честь.
Улыбка также может свидетельствовать о подчинении. Сотрудники, подвластные кому-то, улыбаются гораздо больше, находясь среди влиятельных людей. («Бывало, / Улыбками, поклонами встречали, / Едва не становились на колени, / Как в храме!», — замечает Патрокл об Ахилле в «Троиле и Крессиде»).
Это только добавляет загадочности. Почему показывание зубов — признак дружелюбия? Зачем делать это в знак покорности? Разве зубы нужны не для того, чтобы свидетельствовать об агрессии?
Большинство этологов сходятся в том, что улыбка с точки зрения эволюции явление древнее и что ее варианты встречаются у многих приматов. Если вы наблюдаете за группой обезьян, вы заметите, что они иногда одаривают друг друга тем, что выглядит как гримаса. Они коммуницируют без агрессии; этологи называют это «беззвучная демонстрация зубов». Некоторые теоретики утверждают, что этот жест произошел из более или менее противоположного — подготовки к атаке.
Но мне думается, что, фокусируясь лишь на зубах, они многое упускают. На самом деле эта «демонстрация зубов» включает все тело. Представьте двух обезьян, А и Б. Обезьяна Б пересекает личное пространство обезьяны А. Результат? Два нейрона, отвечающие за мониторинг личного пространства, начинают потрескивать, взывая классическую защитную реакцию. Обезьяна А смотрит прищурившись, защищая глаза. Ее верхняя губа подтягивается. Она обнажает зубы, но это просто побочный эффект: смысл подтянутой губы — не столько в том, чтобы подготовиться к нападению, сколько в том, чтобы подтянуть кожу на лице, слегка прикрыв кожными складками глаза. Уши «отъезжают» назад, защищаясь от повреждений. Голова втягивается, а плечи поднимаются, чтобы прикрыть уязвимые горло и шею. Голова отворачивается от надвигающегося объекта. Торс подается вперед, чтобы защитить живот. В зависимости от местонахождения угрозы руки могут скрещиваться перед торсом или перед лицом. Обезьяны чаще всего принимают обычную защитную стойку, которая защищает хрупкие и уязвимые части тела.
Обезьяна Б может узнать многое, наблюдая за реакцией обезьяны А. Если обезьяна А защищается, как бы полностью отвечая на действия обезьяны Б, то это хороший знак, свидетельствующий, что обезьяна А напугана. Ей неудобно. Ее личное пространство захвачено. Она воспринимает обезьяну Б как врага, как кого-то, превосходящего ее в социальном плане. С другой стороны, обезьяна А может ответить «невнятно», едва сощурив глаза и поворачивая голову назад. Это значит, что обезьяна А не особенно напугана, — она не воспринимает обезьяну Б как социально превосходящую или как врага.
Такая информация очень полезна членам социальной группы. Обезьяна Б может изучить, где нужно находиться, чтобы выразить уважение обезьяне А. Таким образом, развивается социальный сигнал; естественный отбор предпочтет обезьян, которые могут считывать реакции подчинения в своей группе и подстроить свое поведение в соответствии с ними. Кстати, это, возможно, самая важная часть этой истории: больше всего эволюционного давления приходится на тех, кто получает сигнал, а не на тех, кто его посылает. Эта история — о том, как мы начали реагировать на улыбку.
Зачастую природа — это гонка вооружений. Если обезьяна Б может собирать полезную информацию, наблюдая за обезьяной А, то обезьяне А полезно манипулировать этой информацией, чтобы повлиять на обезьяну Б. То есть эволюция предпочитает обезьян, которые могут при правильных обстоятельствах как бы разыграть защитную реакцию. Полезно убедить других, что ты им не угрожаешь.
Посмотрим на происхождение улыбки: это кратко мелькнувшая имитация защитной стойки. У людей существует лишь урезанная ее версия, при которой задействуются лицевые мышцы: верхняя губа подтягивается, щеки расходятся в стороны и вверх, глаза сощуриваются. Сегодня мы используем ее скорее чтобы коммуницировать с позиции дружелюбной агрессии, чем с позиции полного подчинения и содействия.
И все же мы по-прежнему можем наблюдать «обезьяньи» жесты в себе. Иногда мы улыбаемся, чтобы выказать полное подчинение, и эта раболепная улыбка может возникнуть вместе с отголоском защитной стойки во всем теле: голова опущена, плечи вверх, торс приподнят, руки перед грудью. Как и обезьяны, мы реагируем на эти сигналы автоматически. Мы не можем не чувствовать тепла по отношению к тем, кто излучает дюшеновскую улыбку. Мы не можем не чувствовать презрения по отношению к человеку, который внешне выказывает повиновение, так же как не можем не быть подозрительны к тем, кто имитирует душевное тепло бездушной улыбкой с холодными глазами.
Невероятно, что столь многое могло появиться из такого простого корня. Древний защитный механизм, механизм, который анализирует пространство вокруг тела и организует защитные движения, внезапно оказывается в гиперсоциальном мире приматов, окруженных улыбками, смехом, плачем и заискиванием. Каждый из этих типов поведения затем делится на несколько других, разрастаясь в целую кодовую книгу сигналов для использования в разных социальных условиях. Не все человеческие выражения можно объяснить через это, но очень многие. Дюшеновская улыбка, холодная улыбка, смех над шуткой, смех признательности за умную остроту, жестокий смех, пресмыкание, призванное показать благоговение пред кем-то, или прямая спина, демонстрирующая уверенность, скрещенные руки, показывающие подозрение, распростертые объятья («Добро пожаловать!»), печальная гримаса, с которой мы выказываем сочувствие чьей-то грустной истории, — весь этот набор выражений смог появиться из одного защитного сенсорно-моторного механизма, который не имеет ничего общего с коммуникацией.
Страховой полис от нападения обезьян со скидкой 15%
Страхование от несчастного случая от контакта с дикими обезьянами
При наличии страхового полиса от несчастного случая путешественник, подвергшийся контакту с дикими обезьянами, получит денежную компенсацию.
Для того, чтобы при оформлении страхового полиса указать такой риск необходимо выбрать опцию «Личная защита».
А по стандартному полису выезжающего за рубеж – лишь медицинское обслуживание.
В этой статье Вы узнаете про диких обезьян – какие бывают, где можно встретить, какие последствия могут быть после контакта.
Многие считают, что обезьяны – это милые, добрые и смешные зверьки, но это далеко не так, особенно в случае с дикими обезьянами.
Индия и Таиланд – страны-рекордсмены по случаям нападения обезьян на туристов. Помимо того, что эти животные являются клептоманами, то есть воруют все, что попадется на глаза, они еще и способны на умышленное хулиганство.
Собираясь в стаи, обезьяны могут устраивать набеги на поселения и даже города. Были случаи в истории, когда полчища обезьян захватывали целые села.
Самая большая опасность для путешественника — это дикие обезьяны. Городские обезьяны могут нашкодить, но не напасть. Другая история с дикими обезьянами – отмечаются случаи нападения, после которых путешественники поступают в медицинское учреждение с укусами, царапинами и синяками.
Следует запомнить, что дикая обезьяна – это животное, которое реагирует на провокации и детские дразнилки довольно агрессивно. Кроме этого стоит соблюдать правила поведения при встрече с обезьянами:
Нельзя улыбаться. Улыбка для обезьян это оскал и призыв к атаке.
Не стоит дразнить животных, важно следить, чтобы дети тоже не кривлялись перед животными.
Нельзя убегать, завидев стаю обезьян – это тоже может послужить сигналом к атаке.
Нельзя скидывать или бить животных – вместо одной попрошайки турист рискует оказаться в окружении целой стаи рассерженных обезьян.
Бывают случаи, когда стаи обезьян во главе с вожаком окружают людей, не давая им ступить ни шагу. В этом случае лучше всего поможет банан, который следует закинуть как можно дальше от себя.
Если установлен знак, запрещающий подкормку обезьян – не стоит рисковать, и пытаться накормить одну милую мартышку. Не успеет оглянуться турист, как его окружит целая стая.
Последствия нападения обезьян могут испортить весь отпуск, а то и вовсе прервать его. Такие раны достаточно болезненны, но страшнее всего, то что рана может быть инфицирована.
Что же делать, когда путешественник подвергся нападению дикой обезьяны?
Необходимо использовать антисептики и тщательно обработать поверхность раны, а также промыть рану под водой примерно 15-20 минут.
Далее незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
Оформите страховой полис с опцией «Личная защита» со скидкой 15% по промокоду 000766917
Страхование от несчастного случая от контакта с акулами
При наличии страхового полиса от несчастного случая путешественник, подвергшийся нападению акулы, получит денежную компенсацию. А по стандартному полису выезжающего за рубеж – лишь медицинское обслуживание. В этой статье Вы узнаете, какие акулы представляют опасность для путешественника, где они обитают, какие последствия могут наступить после контакта.
Страхование от несчастного случая от контакта с кенгуру
Оформивший страховой полис от несчастного случая путешественник, подвергшийся травмам от контакта с кенгуру, получит денежную компенсацию.
Картинки Улыбка Обезьяны | Скачать бесплатные изображения на Unsplash
Картинки с улыбкой обезьяны | Скачать бесплатные изображения на Unsplash
Изображения и фотографии собакpetCute images & images
Markus Winkler
Hd white wallpapersHd phone wallpapersmobile phone
Markus Winkler
electronicscell phoneHd iphone wallpapers
Lidya Nada
joygirl smilecheerful girl
Halima Bouchouicha
béjaïaalgeriacap carbon
ziphaus
Women images & picturesrelaxeditorial
Shamsul Alam Topu
plantTree images & Picturesstyle
Emmanuel Bior
canadakelownafunny girl
Шамсул Алам Топу
comillabangladeshNature images
Просмотр премиальных изображений на iStock | 20% off at iStock
Unsplash logo
Make something awesome
Monkey Smiling Stock-Fotos und Bilder
CREATIVE
EDITORIAL
VIDEOS
Beste Übereinstimmung
Neuestes
Ältestes
Am beliebtesten
Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum
Lizenzfrei
Lizenzpflichtig
RF und RM
Durchstöbern Sie 2.
874 улыбающаяся обезьяна Stock-Photografie und Bilder. Oder suchen Sie nach улыбающееся животное, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.
sie ein lächeln — улыбающаяся обезьяна стоковые фото и фотографии зрелый мужчина и молодой мужской портрет — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и фотографии шимпанзе — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и фотографии для бизнеса-команда — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и двуличные изображения шимпанзе в бизнесе -kleidung — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и изображения гориллы — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и фотографии pooper — улыбающаяся обезьяна стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символические изображения на телефоне — улыбающиеся обезьяны стоковые фотографии и изображения будущего фотографа — обезьяна улыбающиеся стоковые фотографии и фотографии с фотографиями eines gemeinsamen schhimpansen — обезьяна улыбается стоковые фотографии и фотографии с фотографиями в бизнес-клейдунге — улыбающиеся обезьяны стоковые фотографии и бильдернамибия, мужчина с камерой держит четырех детенышей бабуинов — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и фотографии spielt mit spielzeug affe — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и фотографии hören zu — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и би lderdaredevil kind und schimpansen-gattung team mit cannon — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и bilderbigfoot zu fuß mit wolf — улыбающаяся обезьяна стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символБорнеан орангутан с ребенком, Национальный парк Танджунг-Путинг, Центральный Калимантан, остров Борнео, Индонезия. орангутанги в национальном парке Танджунг-Путинг — обезьяна улыбается сток-фото и бильдера молодая сумрачная обезьяна-лангур на дереве в Лангкави — обезьяна улыбается сток-фото и бильдершимпанзе (пан-троглодиты) с поднятыми руками, в помещении — обезьяна улыбается сток-фото и изображение японской обезьяны, северный предел обезьяны — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и иллюстрации с различными мимиками — набор векторных символов — улыбающаяся обезьяна стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символы, асквотч дорожное путешествие — улыбающаяся обезьяна стоковые фотографии и изображения шимпанзе — обезьяна улыбается стоковые фото и фотографиикрупный план забавный широкоугольный портрет бонобо/карликовый шимпанзе (pan paniscus) — обезьяна улыбается стоковые фото и фотографии de affenkopf cartoon maskottchen in sonnenbrillen — обезьяна, улыбающаяся сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символебонобо (pan paniscus) с ухмылкой страха, можно увидеть, когда к шимпанзе более низкого ранга приближается животное более высокого ранга.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Экономика и бизнес
rus_vdt
7 августа 2012 г.
Почти 9 месяцев марсоход Curiosity находился в пути. Но самыми тяжелыми для всех оказались последние 7 минут. Лишь после получения первых снимков стало ясно: посадка аппарата на поверхность Марса прошла успешно.
https://p.dw.com/p/15kqW
Реклама
Это их праздник, их победа. Момент, когда спало напряжение последних месяцев.
Самое сложное позади. Curiosity приземлился на Марсе.
А всего несколько минут спустя на Земле уже были получены первые фотоснимки, сделанные этой мобильной лабораторией. На фото — горизонт планеты и клубы пыли, поднятые космическим аппаратом при посадке.
Чарльз Элачи
директор Лаборатории реактивного движения
«я чувствовал себя, как в приключенческом кино, и постоянно сам себе говорил, мол, это реальность, это на самом деле свершилось. Это фантастическая демонстрация того, на что способна наша страна и агентство НАСА».
Посадка марсохода Curiosity была крайне сложной и опасной. Ракетные двигатели тормозили движение и без того тяжелого аппарата, который по канатам был медленно спущен на поверхность планеты.
В течение двух лет Curiosity будет проверять теорию: была ли жизнь на Марсе. Стоимость аппарата — почти 2,5 миллиарда долларов. Он стал самым дорогим и крупнейшим роботизированным аппаратом за всю историю исследования Марса.
В проекте Curiosity участвуют 4 страны. Миссия осуществляется под руководством американского американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Сенсором, изобретенным в Германии, впервые планируется измерить уровень излучения на поверхности Марса, и насколько он опасен для жизни человека.
Чарльз Болден
НАСА
«я знаю, что это может показаться странным в таком международном окружении, но тем не менее, скажу: то, что мы первыми это сделали улучшает наш мир …Сегодня колесами Curiosity на Марсе прокладывается дорога, на которую ступит нога человека».
После того, как было установлено, что на Марсе была вода, ученые не перестают говорить о том, что когда-то на «красной планете» была жизнь.
Верность или ошибочность этой теории во многом можно будет установить благодаря исследованиям, проведенным с помощью Curiosity. Правда, до того, как на Марс все же ступит нога человека пройдет еще не одно десятилетие.
Пропустить раздел Близкие темы
Близкие темы
Ракета-носитель «Союз»КосмосПропустить раздел Топ-тема
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW
На главную страницу
Загадка столетия: была ли жизнь на Марсе | Секретные материалы | 20.08.2015
Исследователи полагают, что ответ на одну из загадок, мучивших человечество десятки лет, практически получен.
Читать ren.tv в
13 апреля 1961 года на главной площади страны восторженные граждане СССР торжественно встречали Юрия Гагарина, который совершил первый орбитальный космический полет. Поздравить космонавта собралась огромная толпа народа, вся верхушка власти, журналисты и операторы. Никто из участников праздничных шествий даже не догадывался, что всего в нескольких десятках километров от Красной площади на секретном предприятии ОКБ-1 по поручению советского правительства в этот день уже велась разработка ракеты и корабля для многолетней экспедиции на Марс, а руководил проектом конструктор Сергей Королев.
Королев верил в возможность существования могущественной марсианской цивилизации в далеком прошлом. Конструктор считал, если жизнь на Марсе когда-то была, то планета и сейчас может стать обитаемой. Тогда Королев поставил цель — не просто полететь на Красную планету, а освоить ее. По задумке, Марс должен был стать для землян запасной планетой на случай ядерной катастрофы. Со временем конструктор планировал построить там целые города.
«Многие люди обсуждают и не в фантастическом плане, а в порядке естественно-научного прогноза на много лет вперед, что когда-то Марс будет освоен, там будет колония людей, которая повлияет на марсианскую природную среду, чтобы сделать ее приближенной к земной. И в принципе эта задача решаемая», — говорит доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
К 1962 году советские конструкторы разработали проект полета на Марс. Схема межпланетной экспедиции выглядела по тем временам фантастической, хотя именно по такой методике уже в наши дни собирали и отправляли в полет орбитальные станции «Мир» и Международную космическую.
По замыслу Королева, несколько сверхтяжелых ракет-носителей должны вывести 80-тонные блоки на низкую орбиту, из которых прямо там соберут межпланетный корабль массой около 250 тонн. На нем, по расчетам советских ученых, экипаж из шести космонавтов мог добраться до Марса за два года.
Однако сбыться планам Королева было не суждено. В 1964 году Советский Союз вступил в «лунную гонку» с США. Хрущев поручил конструктору сосредоточиться на другой работе: советские космонавты должны высадиться на Луну раньше американцев. Так советское руководство похоронило программу покорения Марса на долгие годы.
Сегодня, спустя почти полвека, стало понятно, что программу освоения Марса в СССР забросили зря. Инициативу изучения красной планеты тут же подхватили американские астрономы. Одной из самых успешных американских программ по освоению Красной планеты стал запуск в 2001 году орбитального аппарата Марс-Одиссей. Он произвел разведку полюсов красной планеты и выявил на ней наличие воды.
Mars Reconnaissance Orbiter
Спустя всего 4 года, американские ученые отправили к Марсу межпланетную космическую станцию Mars Reconnaissance Orbiter, которая, благодаря камере высокого разрешения, передала на Землю изображения, на которых можно увидеть песчаные дюны планеты, покрытые небольшим слоем льда.
Песчаные дюны со слоем льда
Посадочный модуль, который американцы отправили к Марсу в 2007 году, сделал снимки кратера Виктория, расположенного на плато Меридиана. А настоящим прорывом в науке стал запуск марсоходов к красной планете. Всего было отправлено 4 станции, последняя из них носит название Curiosity. С 2011 года этот планетоход путешествует по Марсу. В его обязанности входит анализ грунта и климата планеты. Но основной задачей является поиск признаков жизни, которые возможно существуют на Марсе, либо существовали на нем много миллионов лет назад.
Кратер Виктория
В последнее время фотографии, которые присылает Curiosity, становятся настоящей сенсацией, потому что на этих фотографиях часто запечатлено то, что не поддается научному объяснению. На фото, сделанном в июле этого года, например, отчетливо виден странный шарообразный объект.
Сразу возникает вопрос, как на необитаемой планете мог появиться объект правильной геометрической формы? Однако этот странный шар не идет ни в какое сравнение с другой фотографией, которую Curiosity прислал тремя месяцами ранее. На незаметном на первый взгляд камне при детальном рассмотрении и небольшой цветокоррекции можно увидеть нечто вроде скульптуры человеческой головы. Многие, увидев этот снимок, сразу сравнили его со знакомыми очертаниям древнегреческого Аполлона.
«Голова Апполона»
На другом снимке, по мнению энтузиастов, и вовсе видны фрагменты древней тележки, точнее двух ее колес. Некоторые исследователи считают, что все это — следы некогда существовавшей на марсе древней цивилизации. Правда, сотрудники НАСА с такой версией не согласны. Кто бы ни был прав в этом многолетнем споре, снимки, которые присылает марсоход с Красной планеты, действительно способны поразить воображение.
На фотографии, которую марсоход Curiosity прислал в начале августа, можно разглядеть очертания окаменевшего краба. На еще одном снимке студент из Японии увидел странное существо с длинным хвостом и четырьмя лапами, что-то вроде ящерицы. Если предположить, что все эти странные окаменелости не причуды рельефа, а действительно останки древних марсианских существ, получается, что Красная планета когда-то могла быть обитаемой.
«Ящерица»
Некоторые исследователи идут еще дальше и выдвигают гипотезу: Красная планета не просто была обитаемой, на ней, скорее всего, были разумные существа, возможно, даже похожие на нас с вами. Например, многие отмечают сходство земных пирамид с марсианскими.
«Я утверждаю, что мы совершенно неправильно подходим к рассмотрению вопроса об этих пирамидах, ну, не только египетских, а всех других, это устройства, которые фактически являлись связью, аппаратами, скажем так, связи между метрополией, если говорить об инопланетных цивилизациях и вот этой колонией, на планете Земля. Возможно, они могли получать и отправлять туда-сюда некие объекты, грузы, энергетические потоки, не только информацию», — считает академик МАИСУ Александр Семенов.
Марсианские «пирамиды»
Недалеко от комплекса марсианских пирамид располагается другая знаменитая загадка: марсианский сфинкс. Он похож на человеческое лицо размером в полтора километра. Первый снимок этого объекта был сделан почти 50 лет назад аппаратом «Викинг». Тогда ученые начали строить самые разные догадки происхождения этого каменного лика.
«Сфинкс»
«Да, какие-то изображения найдены на Марсе очень странные. То есть… они человеческие, скажем так. Там есть женские лица размером в сотни метров, есть мужское лицо, и не одно, кстати говоря. Они напоминают изображения на плато Наска, то есть они так же загадочны для нас», — говорит академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Александр Портнов.
11 августа 1999 года американская беспилотная станция MarsGlobal сфотографировала другую сторону Марса и передала на Землю снимки, о которых сразу же заговорили ученые всего мира. В районе марсианской равнины Ацедалия были найдены объекты, которые эксперты назвали «Страной туннелей» или «Стеклянными червями». Геологи до сих пор ломают голову насчет происхождения этих странных сооружений. В одном из ущелий проходят гофрированные трубы. Они огромны, их диаметр местами составляет 300 метров, а их длина доходит до 40 километров. Самое любопытное — концы труб уходят под землю или в скалу.
«Если присмотреться, это могут быть обычные расщелины под каким-то слоем грунта, углубление, просадка грунта там или трещина. Вполне вероятно. Ну и вполне вероятно, что это могут быть действительно старые древние коммуникации той цивилизации, которая существовала на планете Марс», — комментирует исследователь аномальных явлений Юрий Сенькин.
В пользу последней версии говорят явно неслучайная и точная ориентация «Стеклянных червей» на загадочные «разрушенные купола» и зияющие полости в недрах.
«Вот на Марсе действительно обнаружены трубы. Я не берусь высокую чужую цивилизацию оценивать, можно только сказать, если это была цивилизация, то она была более технически развита, чем наша. Потому что вот если б была такая катастрофа на Земле, у нас вылезли бы действительно трубы – метро», — говорит академик Александр Портнов.
«Стеклянные черви»
Долгое время считалось, что никакой жизни на Марсе не было и быть не могло. Идею о возможной жизни на Красной планете выдвинул еще в начале XX века физик Никола Тесла. По его словам, он изобрел прибор под названием Тесласкоп, и ему даже удалось принять сигналы с красной планеты. Не отставал от изобретателя и его ученик – лауреат Нобелевской премии по физике Гульельмо Маркони, который посылал сообщения на Красную планету и даже якобы получал от инопланетной цивилизации ответы. Свою веру в инопланетную жизнь высказывал и знаменитый ученый Альберт Эйнштейн. Долгое время все это считалось фантазиями гениальных ученых, однако сегодняшние исследователи Красной планеты все чаше говорят о том, что Марс когда-то мог быть обитаемым. И главное тому доказательство – наличие на планете льда. Раз есть лед, значит, когда-то была и вода — основа любой жизни.
«Когда-то на Марсе было достаточно много воды. Об этом говорят и большое количество странных ветвистых образований на поверхности Марса, которые очень похожи на русла высохших рек. На Земле именно так выглядят реки, если глядеть на них со спутников Земли», — говорит кандидат технических наук Сергей Сухинов.
Благодаря автоматическим зондам было установлено, что в юго-западном полушарии, в кратере Эберсвальде есть древняя дельта реки, площадь которой 115 квадратных километров, а сама река, возможно, имела в длину более 60 км.
Некоторые ученые не исключают, что в кратере Гейла до сих пор есть вода. На снимках, сделанных марсходом Opportunity, видны темные полосы на склонах холмов. Исследователи предполагают, темные полосы — это жидкая соленая вода. Она появляется во время марсианского лета, а к зиме исчезает. Потоки как бы обтекают препятствия, сливаются и расходятся. Некоторые ученые считают, это говорит о том, что на Марсе были не только реки, но и моря.
В 2005 году европейский радар Marsis обнаружил береговую линию, свидетельствующую о наличии большого водоема, который мог существовать 4 миллиарда лет назад. Дальнейшие исследования показали, что на Марсе, скорее всего, существовал еще один океан.
О том, что на Марсе могла быть жизнь, ученые всерьез заговорили после того, как на поверхности красной планеты была обнаружена Долина Маринеров – гигантский каньон, протянувшийся вдоль экватора. Маринер в десять раз длиннее и глубже знаменитого Большого каньона в Америке. А значит, поверхность Марса состоит из рыхлых пород, и в его атмосфере когда-то присутствовал кислород.
Долина Маринеров
«Для образования такой мощной коры выветривания требуется такое количество кислорода, которое в несколько раз превышает количество кислорода сейчас в атмосфере Земли. А это может быть только в том случае, если в течение миллиардов лет на Марсе была жизнь, эволюционировала, и там было много кислорода. Кислород этот входил в состав поверхностной коры выветривания Марса», — считает доктор геолого-минералогических наук Александр Портнов.
Пробы марсианского грунта показали, в атмосфере Марса могло присутствовать четыре тысячи триллионов тонн свободного кислорода. Это в три-четыре раза больше чем сейчас на Земле. Как говорят ученые, Марс напоминал нашу планету в эпоху палеозоя и мезозоя. Богатый растительный и животный мир, многоводные реки.
«Долины рек обычно быстро засыпаются. Например, когда провели радарную съемку, оказалось, что под песком Сахары имеются долины сотен рек, но они все засыпаны. За шесть-семь тысяч лет полностью изменился рельеф Сахары, полностью засыпан», — говорит академик Портнов. По его мнению, если на Марсе сохранились русла предполагаемых рек, это говорит о том, что они пересохли сравнительно недавно.
В подтверждение теории о том, что Марс был обитаем, говорит и недавнее открытие марсохода Curiosity. Аппарат обнаружил в горных породах азотные соединения. А азот вместе с углеродом является неотъемлемым условием для зарождения жизни.
Но если красная планета была когда-то обитаемой, то почему же сейчас научному миру открываются пустынные пейзажи планеты? Почему планета, где раньше, возможно, текли реки, плескались океаны, а воздух был как на Земле, стала такой устрашающей и безжизненной?
«Череп»
Некоторые ученые считают, что погубила жизнь на Марсе страшная катастрофа. По данным исследователей, тысячи лет назад у нашего красного соседа было не два спутника, как сейчас, а три. И один из них, под назаванием Танатос, находился так близко к поверхности планеты, что магнитное притяжение марса притянуло его, и он рухнул вниз. При входе в атмосферу он мог разорваться на миллионы обломков и оставить все те следы, которые можно увидеть и сейчас – кратеры.
Есть у Марса еще одна необъяснимая загадка. Все северное полушарие на 3 километра ниже по высоте, чем южное. И линия раздела проходит почти по линии экватора. На одной стороне три самых больших в Солнечной системе кратера. Эллада, Исида и Аргир. Не исключено, что это — следы от трех гигантских фрагментов рухнувшего на планету спутника. Этого было достаточно, чтобы за несколько дней на планете погибли любые формы жизни.
«То есть с Марса была сорвана плотная атмосфера. Как только была сорвана плотная атмосфера, океаны Марса замерзли. Остатки атмосферы развеяли коры выветривания и занесли эти ледяные океаны мощным слоем песка», — объясняет суть гипотезы академик Портнов.
Но если марсиане все-таки существовали, то что же с ними произошло? Куда обитатели красной планеты могли переселиться? Среди исследователей, выводы которых подвергаются нещадной критике, существует гипотеза о том, что часть древние марсиане – предки современного землянина. У верованиях множества народов существует миф о том, что человек на Землю спустился с небес.
«Окаменевший бизон»
«В легендах многих народов мира: и Древнего Египта, и шумеров, и майя, и Древней Индии — говорится о том, что боги, которые прилетели с небес, были людьми. Но это были только гипотезы», — говорит кандидат технических наук Сергей Сухинов.
Шумеры уже 8 тысячелетий назад обладали продвинутыми технологиями. У них была странная и сложная шестидесятиричная система исчисления, развитая медицина. Они прекрасно разбирались в выплавке металла и ведении сельского хозяйства.
Позже недалеко от Шумерской цивилизации расцвел Египет. Культура, традиции и религия этих двух древних народов во многом совпадают. А во многих тайных комнатах египетских храмов есть записи о том, что люди пришли именно с Марса.
Комплекс пирамид Теотиуакана
На другом конце нашей планеты также есть загадка, которую можно трактовать в пользу гипотезы марсианского происхождения людей. Это комплекс пирамид Теотиуакана в Мексике. Современные исследователи обратили внимание на пропорции между строениями. Если наложить на схему этого комплекса на карту солнечной системы, то расстояние между постройками точно совпадет с расстоянием между планетами. Земля на месте пирамиды Земли или Луны. На орбиту Марса попадает пирамида Кецалькоатля. Кроме того, соотношение диаметра Марса к диаметру нашей планеты 0,532 тысячных. Точно такие же пропорции между высотой пирамид Кецалькоатля и Земли. Совпадение ли это?
В качестве доказательств, сторонники этой теории приводят ряд любопытных фактов о том, что человек совершенно не приспособлен к условиям жизни на Земле.
Например, люди плохо переносят силу притяжения. Именно поэтому человек — это единственный вид на планете, который страдает от варикозного расширения вен.
Мало того, человеческая кожа плохо реагирует и на солнечные лучи. А земная гравитация для человека слишком велика.
Недавно европейские ученые решили поставить эксперимент и выяснить, подходит ли для людей планета Марс, и являются ли условия на Красной планете для человечества более подходящими. Они поместили нескольких добровольцев в закрытое помещение под землей, полностью изолировав их от внешнего мира. Испытуемые работали, отдыхали, занимались привычными для себя вещами, насколько это позволяли условия проекта. Когда через несколько месяцев эксперимент закончился, выяснилось, что естественный биологический цикл людей стал не 24 часа, а 24 с половиной. На Марсе сутки длятся именно 24 с половиной часа.
Но если мы действительно потомки колонизаторов с Марса, то почему же мы прошли стадию каменного века? Куда делось такое богатое наследие наших предков, сумевших переселиться на другую планету? Некоторые исследователи предполагают, что такое могло произойти в результате какого-то серьезного катаклизма, например – падения на Землю крупного астероида.
Именно этим можно объяснить многие археологические находки, которые наука не в силах объяснить. Самый известный пример — египетские пирамиды. До сих пор ни строители, ни ученые не могут объяснить, как древним людям без кранов и металлических орудий удалось возвести эти величественные усыпальницы.
Рисунки в пустыне Наска тоже не поддаются никаким логическим объяснениям. Исследователи не знают, для чего они были нужны и как появились. Или, к примеру, астрологический календарь майя. Даже столетия спустя он во многом точнее современного.
Хотя теория деградации человека и не доказана, однако она имеет право на существование. Даже если мы и не с Марса, то нас почему-то все равно манит космос.
С момента запуска первого искусственного спутника Земли прошло не так много времени, а освоение космоса шагнуло уже далеко вперед. Стала возможной высадка человека на Луне. Появились аппараты, которые изучают Марс и передают оттуда бесценную информацию.
Сегодня, программы по изучению красной планеты продолжаются. Уже в следующем году к красной планете должен отправиться новый межпланетный аппарат. Первый российско-европейский марсоход – совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства под названием «Экзомарс» должен приземлиться на поверхность планеты в 2018 году. Он будет искать следы марсианской жизни, в местах, где обнаружен метан.
Продолжается работа над проектами по запуску человека на Марс. В рамках программы «Марс 500» несколько человек в течение 520 дней находились в полной изоляции от мира, имитируя полет на четвертую планету. Этот эксперимент позволяет понять, какие психологические и физические изменения происходят с группой людей, находящихся в замкнутом пространстве. До 2020 года планируется провести еще несколько подобных экспериментов. Возможно, уже в ближайшем будущем человек сможет без опасения отправиться к Красной планете и наконец ответить на вопрос: есть ли жизнь на Марсе? А точнее – была ли она там?
Была ли жизнь на Марсе?
Была ли жизнь на Марсе? Ответ на этот важнейший вопрос вскоре может быть утвердительным.
Последние данные о Марсе, полученные зондом «Настойчивость» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, кажутся положительными.
Марсоход Perseverance приземлился на дне кратера Джезеро на Марсе в 2020 году. С помощью множества сложных инструментов он изучает поверхность и образцы горных пород.
Хорошей новостью является то, что анализ образцов горных пород свидетельствует о жидкой воде и возможном существовании органических соединений.
Настойчивость, большой марсоход поднялся на вершину ракеты United Launch Alliance Atlas V. Он был запущен 30 июля 2020 года и приземлился на Марсе 18 февраля 2021 года после более раннего марсохода НАСА Curiosity.
Теперь постепенно появляются подробности о том, что когда-то на Марсе существовали пригодные для жизни условия.
Есть ли жизнь на Марсе сегодня неизвестно? Поиск все еще продолжается. Сегодня шансы очень малы, так как Марс враждебен жизни. атмосфера чрезвычайно тонкая и холодная, и на поверхности не может существовать никакой воды, кроме льда.
Эоны назад там могла быть вода и могло быть теплее, когда даже жизнь на Земле, возможно, не развивалась. 4,5 миллиарда лет назад на Марсе могло быть достаточно воды, чтобы покрыть его глобальным океаном глубиной почти 1000 футов.
На Марсе могли развиться простые формы жизни. Это само по себе может стать потрясающим открытием, если мы найдем фактические доказательства, потому что жизнь, какой мы ее знаем сегодня, ограничена только землей.
Если бы на Марсе в древние времена были озера и реки, то нет никаких причин, по которым там не могли бы развиться простые формы жизни.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства направило свой корабль «Настойчивость» для поиска биосигнатур такого рода на Марсе.
Астробиология является важной задачей Perseverance — поиск окаменелых следов любых исчезнувших марсианских микробов.
Марсоход собирает образцы из кратера Джезеро на Марсе, которые запечатаны в контейнер, который будет отправлен на Землю другой марсианской миссией для дальнейшего детального изучения. Данные для новых исследований собирались в течение почти двух лет внеземных исследований.
Исследования показывают, что в этом районе много магматических (или вулканических) пород и что было два различных периода, когда на кратер влияла вода. Предполагается, что один из них произошел около 3,8 миллиарда лет назад, а второй — 2,8 миллиарда лет назад, когда вода стала соленой и произвела химические вещества, называемые перхлоратами (вредными для здоровья человека).
Было замечено, что материал там имеет очень странный химический состав, не распространенный на Земле.
Прибор на марсоходе также смог обнаружить органические молекулы, которые являются ключевыми компонентами жизни, подтвердив, что когда-то там существовали условия для жизни.
Важность обнаружения органических соединений заключается в том, что они образуют строительные блоки для жизни. Они не обязательно являются признаками жизни, но если вы видите где-либо вместе жидкую воду и органические соединения, всегда существует возможность существования жизни, поскольку они являются ключевыми компонентами, которые делают жизнь возможной и подтверждают возможность обитаемой среды.
Тем не менее, нам не следует возлагать большие надежды, потому что это не означает, что жизнь когда-либо действительно зародилась на красной планете.
Существование органических соединений (химических соединений с углерод-водородными связями) является ключевым компонентом жизни, хотя и не является прямым свидетельством жизни. Следует полностью исключить тот факт, что эти соединения не были созданы в результате небиологических процессов.
Только после того, как эти образцы будут доставлены домой на Землю, можно будет провести более детальное исследование с помощью больших инструментов и лабораторий, и мы сможем прийти к твердому выводу относительно свидетельств жизни на других планетах, помимо Земли, путем изучения воды и органическая материя.
Дельта Езеро представляла интерес тем, что может сохранять микроорганизмы. Дельты образуются, когда мелкие речные отложения откладываются, задерживая и сохраняя любые микроорганизмы, которые могут существовать в воде.
Интересно, что вместо осадочных пород марсоход обнаружил на дне кратера магматические породы с признаками наличия воды и минералов, таких как карбонаты и соли, а также с признаками возможных органических соединений.
Интересно, что это открытие было сделано с помощью SHERLOC, или прибора для сканирования обитаемых сред с помощью комбинационного рассеяния света и люминесценции для органических и химических веществ, который имеет спектрометр. Индийцы должны гордиться тем фактом, что ученые будут использовать рамановскую спектроскопию, научный метод, названный в честь индийского физика К.В. Рамана, для идентификации различных молекул в органических соединениях на основе отличительных спектральных отпечатков, видимых в их излучаемых
Возможность существования воды на Марсе, обнаруженная Perseverance, позволяет нам построить сценарий для Марса, согласно которому почти 3,5 миллиарда лет назад Джезеро был местом большого озера с собственной речной дельтой.
Вода, возможно, и исчезла, но внутри кратера шириной 45 километров и ободом высотой 2000 футов биосигнатуры того, что когда-то существовала жизнь, все еще могут присутствовать.
Вопрос о том, есть ли жизнь где-то еще во Вселенной, скоро может быть подтвержден.
Астрофизики всегда признавали высокую вероятность существования жизни где-то еще во Вселенной исключительно на основании того факта, что Вселенная изобилует триллионами и триллионами солнц и планет. Поэтому предполагать, что жизнь возникла одна на Земле, — верх эгоцентризма.
Элементы водород, кислород и углерод составляют более 95% атомов в человеческом теле и во всей известной жизни.
Из этих трех химическая структура атома углерода позволяет ему легко и прочно связываться с самим собой и со многими другими элементами самыми разными способами. молекул, содержащих углерод, обычно называют «органической» химией.
Большинство астрофизиков допускают высокую вероятность существования жизни где-либо еще во Вселенной, если не на других планетах или на спутниках нашей Солнечной системы.
Неудивительно, что мы в восторге от обнаружения органических соединений где-либо за пределами Земли, потому что вероятность жизни возрастает. Наличие гликолевого альдегида — простого сахара — в межзвездном газовом облаке.
Сложные молекулы встречаются не только во Вселенной. Мы находим их повсюду , включая межзвездные газовые облака, материю, поступающую от звезд, туманностей, астероидов, метеоритов и т. д.
ESA, HEXOS AND THE HIFI CONSORTIUM; E. BERGIN Аминокислоты, сахара, ароматические углеводороды и даже эзотерические соединения, такие как этилформиат: обонятельная молекула, придающая малине ее характерный запах.
NASA / JPL-CALTECH / T. PYLE; SPITZER SPACE TELESCOPE
RICHARD GORDON AND ALEXEI SHAROV, ARXIV:1304.3381content мигрировало в космос и в конце концов попало на Землю в результате великого панспермического события, что, безусловно, возможно. Но это также могло быть и в глубинах межзвездного пространства, где энергия звезд галактики и катаклизмы создавали среду для молекулярной сборки. Возможно, это не обязательно была жизнь в форме клетки, но молекула, которая может собирать энергию из окружающей среды, выполнять функцию и воспроизводить себя, кодируя информацию, необходимую для ее существования, в воспроизводимой молекуле, вполне может считаться жизнью. .
Итак, когда мы говорим о происхождении жизни на Земле, первые органические молекулы могли появиться откуда-то из космоса, а не только на Земле.
Жизнь, если она существует в межзвездном пространстве, то все, что формируется сегодня во Вселенной, может иметь эти примитивные формы жизни, принесенные к ней во время формирования планет.
По мнению некоторых астрономов, обилие сложных молекул в космосе также может указывать на широкое распространение жизни в Галактике. Даже если планета изначально пуста, астероиды, кометы и межпланетная пыль приносят на ее поверхность первые молекулярные строительные блоки жизни.
Хотя некоторые астрономы не согласны с тем, что метеориты содержат аминокислоты, другие говорят, что вокруг молодых звезд обнаруживаются органические молекулы.
Теги
lifeMarsNASA
Получайте новости на WhatsApp и Telegram , подписавшись на наши каналы. Для получения всех последних обновлений Science загрузите наше приложение Android и iOS .
Ранняя жизнь на Марсе могла уничтожить жизнь на Марсе
Жизнь могла исчезнуть на раннем Марсе. Это не так абсурдно, как кажется; что-то вроде того, что произошло на Земле.
Но жизнь на Земле развивалась и сохранялась, а на Марсе — нет.
Доказательства показывают, что Марс когда-то был теплым и влажным и имел атмосферу. В древний Ноев период, между 3,7 миллиардами и 4,1 миллиардами лет назад, на Марсе также была поверхностная вода. Если это так, то Марс мог быть пригоден для жизни (хотя это не обязательно означает, что он был обитаем)9.0003
Новое исследование показывает, что ранний Марс мог быть гостеприимным для организма, который процветал в экстремальных условиях здесь, на Земле. Метаногены обитают в таких местах, как гидротермальные источники на дне океана, где они преобразуют химическую энергию окружающей среды и выделяют метан в качестве отходов. Исследование показывает, что метаногены могли процветать под землей на Марсе.
Исследование называется «Ранняя обитаемость Марса и глобальное охлаждение с помощью метаногенов на основе h3». Он опубликован в журнале Nature Astronomy, а старшими авторами являются Режис Феррьер и Борис Сотерей. Ферьер — профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Университета штата Аризона, а Сотре — бывший постдокторант группы Ферьера, который сейчас работает в Сорбонне.
«Наше исследование показывает, что под землей ранний Марс, скорее всего, был пригоден для метаногенных микробов», — сказал Ферьер в пресс-релизе. Однако авторам ясно, что они не говорят, что жизнь определенно существовала на планете.
Изображение Mastcam марсохода Curiosity в 3609-й сол во время его миссии. Ранняя марсианская жизнь использовала углекислый газ и водород для получения энергии, производя метан в качестве побочного продукта. Эти ранние организмы жили под землей, вдали от смертельного ультрафиолетового излучения и космических лучей. Однако, согласно новому исследованию, это в конечном итоге решило их судьбу. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Кевин М. Гилл.
В документе говорится, что микробы процветали в пористой соленой породе, которая защищала их от ультрафиолетового излучения и космических лучей. Подземная среда также обеспечивала диффузную атмосферу и умеренную температуру, что позволяло метаногенам сохраняться.
Исследователи сосредоточились на гидрогенотрофных метаногенах, которые поглощают H 2 и CO 2 и производят метан в качестве отходов. Этот тип метаногенеза был одним из самых ранних видов метаболизма, появившихся на Земле. Однако его «… жизнеспособность на раннем Марсе никогда не оценивалась количественно», — говорится в документе. До сих пор.
Существует критическая разница между древним Марсом и Землей в отношении этого исследования. На Земле большая часть водорода связана с молекулами воды, и очень немногие — сами по себе. Но на Марсе его было много в атмосфере планеты. Этот водород мог быть источником энергии, необходимым для процветания ранних метаногенов. Тот же самый водород помог бы удерживать тепло в атмосфере Марса, делая планету пригодной для жизни.
«Мы думаем, что в то время на Марсе могло быть немного прохладнее, чем на Земле, но не так холодно, как сейчас, со средней температурой, скорее всего, выше точки замерзания воды», — сказал он. «В то время как нынешний Марс описывается как ледяной куб, покрытый пылью, мы представляем себе ранний Марс как каменистую планету с пористой корой, пропитанную жидкой водой, которая, вероятно, образовала озера и реки, возможно, даже моря или океаны».
Концепция этого художника изображает раннюю марсианскую среду (справа), которая, как считается, содержала жидкую воду и более плотную атмосферу, в сравнении с холодной и сухой средой, наблюдаемой сегодня на Марсе (слева). Изображение предоставлено: Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.
На Земле вода бывает либо соленой, либо пресной. Но на Марсе в этом различии, возможно, не было необходимости. Вместо этого вся вода была соленой, согласно спектроскопическим измерениям марсианских поверхностных пород.
Исследовательская группа использовала модели климата, коры и атмосферы Марса для оценки метаногенов на древнем Марсе. Они также использовали модель экологического сообщества земных микробов, которые метаболизируют водород и углерод. Работая с этими моделями экосистем, исследователи смогли предсказать, смогут ли популяции метаногенов выжить. Но они пошли дальше; они смогли предсказать, какое влияние эти популяции оказали на окружающую среду.
«После того, как мы создали нашу модель, мы запустили ее в работу в марсианской коре — образно говоря», — сказал первый автор статьи Борис Сотерей. «Это позволило нам оценить, насколько правдоподобной будет марсианская подземная биосфера. И если бы такая биосфера существовала, то как бы она изменила химический состав марсианской коры и как эти процессы в коре повлияли бы на химический состав атмосферы».
«Наша цель состояла в том, чтобы создать модель марсианской коры с ее смесью камня и соленой воды, позволить газам из атмосферы диффундировать в землю и посмотреть, смогут ли метаногены жить с этим», — сказал Ферьер. «И ответ, вообще говоря, да, эти микробы могли жить в коре планеты».
Вопрос заключался в том, насколько глубоко вам придется зайти, чтобы найти его? По мнению исследователей, это вопрос баланса.
Хотя в атмосфере было много водорода и углерода, которые организмы могли использовать для получения энергии, поверхность Марса все еще была холодной. Не замерзший, как сегодня, но намного холоднее, чем современная Земля. Микроорганизмы выиграли бы от более высоких температур под землей, но чем глубже вы спускаетесь, тем меньше водорода и углерода доступно.
«Проблема в том, что даже на раннем Марсе на поверхности все еще было очень холодно, поэтому микробам приходилось углубляться в кору, чтобы найти пригодные для жизни температуры», — сказал Сотери. «Вопрос в том, насколько глубоко должна зайти биология, чтобы найти правильный компромисс между температурой и доступностью молекул из атмосферы, необходимых для их роста? Мы обнаружили, что микробные сообщества в наших моделях были бы самыми счастливыми на верхних сотнях метров».
Они бы еще долго оставались в верхней части земной коры. Но по мере того, как сообщества микробов сохранялись, поглощая водород и углерод и выделяя метан, они изменили бы окружающую среду. Команда смоделировала все вышеперечисленные и подземные процессы и их влияние друг на друга. Они предсказали результирующую климатическую обратную связь и то, как она изменила атмосферу Марса.
Команда говорит, что со временем метаногены инициировали бы глобальное похолодание климата, поскольку они изменили химический состав атмосферы. Соленая вода в земной коре замерзала на все большей и большей глубине по мере остывания планеты. Это охлаждение в конечном итоге сделало бы поверхность Марса непригодной для жизни. Когда планета остынет, организмы уйдут глубже под землю, подальше от холода. Но пористость в реголите была бы закупорена льдом, блокируя доступ атмосферы к этим глубинам и лишая метаногены энергии.
«Согласно нашим результатам, атмосфера Марса была бы полностью изменена биологической активностью очень быстро, в течение нескольких десятков или сотен тысяч лет», — сказал Сотери. «Удалив водород из атмосферы, микробы резко охладили климат планеты».
На этом рисунке из исследования показана часть моделирования команды. Каждая строка представляет собой точку замерзания для разных типов рассола. Шкала оранжевого цвета представляет высоту. Наложенные заштрихованные области соответствуют вероятности поверхностного льда (от 0,5 до 1 с шагом 0,1). Изображение предоставлено: Sauterey and Ferrière 2022.
Результат? Вымирание.
«Проблема, с которой тогда столкнулись бы эти микробы, заключалась в том, что атмосфера Марса практически исчезла, полностью истончилась, поэтому их источник энергии исчез, и им пришлось бы искать альтернативный источник энергии», — сказал Сотери. «Кроме того, температура бы значительно понизилась, и им пришлось бы намного глубже уйти в кору. На данный момент очень сложно сказать, как долго Марс оставался бы пригодным для жизни».
Исследователи также определили места на поверхности Марса, где будущие миссии имеют наилучшие шансы найти доказательства древней жизни на планете. «Приповерхностные популяции были бы наиболее продуктивными, что максимизировало бы вероятность сохранения биомаркеров в поддающихся обнаружению количествах», — пишут авторы в своей статье. «Первые несколько метров марсианской коры также являются наиболее доступными для исследования, учитывая технологии, которые в настоящее время используются на марсианских вездеходах».
На этом рисунке из исследования показаны лучшие места для поиска свидетельств существования древних метаногенных сообществ на Марсе. Верхний, средний и нижний корпуса предназначены для разных температур замерзания рассола. Он накладывает вероятность наличия льда на поверхности (оттенки белого, от 0,5 до 1 с шагом 0,1) на вероятность обитаемой температуры поверхности. Взятые вместе, они показывают вероятность приповерхностной метаногенной жизни в стационарном состоянии. Он составляет 0,5 на равнине Эллада, 0,2 на равнине Исидис и менее 0,15 в кратере Джезеро. Изображение предоставлено: Sauterey and Ferrière 2022.
По мнению исследователей, Равнина Эллады является лучшим местом для поиска свидетельств этой ранней подземной жизни, потому что она оставалась свободной ото льда. К сожалению, этот регион является домом для мощных пыльных бурь и не подходит для исследования марсоходом. По мнению авторов, если люди-исследователи когда-либо посетят Марс, то Hellas Planitia станет идеальным местом для исследований.
Жизнь на древнем Марсе уже давно не является революционной идеей. Таким образом, более интересной частью этого исследования может быть то, как ранняя жизнь изменила окружающую среду. Это произошло на Земле и привело к развитию более сложной жизни после Великого события оксигенации (ВОК) 9.0003
Ранняя Земля также была населена простыми формами жизни. Но Земля была другой; организмы развили новый путь использования энергии. В ранней атмосфере Земли не было кислорода, и первые жители Земли процветали в его отсутствие. Затем появились цианобактерии, которые используют фотосинтез для получения энергии и производят кислород в качестве побочного продукта.
На этом спутниковом снимке видно цветение цианобактерий (сине-зеленых водорослей) в Великих озерах. Когда на Земле появились цианобактерии, они использовали фотосинтез для производства энергии и выделяли кислород в качестве побочного продукта. Кислород способствовал развитию сложной жизни, но был ядовит для предыдущих обитателей Земли. Изображение предоставлено: NASA и NOAA Coastwatch-Great Lakes 9.0002 Цианобактерии любили кислород, а первые жители Земли — нет. Цианобактерии росли в матах, которые создавали вокруг себя область насыщенной кислородом воды, в которой они процветали. В конце концов, цианобактерии насыщали кислородом океаны и атмосферу, пока Земля не стала токсичной для другой жизни. Метаногены и другая ранняя жизнь Земли не могут справиться с кислородом. Ученые не совсем называют смерть всех этих примитивных организмов вымиранием, но это слово близко к этому. Некоторые древние микробы или их потомки выживают на современной Земле, загнанные в бедную кислородом среду.
Но это была Земля. На Марсе не было эволюционного скачка в фотосинтез или что-то еще, что привело бы к новому способу получения энергии. В конце концов Марс остыл, замерз и потерял свою атмосферу. Марс уже мертв?
Вполне возможно, что марсианская жизнь нашла убежище в изолированных местах в коре планеты. В исследовании 2021 года использовалось моделирование, чтобы показать, что в коре Марса может быть источник водорода, который сам себя пополняет. Исследование показало, что радиоактивные элементы в земной коре могут расщеплять молекулы воды путем радиолиза, делая водород доступным для метаногенов. Радиолиз позволил изолированным сообществам бактерий в заполненных водой трещинах и порах земной коры существовать миллионы, а возможно, и миллиарды лет. А Deep Carbon Observatory обнаружила, что жизнь, скрытая в земной коре, содержит в 400 раз больше углерода, чем все люди. DCO также обнаружил, что глубинная подповерхностная биосфера почти вдвое превышает объем мирового океана. Может ли все еще существовать жизнь в марсианской коре, питающаяся водородом, образовавшимся в результате радиолиза? Есть загадочные обнаружения метана в атмосфере, которые до сих пор не объяснены.
Многие ученые считают, что недра Марса являются наиболее вероятным местом в Солнечной системе для жизни, помимо Земли, конечно.
30 лет с момента пролета зонда Вояджер вблизи Сатурна
30 лет назад весь мир с большим интересом наблюдал за тем, как пара космических странников пролетала мимо Сатурна, передавая обворожительные снимки планеты и его спутников.
Содержание:
1 Кольцо Сатурна F
2 Атмосфера Титана
3 Ледяные гейзеры Энцелада
4 Галерея захватывающих снимков межпланетного аппарата Кассини
5 Шестиугольник Сатурна
6 Спицы в кольцах
7 Будущее аппаратов Voyager
Эд Стоун — научный руководитель проекта Вояджер, одной из самых грандиозных миссий НАСА, вспоминает, как он впервые увидел петли в одном из узких колец Сатурна. Это был день, когда космический аппарат Вояджер-1 совершил ближайший пролет у гигантской планеты, 30 лет назад. Ученые собирались перед телевизионными мониторами в рабочих офисах Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, и каждый день, в течение этого пьянящего периода пролета, корпели над потрясающими изображениями и другими полученными данными.
Космический аппарат НАСА Вояджер-1 сделал этот снимок, во время самого близкого пролета Сатурна. Он показал петли в одном из узких колец Сатурна (слева). Изображения с космического аппарата Кассини (справа), наконец, позволили ученым понять, как спутники Сатурна Прометей и Пандора формируют перекрученную форму кольца.
Доктор Стоун обратил свое внимание на зубчатое, многожильное кольцо, сегодня известное как кольцо F. Бесчисленные частицы, составляющие широкие кольца, находятся на почти круговой орбите около Сатурна. Таким образом, это был один из сюрпризов, так как кольцо F, обнаружили всего за год до пролета космических аппаратов НАСА Пионер-10 и -11.
«Было ясно, что Вояджер показывает нам совершенно другой Сатурн», сказал Стоун, в настоящее время работающий в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Снова и снова, космический аппарат показывал столько неожиданных вещей, часто на их осмысление уходило много дней, месяцев и даже лет.
Кольцо Сатурна F
Кольцо F было лишь одним из многих странных вещей, обнаруженных при тесном сближении Вояджера с Сатурном, которое произошло 12 ноября 1980 года, для Вояджера-1, и 25 августа 1981 года, для Вояджера-2. Вовремя пролета Вояджера были найдены шесть маленьких лун и изучен загадочный Энцелад, поверхность которого указывала на какую-то геологическую активность.
Невероятная шестигранная структура, вокруг северного полюса Сатурна, была впервые обнаружена на снимках Вояджера 2 (слева). Кассини получил фотографии шестиугольника в более высоком разрешении. Снимки показывают, что шестиугольник является удивительно стабильной волной в одном из струйных течений атмосферы планеты.
Изображения с двух космических аппаратов также показали грандиозные бури, охватывающие атмосферу планеты, которые не были видны наземными телескопами.
Атмосфера Титана
Радарная карта озер Титана
Ученые использовали данные Вояджеров чтобы решить давний спор о том, есть ли у Титана толстая или тонкая атмосфера. Чуткие приборы установили, что спутник Сатурна — Титан был атмосферой, содержащей густую дымку из углеводородов в обогащенной азотом атмосфере. Открытие привело ученых к мысли о существовании морей из жидкого метана и этана на поверхности Титана.
Это изображение с Вояджера 1 показало, что Титан — спутник Сатурна, окутан дымкой из углеводородов в азотной атмосфере и натолкнуло астрономов на мысль о морях из жидкого метана и этана на поверхности Титана. Кассини успешно подтвердил эту теорию, прислав радиолокационное изображение озера, названного Онтарио (справа) и снимки других озер из жидких углеводородов на Титане.
«Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, как мало мы на самом деле знали о Солнечной системе до полета Вояджеров», добавил Стоун.
На самом деле, полеты этих космических разведчиков вызвало множество новых вопросов, ради решения которых впоследствии, еще один космический аппарат НАСА — Кассини, был направлен для решения этих тайн. В то время как Вояджер-1 должен был пролететь примерно в 126 тысячах километров выше облаков Сатурна, Вояджер-2 пролетел всего в 100 800 километрах от облачного слоя, однако Кассини спускался еще ниже.
Космический корабль НАСА Вояджер был первым, кто получил изображения спутника Сатурна — Энцелада крупным планом (слева). Космический аппарат Кассини впервые, в 2005 году, обнаружил струи водяного пара, бьющие из ледяной луны — Энцелада (справа), это решило вопрос о поверхности луны, в геологическом плане.
Благодаря длительному времени работы Кассини вокруг Сатурна, ученые обнаружили разгадки многих тайн увиденных Вояджером.
Ледяные гейзеры Энцелада
Кассини обнаружил механизм, который объясняет постоянно обновляющийся ландшафт на Энцеладе — тигровые полосы, трещины из которых бьют струи водяного пара и органических частиц. Исследования Кассини показало, что спутник Титан действительно имеет стабильные озера жидких углеводородов на поверхности и весьма похож на Землю, в раннем периоде ее развития. Данные аппарата Кассини также решили, как две маленькие луны, обнаруженные Вояджерами — Прометей и Пандора — воздействуют на кольцо F, которое имеет странную перекрученную форму.
Бьющие гейзеры
Галерея захватывающих снимков межпланетного аппарата Кассини
Для полноты ощущений, смотрите в полноэкранном режиме (квадратик справа вверху).
«Кассини обязана аппаратам Вояджер своими многочисленными открытиями», говорит Линда Спилкер, ученый проекта Кассини Лаборатории реактивного движения, начавшая свою карьеру, работая с 1977 по 1989 год. «Данные Кассини, мы все еще сравниваем с результатами Вояджера и гордо опираемся на это наследие».
Шестиугольник Сатурна
Шестиугольник ложных цветах
Но Вояджеры оставили еще немало тайн, которые Кассини еще не решил. Например, ученые впервые заметили шестиугольную структуру на северном полюсе Сатурна, на изображениях Вояджеров.
Гексагональный вихрь в атмосфере
Кассини получил фотографии северного шестиугольника в более высоком разрешении. Эти данные рассказывают ученым о удивительно стабильной волне в атмосфере планеты, которая поддерживает шестиугольник Сатурна вот уже 30 лет.
Анимация вращения
Спицы в кольцах
Ученые впервые увидели эти облака мельчайших частиц, известных как «спицы» в изображениях космических аппаратов Вояджер НАСА. Считается что спицы вызваны электростатически заряженными мельчайшими частицами, которые поднимаются выше плоскости кольца, но ученые до сих пор выясняют, как частицы получают этот заряд.
Еще большее недоумение, вызвали несколько клиновидных, облаков мельчайших частиц, которые обнаружили в кольцах Сатурна. Ученые окрестили их «спицы», потому что они похожи на велосипедные спицы. Команда Кассини искала их, с тех пор как космический корабль впервые прибыл к Сатурну. Во время равноденствия на Сатурне, солнечный свет подсветил кольца с ребра и спицы проявились в наружной части кольца В Сатурна. Ученые Кассини все еще проверяют свои теории о том, что же может быть причиной этих странных явлений.
Будущее аппаратов Voyager
Сегодня, космические аппараты Вояджер по-прежнему, как пионеры, путешествуют к краю нашей Солнечной системы. Мы не можем ждать от этих космических аппаратов исследования настоящего межзвездного пространства, но данные о галиопаузе они передают вполне успешно. Планируется что энергии их радиоизотопных генераторов хватит еще до 2030 года, а потом безжизненные корабли, по инерции, будут лететь в космическом пространстве, до встречи с какой-либо звездой.
Изображение Вояджера-1 (слева) показывает конвективные облака на Сатурне, снятые в 1980 году. Изображение Кассини (справа) от 2004 года, показывает шторм в атмосфере гиганта под названием Дракон, который был мощным источником радиоизлучения, обнаруженного Кассини. Это радиоизлучение очень похоже на всплески радиоизлучения порожденного молниями на Земле. В 2009 году Кассини прислал фотографии мигающих молний в атмосфере Сатурна.
Вояджер-1 был запущен 5 сентября 1977 года, и в настоящее время находится на расстоянии около 17 миллиардов километров от Солнца. Это самый дальний космический корабль. Вояджер-2, был запущен 20 августа 1977 года, в настоящее время находится на расстоянии около 14 миллиардов километров от Солнца.
Ролик сделанный из изображений, полученных космическим аппаратом Кассини, показывает ураганы и бури, которые циркулируют вокруг северного полюса планеты.
Вояджеры были построены в JPL, которой управляет Калифорнийский технологический институт. Миссия Кассини-Гюйгенс является совместным проектом НАСА, Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. JPL также управляет Кассини, а орбитальный аппарат и его две бортовые камеры были спроектированы, разработаны и собраны в JPL.
Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!
Просмотров записи: 6395
Запись опубликована: 17.12.2013 Автор: Максим Заболоцкий
Cassini начал передавать на Землю снимки Энцелада
Тема дня
org/BreadcrumbList»>
Главная
Технологии
31 октября, 2015, 04:08
Распечатать
Вскоре ученые приступят к изучению данных, которые были собраны Cassini во время полета над гейзерами спутника Сатурна.
Вам также будет интересно
>
К Земле мчится 100-метровый астероид, и ученые обнаружили его совсем недавно
18:01
Ученые показали самые детальные снимки Млечного Пути
13:38
Марсоход NASA нашел странный камень на Красной планете
12:29
Ученые смогли «обратить вспять» старение у мышей
16. 01 19:46
«Хаббл» показал, как черная дыра превращает звезду в «пончик» ► Видео 16.01 17:21
На Крещение Землю может накрыть магнитная буря
16.01 13:45
Ученым удалось найти лекарство от врожденного смертельного заболевания
16. 01 12:32
SpaceX успешно запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с военным грузом
16.01 11:35
Китай запустил на орбиту 14 новых спутников
15.01 14:43
Без света: как подключить Wi-Fi, когда нет электричества
15.01 04:00
Доброе дело: как помочь пострадавшим от войны онлайн
14. 01 14:00
Тайвань готов помочь Украине модернизировать свою цифровую инфраструктуру
13.01 20:27
Последние новости
Испания будет помогать Украине защищаться, пока Путин не выведет войска – премьер Санчес
18:38
Требует «значительных интеллектуальных усилий»: в АРМА объяснили, почему не предоставляют данные об арестованных активах РФ
18:28
Деньги в обмен на реформы: при каких условиях Киев будет получать помощь от ЕС
18:17
Давос-2023. Дуда рассказал, как закончить войну — Forbes
18:14
На фоне войны в Украине цены на газ в Молдове выросли в семь раз
18:01
Все новости
Добро пожаловать! Регистрация Восстановление пароля Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы Введите адрес электронной почты, на который была произведена регистрация и на него будет выслан пароль
Забыли пароль? Войти
Пароль может содержать большие и маленькие буквы латинского алфавита, а также цифры Введенный e-mail содержит ошибки
Зарегистрироваться
Имя и фамилия должны состоять из букв латинского алфавита или кирилицы Введенный e-mail содержит ошибки Данный e-mail уже существует У поля Имя и фамилия нет ошибок У поля E-mail нет ошибок
Напомнить пароль
Введенный e-mail содержит ошибки
Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь! Уже зарегистрированы? Войдите! Нет учетной записи? Зарегистрируйтесь!
}
удивительных фотографий Сатурна, колец и спутников, сделанных космическим аппаратом Кассини
Правозащитные организации осуждают рост числа жертв стрельбы в палестинцах, защита израильских солдат
Сокращение субсидий на ископаемое топливо имеет решающее значение для ускорения «революции в области устойчивого развития», экс-вице-президент США Эл Гор сообщил WEF
Саудовская Аравия должна привлечь огромные инвестиции посредством структурных изменений: министр
Глава НАТО признает роль Кувейта в обеспечении безопасности
Новак Джокович приветствует Открытый чемпионат Австралии по теннису, а затем выигрывает Bell: TASI упал на 0,42% и закрылся на отметке 10 682,90
Удивительные фотографии Сатурна, колец и спутников, сделанные космическим аппаратом Кассини /узел/1159926/мир
Космический корабль «Кассини» изображен над северным полушарием Сатурна перед совершением одного из его грандиозных финальных погружений на этой раздаточной иллюстрации НАСА, полученной агентством Рейтер 29 августа. , фото 2017 года. (Рейтер)
Обновлено 13 сентября 2017 г.
Associated Press
Следуйте @Arabnews
Cassini Spacecraft Armister’s of Saturn. ПРЕСС
Follow @arabnews
МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида: До прибытия Кассини на Сатурн в 2004 году человечество никогда не рассматривало Сатурн вблизи и лично. Всего «Кассини» сделал более 453 000 снимков Сатурна, его колец и спутников. Окончательные снимки будут сделаны за несколько часов до огненного финиша космического корабля в пятницу. Кассини сгорит, как метеор в небе Сатурна. «Эти окончательные изображения напоминают последний осмотр вашего дома или квартиры перед тем, как вы выедете», — сказала ученый Линда Спилкер из Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния. «Ты идешь вниз по лестнице, поднимаешься наверх, проводишь пальцами по перилам, смотришь на свою старую комнату, и нахлынули воспоминания прошлых лет. «И точно так же «Кассини» в последний раз осматривает систему Сатурна, дом «Кассини» в течение последних 13 лет. А с этими фотографиями приходят теплые воспоминания». Последние цели — все повторяются — включают большую луну Титан и маленькую луну Энцелад, одна или обе из которых потенциально могут укрывать жизнь; крошечные спутники, встроенные в кольца Сатурна; и последний цветной монтаж Сатурна и его колец. Во время последнего погружения «Кассини» в атмосферу Сатурна не будет делаться фотографий. Вместо этого научные инструменты будут брать пробы атмосферы и отправлять данные обратно до тех пор, пока космический корабль не выйдет из-под контроля и его антенна больше не будет направлена на Землю. Наземные телескопы — почти в миллиарде миль — попытаются зафиксировать космическую вспышку. Но ничего не будет достаточно близко, чтобы полностью зафиксировать гибель Кассини.
Настала неделя, чтобы поднять голову и сфотографироваться с Сатурна
Science News
NASA / JPL-Caltech / SSI
Мириам Крамер время, когда Кассини сделает снимок Земли. В это время Кассини будет находиться на расстоянии около 898 миллионов миль (1,44 миллиарда километров) от Земли. Это расстояние почти в 10 раз превышает расстояние от Солнца до Земли. NASA / JPL-Caltech
Приготовьтесь помахать Сатурну на этой неделе.
Космический корабль НАСА «Кассини», который в настоящее время вращается вокруг окруженной кольцами планеты, в пятницу сделает снимок Земли, какой она выглядит с Сатурна, и каждый землянин может принять в нем участие.
Несмотря на то, что космический корабль НАСА «Кассини» сделал несколько фотографий Земли в течение почти девяти лет нахождения на орбите вокруг Сатурна, это первый случай, когда представители общественности узнали об этом заранее, заявили ученые. Ожидается, что на фотографии Земля будет выглядеть как маленькая точка рядом с кольцами Сатурна. [Посмотрите удивительные фотографии Сатурна, сделанные Кассини]
«Для тех, кто в (Соединенных Штатах), выйдите на улицу (или оставайтесь внутри) и помашите низко над восточным горизонтом (юго-восток в центральной и восточной части США), пока камеры Кассини делают серию снимков в течение примерно 15 минут днем. от 19 июля», — написала Джейн Хьюстон Джонс, член группы образования и работы с общественностью «Кассини», в своем блоге о фотособытии «Сатурн». Мероприятие запланировано на период с 17:27 до 17:42. EDT, добавила она.
Заинтересованные представители общественности также могут принять участие в проекте «Астрономы без границ», посвященном любительской фотографии и окольцованному чуду. Официальные лица AWB просят людей со всего мира присылать фотографии Сатурна, сделанные в этом году, для мозаичного проекта, связанного с предстоящим изображением Кассини.
Должностные лица AWB объединят фотографии кольчатого чуда, которые они получат, в мозаику, которая будет напоминать фотографию, сделанную Кассини. Участники и другие заинтересованные лица смогут увеличить отдельные фотографии, составляющие более крупное изображение, что в идеале даст наблюдателям представление о том, как выглядит Сатурн в небе по всему миру.
Любой желающий может отправить фотографию через AstronomersWithoutBorders.org в период с настоящего момента до 22 июля, но будет рассмотрена любая фотография Сатурна, сделанная в 2013 году. Однако не все фотографии будут приняты. Изображения должны попадать в одну из следующих категорий в соответствии с правилами AWB:
Сделайте широкоугольный снимок Сатурна в небе на заднем плане и Земли на переднем плане.
Сфотографировать людей, смотрящих на Сатурн во время мероприятия (просмотра Сатурна). Проводить состязание. Пригласите соседей, семью и друзей. Отнесите свой телескоп на тротуар. Нет телескопа? Без проблем! Укажите Сатурн на небе и объясните, что происходит.
Сфотографируйтесь с Сатурном, «звездой» события. Спроецируйте живое изображение Сатурна на стену из телескопа, если можете. Проецируйте фотографию Сатурна с компьютера. Распечатайте фото и приклейте. Сделайте знамя Сатурна. Сделайте вырез, Сатурн из пенопласта или Сатурн на компакт-диске. Будь креативным! Создайте «Фотобудку» для фотографий ваших посетителей с Сатурном на память об этом историческом событии.
НАСА уже давно делает удивительные фотографии Земли из космоса.
7 декабря 1972 года экипаж миссии «Аполлон-17» сделал первую полномасштабную фотографию Земли, сделанную из космоса, известную как «Голубой мрамор». В 1990 году космический аппарат НАСА «Вояджер-1» сделал снимок Земли, названный «Бледно-голубой точкой», из-за орбиты Нептуна.
Кассини уже сделал две фотографии Земли из ее положения в системе Сатурна. Космический аппарат прибыл на орбиту Сатурна в июле 2004 года и был запущен в 1997. Ожидается, что изучение кольчатого чуда и его спутников начнется до 2017 года.
Узнать больше о проекте мозаики Сатурна и отправить фото можно на сайте «Астрономы без границ».