Содержание
Как придумали и запустили космический аппарат «Вояджер» — Сноб
Наука и технологии
В мае в издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга Игоря Лисова «Разведчики внешних планет». Это подробная история подготовки, запусков и полетов «Пионеров» и «Вояджеров» — космических аппаратов, миссией которых было исследование планет Солнечной системы. «Сноб» публикует главу «Выбор пути и выбор имени»
4 мая 2022 17:13
Издательство: «Альпина нон-фикшн»
С момента утверждения проекта MJS-77 разработчики «держали в уме» возможность ревизии принятого решения и осуществления планов «Большого тура» в полном объеме. Летом 1974 г. Комиссия по космической науке Национальной академии наук предложила запустить 3 ноября 1979 г. третий, запасной аппарат, направив его по трассе Земля — Юпитер — Уран. Станция MJU-79 должна была пройти мимо Юпитера 10 апреля 1981 г. и достичь Урана уже в середине 1985 г. Прелесть идеи состояла в том, что аппарат должен был подходить к Урану со стороны одного из полюсов, имея возможность длительного наблюдения динамики полярных областей планеты. На этот дополнительный пуск с использованием носителя «Титан- Центавр» требовалось 177 млн долларов.
В конце апреля 1975 г. NASA предложило ученым принять участие в проекте MJU-79 и намеревалось запросить на 1977 ф. г. средства на его реализацию. В другое время, быть может, эта идея была бы уместна, но тогда США находились в тисках экономического кризиса, связанного с прекращением конвертации доллара на золото и четырехкратным ростом мировых цен на нефть. Двузначная инфляция, общее плачевное состояние американского бюджета и явное предпочтение Комиссии по космической науке проекту спутника Юпитера с зондом в его атмосфере заставили агентство в сентябре 1975 г. исключить средства на MJU-79 из проекта бюджетного запроса.
В конце 1975 г. руководители NASA согласились на компромисс, позволяющий достичь Урана в рамках проекта MJS-77, и в начале 1976 г. этот пункт вписали в цели миссии как возможную дополнительную задачу. Деньги на увеличение ресурса КА сверх необходимых четырех лет не выделялись, но разработчикам позволили «втихую» делать аппарат «с запасом» и обещали не предпринимать никаких шагов, которые помешали бы полету одной из двух станций от Сатурна к Урану и даже Нептуну. Помимо этого, агентство согласовало с Комиссией по атомной энергии требования к радиоизотопным генераторам, потребовав от них срок службы не менее десяти лет, а Конгресс в 1973 ф. г. выделил дополнительно 7 млн долларов на разработку перепрограммируемого в полете компьютера и средств избыточного кодирования информации. Без них полет к Урану и Нептуну вряд ли имел бы смысл.
Как только возобновились разговоры о полете к Урану, команда Рудольфа Хэнела из Центра космических полетов имени Годдарда предложила заменить свой ИК-радиометр IRIS на модифицированный MIRIS, более приспособленный для изучения этой холодной планеты. Была санкционирована срочная программа разработки нового прибора параллельно с изготовлением старого, и в начале 1977 г. казалось, что он успевает к установке на борт. Однако в процессе испытаний MIRIS возникли проблемы. Несколько недель в июне и июле исход борьбы был неясен, но в итоге времени на решение всех вопросов по MIRIS’ам не хватило. На «Вояджеры» поставили первоначально выбранные и хорошо отработанные инструменты.
В августе 1977 г. было официально объявлено, что если первый аппарат полностью выполнит программу исследований в системах Юпитера и Сатурна, включая близкий пролет Титана, а второй на подходе к Сатурну будет в добром здравии и с хорошими запасами расходуемых ресурсов, то траектория полета «Вояджера-2» будет изменена, и в результате гравитационного маневра у Сатурна он направится к Урану*.
Чтобы иметь такую возможность, нужно было соответствующим образом спланировать полет двух станций. Учитывая научные задачи проекта и особый интерес к спутникам Ио, Ганимеду и Титану, были утверждены две траектории с условными обозначениями JST и JSX.
«Вояджер» — космический зонд
Фото: NASA / Wikipedia
Вариант JST предусматривал подробное знакомство со спутником Юпитера Ио и спутником Сатурна Титаном. По баллистическим условиям встреча с Ио была несовместима с полетом от Сатурна к Урану. Расчетной датой старта было 1 сентября 1977 г., пролет Юпитера планировался на 5 марта 1979 г. на расстоянии 350 000 км от центра планеты, а Сатурна — на 13 ноября 1980 г. на дистанции 200 000 км. На этой «оптимальной» для науки траектории аппарат проходил на расстоянии 22 000 км от Ио, через связанную с этим спутником плазменную «трубку». Далее еще до встречи с Сатурном он сближался с Титаном с минимальной дистанцией 7000 км — что позволяло изучить атмосферу спутника «на просвет», а затем проходил в 138 000 км ниже южного полюса Сатурна.
Трасса JSX реализовывалась при запуске 20 августа 1977 г. с пролетом Юпитера 9 июля 1979 г. и Сатурна 27 августа 1981 г. Аппарат удавалось провести в 55 000 км от Ганимеда, причем перед сближением с Юпитером до дистанции 714 000 км, а не после него, как в варианте JST. Если для первой станции мартовская встреча с Юпитером оказалась бы смертельной, июльский пролет давал второму аппарату шанс получить информацию по спутникам.
У Сатурна траектория JSX распадалась на два подварианта. В случае если бы исследования Титана первым аппаратом в ноябре 1980 г. не удались, новый аппарат прошел бы на расстоянии 205 000 км от центра планеты и в 15 000 км от Титана. При отсутствии такой необходимости выбиралась дистанция 163 000 км, и станция могла проследовать к Урану. В первом подварианте такая возможность опять-таки исключалась.
Это общая канва, а в реальности разработчики учитывали множество других ценных возможностей: радиопросвечивание атмосфер обеих планет и колец Сатурна, прохождение через «след» Титана, возможность съемки максимального количества галилеевых спутников Юпитера и т.д.
Запуск по траектории JST нужно было выполнить позже, но все полетные события происходили раньше, чем в варианте JSX. Поэтому было решено считать первым тот аппарат, который будет запущен вторым по «базовому» варианту JST. Вот только как они будут называться?
Вплоть до начала 1977 г. проект сохранял буквенноцифровое обозначение MJS-77; предполагалось, что аппараты получат названия «Маринер-11» и «Маринер-12» вслед за «Маринером-10», исследовавшим Венеру и Меркурий. Однако разработчики резонно полагали, что их детище настолько сильно отличается от последних «Маринеров», летавших к Венере и Марсу, что заслуживает нового имени. Директор JPL Уильям Пикеринг предлагал назвать проект «Навигатор» (Navigator). Провели конкурс, и 4 марта 1977 г. было утверждено другое имя — «Вояджер». Кое-кому это показалось плохим знаком: мы помним, что так уже назывался нереализованный проект тяжелой марсианской станции, возродившийся в конечном итоге как «Викинг». Но кто сегодня помнит о том первом «Вояджере»? Теперь это имя навсегда вписано в историю науки вместе с темой «Большой тур»!
Итак, список научных приоритетов проекта «Вояджер» в 1977 г. включал следующие пункты:
- гравитационные поля Юпитера и Сатурна и массы спутников;
- динамика атмосфер обеих планет;
- магнитосферы Юпитера и Сатурна, включая данные по магнитным полям, заряженным частицам и взаимодействиям волн и частиц;
- взаимодействие спутников (особенно Ио) с этой средой;
- энергетический баланс Юпитера и Сатурна;
- атмосферы, состав поверхности и детали Титана и галилеевых спутников Юпитера, а по возможности и других спутников;
- Большое Красное Пятно Юпитера;
- кольца Сатурна;
- межпланетная и межзвездная среда;
- система Урана, если до нее удастся добраться.
* На управление аппаратом и обработку научных данных в течение пяти дополнительных лет полета (1981–1986) нужно было около 100 млн долларов. Поэтому окончательное решение о продлении полета до Урана было принято лишь в ноябре 1980 г.
#наука,
#космос,
#XX век
Исследование объектов солнечной системы. Про планеты солнечной системы для детей Современные исследования планет солнечной системы
Это система планет, в центре которой находится яркая звезда, источник энергии, тепла и света — Солнце.
По одной из теорий Солнце образовалось вместе с Солнечной системой около 4,5 миллиардов лет назад в результате взрыва одной или нескольких сверхновых звезд. Изначально Солнечная система представляла собой облако из газа и частиц пыли, которые в движении и под воздействием своей массы образовали диск, в котором возникла новая звезда Солнце и вся наша Солнечная система.
В центра Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого по орбитам вращаются девять крупных планет. Так как Солнце смещено от центра планетарных орбит, то за цикл оборота вокруг Солнца планеты то приближаются, то отдаляются по своим орбитам.
Планеты земной группы:
и . Эти планеты небольшого размера с каменистой поверхностью, они находятся ближе других к Солнцу.
Планеты гиганты:
и . Это крупные планеты, состоящие в основном из газа и им характерно наличие колец, состоящих из ледяной пыли и множества скалистых кусков.
А вот не попадает ни в одну группу, т.к., несмотря на свое нахождение в Солнечной системе, слишком далеко расположен от Солнца и имеет совсем небольшой диаметр, всего 2320 км, что в два раза меньше диаметра Меркурия.
Планеты Солнечной системы
Давайте начнем увлекательное знакомство с планетами Солнечной системы по порядку их расположения от Солнца, а также рассмотрим их основные спутники и некоторые другие космические объекты (кометы, астероиды, метеориты) в гигантских просторах нашей планетарной системы.
Кольца и спутники Юпитера:
Европа, Ио, Ганимед, Каллисто и другие…
Планету Юпитер окружает целое семейство из 16 спутников, причем каждый из них имеет свои, непохожие на другие особенности…
Кольца и спутники Сатурна:
Титан, Энцелад и другие…
Характерные кольца есть не только у планеты Сатурн, но и на других планетах-гигантах. Вокруг Сатурна кольца особенно четко видно, потому что состоят из миллиардов мелких частиц, которые вращаются вокруг планеты, помимо нескольких колец у Сатурна есть 18 спутников, один из которых Титан, его диаметр 5000км, что делает его самым большим спутником Солнечной системы…
Кольца и спутники Урана:
Титания, Оберон и другие…
Планета Уран имеет 17 спутников и, как и другие планеты-гиганты, опоясывающие планету тонкие кольца, которые практически не имеют способности отражать свет, поэтому открыты были не так давно в 1977 году совершенно случайно. ..
Кольца и спутники Нептуна:
Тритон, Нереида и другие…
Изначально до исследования Нептуна космическим аппаратом «Вояджер-2» было известно о двух спутников планеты — Тритон и Нерида. Интересный факт, что спутник Тритон имеет обратное направление орбитального движения, также на спутнике были обнаружены странные вулканы, которые извергали газ азот, словно гейзеры, расстилая массу темного цвета (из жидкого состояния в пар) на много километров в атмосферу. Во время своей миссии «Вояджер-2» обнаружил еще шесть спутников планеты Нептун…
Солнечная система представляет собой группу планет, вращающихся по определенным орбитам вокруг яркой звезды — Солнца. Это светило является главным источником тепла и света в Солнечной системе.
Считается, что наша система планет образовалась в результате взрыва одной или нескольких звезд и произошло это около 4,5 миллиардов лет назад. Вначале Солнечная система представляла собой скопление газа и частиц пыли, однако, со временем и под воздействием собственной массы, возникло Солнце и другие планеты.
Планеты Солнечной системы
В центре Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого по своим орбитам двигаются восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
До 2006 г к этой группе планет относится и Плутон, он считался 9-й планетой от Солнца, однако, из-за его значительной отдаленности от Солнца и небольших размеров, он был исключен из этого списка и назван планетой-карликом. Вернее, это одна из нескольких планет-карликов в поясе Койпера.
Все указанные выше планеты принято делить на две большие группы: земная группа и газовые гиганты.
В земную группу относят такие планеты, как: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Они отличаются небольшими размерами и каменистой поверхностью, а кроме того, расположены ближе остальных к Солнцу.
К газовым гигантам относят: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Для них характерны большие размеры и наличие колец, представляющих собой ледяную пыль и скалистые куски. Состоят эти планеты в основном из газа.
Солнце
Солнце является звездой, вокруг которой вращаются все планеты и спутники в солнечной системе. Оно состоит из водорода и гелия. Возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда лет, оно находится только на середине своего жизненного цикла, постепенно увеличивается в размерах. Сейчас диаметр Солнца — 1 391 400 км. Еще через столько же лет эта звезда расширится и достигнет орбиты Земли.
Солнце является источником тепла и света для нашей планеты. Его активность увеличивается или становится слабее раз в 11 лет.
Из-за чрезвычайно высоких температур на его поверхности подробное изучение Солнца крайне затруднено, по попытки запустить специальный аппарат как можно ближе к звезде продолжаются.
Земная группа планет
Меркурий
Эта планета является одной из самых маленьких в Солнечной системе, ее диаметр составляет 4 879 км. Кроме того, она ближе всех расположена к Солнцу. Такое соседство предопределило существенную разницу температур. Средняя температура на Меркурии в дневное время составляет +350 градусов Цельсия, а в ночное время — -170 градусов.
Если ориентироваться на земной год, то Меркурий совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 дней, а одни сутки там длятся 59 земных дней. Было замечено, что эта планета периодически может менять скорость своего вращения вокруг Солнца, отдаленность от него и свое положение.
Атмосферы на Меркурии нет, в связи с этим, его часто атакуют астероиды и оставляют после себя на его поверхности очень много кратеров. На этой планете были обнаружены натрий, гелий, аргон, водород, кислород.
Подробное изучение Меркурия представляет большие сложности в связи с его близким соседством с Солнцем. Иногда Меркурий можно увидеть с Земли невооруженным глазом.
По одной из теорий считается, что Меркурий ранее был спутником Венеры, однако, доказать это предположение пока не удалось. Своего спутника у Меркурия нет.
Венера
Эта планета вторая от Солнца. По своим размерам она близка к диаметру Земли, диаметр составляет 12 104 км. По всем остальным показателям Венера существенно отличается от нашей планеты. Сутки здесь длятся 243 земных дня, а год — 255 дней. Атмосфера Венеры на 95% состоит из углекислого газа, который создает на ее поверхности парниковый эффект. Это приводит к тому, что средняя температура на планете составляет 475 градусов Цельсия. Атмосфера также включает в себя 5% азота и 0,1% кислорода.
В отличие от Земли, большая часть поверхности которой покрыта водой, на Венере жидкости нет, а практически вся поверхность занята застывшей базальтовой лавой. По одной из теорий, раньше на этой планете были океаны, однако, в результате внутреннего нагревания они испарились, а пары были унесены солнечным ветром в космическое пространство. Вблизи поверхности Венеры дуют слабые ветры, однако, на высоте 50 км их скорость значительно увеличивается и составляет 300 метров в сек.
На Венере много кратеров и возвышенностей, напоминающих земные материки. Образование кратеров связывают с тем, что ранее на планете была менее плотная атмосфера.
Отличительной особенностью Венеры является то, что в отличие от остальных планет ее движение происходит не с запада на восток, а с востока на запад. Ее можно увидеть с Земли даже без помощи телескопа после заката или перед восходом Солнца. Это происходит благодаря способности ее атмосферы хорошо отражать свет.
Спутник у Венеры отсутствует.
Земля
Наша планета находится на расстоянии 150 млн км от Солнца и это позволяет создавать на ее поверхности температуру, пригодную для существования воды в жидком виде, а, значит, для появления жизни.
Ее поверхность на 70% покрыта водой, и она является единственной из планет, на которой есть такое количество жидкости. Считается, что много тысяч лет назад содержащийся в атмосфере пар создал на поверхности Земли температуру, необходимую для образования воды в жидкой форме, а солнечная радиация способствовала фотосинтезу и рождению жизни на планете.
Особенностью нашей планеты является то, что под земной корой находятся огромные тектонические плиты, которые перемещаясь, сталкиваются друг с другом и приводят к изменению ландшафта.
Диаметр Земли составляет 12 742 км. Земные сутки длятся 23 ч 56 мин 4 сек, а год — 365 дней 6 ч 9 мин 10 сек. Ее атмосфера на 77% состоит из азота, 21% кислорода и небольшого процента остальных газов. Ни одна из атмосфер других планет Солнечной системы не имеет такого количества кислорода.
Согласно исследованиям ученых, возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, приблизительно столько же существует ее единственный спутник Луна. Она всегда повернута к нашей планете только одной стороной. На поверхности Луны много кратеров, гор и равнин. Она очень слабо отражает солнечный свет, поэтому ее видно с Земли в бледно-лунном сиянии.
Марс
Эта планета является четвертой по счету от Солнца и удалена от него на расстояние в 1,5 раза большего, чем Земля. Диаметр Марса меньше земного и составляет 6 779 км. Средняя температура воздуха на планете колеблется от -155 градусов, до +20 градусов в области экватора. Магнитное поле на Марсе значительно слабее, чем у Земли, а атмосфера довольно разряжена, что позволяет беспрепятственно солнечной радиации воздействовать на поверхность. В связи с этим, если на Марсе и есть жизнь, то не на поверхности.
При обследовании с помощью марсоходов было установлено, что на Марсе много гор, а также высохшие русла рек и ледники. Поверхность планеты покрыта песком красного цвета. Это цвет Марсу придает оксид железа.
Одним из наиболее частых событий на планете являются пылевые бури, которые носят объемный и разрушительный характер. Геологической активности на Марсе обнаружить не удалось, однако, достоверно известно, что ранее на планете происходили значительные геологические события.
Атмосфера Марса состоит на 96% из углекислого газа, 2,7% азота и 1,6% аргона. Кислород и водяной пар находятся в минимальных количествах.
Сутки на Марсе схожи по продолжительности с земными и составляют 24 ч 37 мин 23 с. Год на планете длится вдвое дольше земного — 687 суток.
У планеты есть два спутника Фобос и Деймос. Они имеют небольшие размеры и неровную форму, напоминающую астероиды.
Иногда Марс тоже видно с Земли невооруженным взглядом.
Газовые гиганты
Юпитер
Эта планета является самой большой в Солнечной системе и имеет диаметр 139 822 км, что в 19 раз больше земного. Сутки на Юпитере длятся 10 часов, а год равен приблизительно 12 земным годам. Юпитер в основном состоит из ксенона, аргона и криптона. Если бы он был в 60 раз больше, то мог бы стать звездой благодаря спонтанной термоядерной реакции.
Средняя температура на планете составляет -150 градусов Цельсия. Атмосфера состоит из водорода и гелия. Кислорода и воды на его поверхности нет. Есть предположение, что в атмосфере Юпитера есть лед.
Юпитер имеет огромное количество спутников — 67. Наиболее крупными из них являются Ио, Ганимед, Каллисто и Европа. Ганимед является одним из наиболее крупных спутников в Солнечной системе. Его диаметр составляет 2634 км, что примерно соответствует размерам Меркурия. Кроме того, на его поверхности просматривается толстый слой льда, под которым может находиться вода. Самым древним из спутников считается Каллисто, так как именно его поверхность имеет наибольшее количество кратеров.
Сатурн
Эта планета вторая по размерам в Солнечной системе. Ее диаметр составляет 116 464 км. Она наиболее схожа по своему составу с Солнцем. Год на этой планете длится довольно долго, почти 30 земных лет, а сутки — 10,5 часов. Средняя температура на поверхности составляет -180 градусов.
Его атмосфера состоит в основном из водорода и небольшого количества гелия. В ее верхних слоях часто возникают грозы и полярные сияния.
Сатурн уникален тем, что имеет 65 спутников и несколько колец. Кольца состоят из маленьких частиц льда и каменистых образований. Ледяная пыль прекрасно отражает свет, поэтому кольца Сатурна очень хорошо видно в телескоп. Однако, он не единственная планета, имеющая диадему, просто у других планет она менее заметна.
Уран
Уран является третьей по размеру планетой в солнечной системе и седьмой по счету от Солнца. Он имеет диаметр 50 724 км. Его также называют «ледяной планетой», так как температура на его поверхности составляет -224 градусов. Сутки на Уране длятся 17 часов, а год — 84 земных года. При этом лето длится столько же, сколько и зима — 42 года. Такое природное явление связано с тем, что ось той планеты расположена под углом в 90 градусов к орбите и получается, что Уран как бы «лежит на боку».
У Урана есть 27 спутников. Наиболее известными из них являются: Оберон, Титания, Ариэль, Миранда, Умбриэль.
Нептун
Нептун — восьмая планета от Солнца. По своему составу и размерам он схож со своим соседом Ураном. Диаметр этой планеты составляет 49 244 км. Сутки на Нептуне длятся 16 часов, а год равен 164 земным годам. Нептун относится к ледяным гигантам и долгое время считалось, что на его ледяной поверхности не происходит никаких погодных явлений. Однако, недавно было установлено, что на Нептуне бушую вихри и скорость ветра самая высокая из планет солнечной системе. Она достигает 700 км/час.
Нептун имеет 14 спутников, самым известным из которых является Тритон. Известно, что он обладает собственной атмосферой.
Нептун также имеет кольца. У этой планеты их 6.
Интересные факты о планетах Солнечной системы
По сравнению с Юпитером Меркурий кажется точкой в небе. Вот такие на самом деле пропорции в Солнечной системе:
Венеру часто называют Утренней и Вечерней звездой, так как она первая из звезд видна на небосклоне с началом заката и последней исчезает из видимости с рассветом.
Интересным фактом про Марс является то обстоятельство, что на нем был найдет метан. В связи с разреженной атмосферой он постоянно испаряется, а это означает, что на планете находится постоянный источник этого газа. Таким источником могут быть живые организмы внутри планеты.
На Юпитере нет смены времен года. Самой большой загадкой является так называемое «Большое красное пятно». Его происхождение на поверхности планеты до сих пор до конца не выяснено Ученые предполагают, что оно образовано огромным ураганом, который вращается с очень большой скоростью уже несколько столетий.
Интересным является тот факт, что Уран, как и многие планеты Солнечной системы, имеет свою систему колец. Из-за того, что частицы, входящие в их состав, плохо отражают свет, кольца не удалось обнаружить сразу после открытия планеты.
Нептун отличается насыщенным синим цветом, поэтому его назвали в честь древнеримского бога — хозяина морей. Из-за дальнего расположения эта планета была открыта одной из последних. При этом, ее расположение было вычислена математически, а по прошествии времени ее смогли увидеть, и именно в рассчитанном месте.
Свет от Солнца до поверхности нашей планеты доходит за 8 минут.
Солнечная система, несмотря на ее длительное и тщательное изучение, таит в себе еще множество загадок и тайн, раскрыть которые еще только предстоит. Одной из самых завораживающих гипотез является предположение о присутствии жизни на других планетах, поиски которой активно продолжаются.
Солнечная система, в которой мы живем, постепенно всё больше и больше изучается земными исследователями.
Мы рассмотрим этапы и результаты исследований:
- Меркурия,
- Венеры,
- Луны,
- Марса,
- Юпитера,
- Сатурна,
- Урана,
- Нептуна.
Планеты земной группы и спутник Земли
Меркурий.
Меркурий является ближайшей планетой к Солнцу.
В 1973 году был запущен американский зонд «Маринер-10», с помощью которого впервые удалось составить достаточно надёжные карты поверхности Меркурия. В 2008 году было заснято впервые восточное полушарие планеты.
Однако, Меркурий остаётся на момент 2018 года самой малоизученной планетой земной группы – Венерой, Землёй и Марсом. Меркурий отличается малым размером, непропорционально крупным расплавленным ядром и имеет в наличии менее окисленный материал, чем его соседи.
В октябре 2018 года ожидается запуск к Меркурию миссии Bepi Colombo, совместного проекта Европейского и Японского космического агентства. Итогом семилетнего путешествия должно стать изучение всех особенностей Меркурия и анализ причин появления таких особенностей.
Венера.
Венера была исследована более 20 космическими аппаратами, преимущественно советским и американским. Рельеф планеты удалось увидеть при помощи радиолокационного зондирования поверхности планеты космическими аппаратами «Пионер-Венера» (США, 1978 г.), «Венера-15 и -16» (СССР, 1983-84 гг.) и «Магеллан» (США, 1990-94 гг.).
Наземная радиолокация позволяет «увидеть» только 25% поверхности, причем с гораздо меньшим разрешением деталей, чем способны космические аппараты. Например, «Магеллан» получил изображения всей поверхности с разрешением в 300 м. Оказалось, что большая часть поверхности Венеры занята холмистыми равнинами.
Из последних исследований Венеры отметим миссию Европейского Космического Агентства Venus Express по исследованию планеты и особенностей её атмосферы. Наблюдение за Венерой проходило с 2006 по 2015 год, в 2015 году аппарат сгорел в атмосфере. Благодаря этим исследованиям была получена картина южного полушария Венеры, а также получена информация о недавней вулканической активности гигантского вулкана Идунн, имеющего диаметр 200 километров.
Луна.
Первым объектом пристального внимания со стороны землян стала Луна.
Ещё в 1959 и 1965 году советские аппараты «Луна – 3» и «Зонд – 3» впервые сфотографировали невидимое с Земли «темное» полушарие спутника.
В 1969 году на Луну впервые высадились люди. Самым известным из американских астронавтов, побывавшем на Луне, является Нил Амстронг. Всего на Луне побывало 12 американских экспедиций с помощью космических кораблей «Аполлон». В результате исследований на Землю было привезено около 400 килограммов лунной породы.
Впоследствии, из-за гигантских затрат на лунную программу, пилотируемые человеком полёты на Луну прекратились. Исследования Луны стали проводиться с помощью автоматических и управляемых с Земли космических аппаратов.
В последние четверть века происходит новый этап изучения Луны. В результате исследований космических аппаратов «Клементина» в 1994 году, «Лунар Проспектор» в 1998-1999, и «Смарт-1» в 2003-2006 году земные исследователи смогли получить более новые и уточнённые данные. В частности, были обнаружены залежи предположительно водяного льда. Большое количество этих залежей было обнаружено вблизи полюсов Луны.
А в 2007 году наступил черед китайских космических аппаратов. Таким аппаратом стал «Чаньэ-1», который был запущен 24 октября. 8 ноября 2008 года на лунную орбиту был выведен уже индийский космический аппарат «Чандрайян 1».
Луна является одной из главных целей в освоении человечеством ближнего космоса.
Марс.
Следующей целью земных исследователей является планета Марс.
Первым исследовательским аппаратом, который положил начало изучению Красной планеты, был советский зонд «Марс- 1». Согласно данным американского аппарата «Маринер – 9» полученным в 1971 г. удалось составить подробные карты поверхности Марса.
Что касается современных исследований, отметим следующие изыскания.
Так, в 2008 году космическим аппаратом «Феникс» удалось впервые произвести бурение поверхности и обнаружить лёд.
А в 2018 году радар MARSIS, который установлен на борту орбитального аппарата Европейского космического агентства «Mars Express», смог предоставить первые доказательства того, что на Марсе есть жидкая вода. Этот вывод следует из обнаруженного на южном полюсе озера немалых размеров скрытое подо льдом.
Планеты-гиганты
Юпитер.
Впервые Юпитер был исследован с близкого расстояния в 1973 году с помощью советского зонда «Пионер-10». Важное значение для изучения Юпитера имели и полёты американских аппаратов «Вояджер», осуществляемые в 1970-е годы.
Из современных исследований отметим такой факт. В 2017 году команда американских астрономов, во главе с Скоттом С. Шеппардом, занимаясь поисками потенциальной девятой планеты за пределами орбиты Плутона случайно обнаружили новые луны у Юпитера. Таких лун оказалось 12. В итоге количество спутников Юпитера увеличилось до 79.
Сатурн.
В 1979 году космический аппарат «Пионер -11» исследуя окрестности Сатурна, смог обнаружить новое кольцо у планеты, измерить температуру атмосферы и выявить границы магнитосферы самой планеты.
В 1980 г. аппарат «Вояджер-1» передал впервые ясные снимки колец Сатурна. Из этих снимков стало ясно, что кольца Сатурна состоят из тысяч отдельных узких колечек. Также было найдено 6 новых спутников Сатурна.
Наибольший вклад в изучение планеты гиганта внёс космический аппарат «Кассини», проработавший на орбите Сатурна с 2004 по 2017 год. С помощью его удалось установить, в частности, из чего состоит верхняя атмосфера Сатурна и особенности ее химического взаимодействия с материалами, которые поступают от колец.
Уран.
Планета Уран была открыта в 1781 году астрономом В. Гершелем. Уран является ледяным гигантом.
В 1977 году удалось обнаружить, что у Урана также есть свои кольца.
Замечание 1
Единственным космическим аппаратом Земли, побывавшим вблизи Урана, является «Вояджер-2» который пролетел мимо него ещё в 1986 году. Он сфотографировал планету, нашёл 2 новых кольца и 10 новых спутников Урана.
Нептун.
Нептун является планетой-гигантом и первой планетой, открытой с помощью математических вычислений.
Единственным пока аппаратом, побывавшим там, является «Вояджер -2». Он прошёл около Нептуна в 1989 году, что позволило увидеть некоторые детали атмосферы планеты, а также гигантский антициклон, размером с Землю в южном полушарии.
Планеты-карлики
К планетам-карликам относятся те небесные тела, которые обращаются вокруг Солнца и имеют достаточную массу для поддержания собственной сферической формы. Такие планеты не являются спутниками иных планет, но и не могут в отличие от планет расчистить свою орбиту от прочих космических объектов.
К карликовым планетам относятся такие объекты как Плутон, исключенный из списка планет, Макемаке, Церера, Хаумеа и Эрида.
Замечание 2
Отметим, что по поводу Плутона все еще ведутся споры, считать его планетой или планетой-карликом.
Планета Девять
20 января 2016 года астрономы, работающие в Калифорнийском технологическом институте, Константин Батыгин и Майкл Браун выдвинули гипотезу о предполагаемом существовании массивной транснептуновой планеты находящейся за пределами орбиты Плутона. Однако, до настоящего момента планету Девять обнаружить не удалось.
Вселенная неимоверно огромное место, настолько неимоверное, что даже человеческое воображение не может охватить всю глубину необъятности Вселенной. Что же касается нашей Солнечной системы, то по меркам Вселенной она лишь крохотная ее часть. Тогда как для нас, простых смертных обитателей маленькой планеты под названием Земля, Солнечная система очень большое место, и, несмотря на все великие достижения астрономии последних лет, многое еще остается неизведанным, мы лишь начинаем приближаться к границам родной Солнечной системы.
История исследования Солнечной системы
С древних времен люди смотрели на звезды, пытливые умы размышляли над их происхождением, природой. Вскоре было замечено, что некоторые звезды меняют свое положение на звездном небосклоне, так были обнаружены первые планеты. Само слово «планета» с древнегреческого переводится как «скиталец». Планеты получили имена богов античного пантеона: Марс, Венера, и так далее. Их движение и происхождение пояснялось красивыми поэтичными мифами, которые присутствуют у всех народов древности.
В то же время люди прошлого считали, что Земля является центром Вселенной, планеты, другие звезды, все вращается вокруг Земли. Хотя, разумеется, уже в античные времена были ученные, такие как, например Аристарх Самосский (его еще называют Коперником античности), полагавшие, что все несколько не так. Но подлинный прорыв в изучении Солнечной системы произошел в эпоху Возрождения и связан с именами выдающихся астрономов Николая Коперника, Джордано Бруно, Иоганна Кеплера. Именно тогда утвердилась идея, что наша Земля никакой не центр Вселенной, а лишь ничтожно малая ее частичка, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Постепенно были открыты все сегодня известные планеты Солнечной системы, а также их многочисленные спутники, и многое другое.
Структура и состав Солнечной системы
Структуру Солнечной системы можно условно разделить на такие элементы:
- Солнце, ее центр и главный энергетический источник, именно мощная Солнца удерживает планеты на своих местах и заставляет вращаться по своим орбитам.
- Планеты земной группы. Ученые астрономы разделили Солнечную систему на два участка: внутреннюю Солнечную систему и внешнюю Солнечную систему. Во внутреннюю Солнечную систему были включены четыре ближние планеты скалистого типа: , Венера, Земля и Марс.
- Пояс астероидов, который находится за Марсом. Полагают, что он образовался еще в далекие времена зарождения нашей Солнечной системы и состоит из различных космических обломков.
- Планеты гиганты, они же газовые гиганты, которые находятся во внешнем участке Солнечной системы. Это Юпитер, Сатурн, и Нептун. В отличие от планет земной группы обладающей твердой поверхностью с мантией и ядром газовые гиганты наполнены в основном водородной и гелиевой смесью. При более детальном изучении состав планет Солнечной системы может разниться.
- Пояс Койлера и облако Аорта. Они находится за Нептуном, и там проживают карликовые планеты, самой известной из которых является и многочисленные . Поскольку эти участки находятся от нас весьма далеко, то современная наука располагает весьма скудными сведениями про них. В целом многие особенности строения Солнечной системы еще слабо изучены.
Схема строения Солнечной системы
Тут на картинке наглядно представлена визуальная модель строения Солнечной системы.
Зарождение Солнечной системы и ее эволюция
По мнению ученых, наша Солнечная система появилась 4,5 миллиарда лет назад как следствие большого гравитационного коллапса гигантского молекулярного облака, состоящего из гелия, водорода и ряда более тяжелых химических элементов. Большая часть этого облака собралась в центре, из-за сильного скопления температура росла, и в результате образовалось наше Солнце.
По причине высокой температуры вблизи от новорожденной звезды могли существовать лишь твердые тела, и таким образом появились первые твердые планеты, среди которых и наша родная Земля. А вот планеты, которые газовые гиганты, образовались на более удаленном расстоянии от Солнца, температура там была не такая большая, как следствие большие массы льдов образовали гигантские размеры тамошних планет.
На этой картинке представлено как поэтапно проходила эволюция Солнечной системы.
Изучение Солнечной системы
Настоящий бум связанный с изучением космического пространства и Солнечной системы начался в середине прошлого века, в особенности с космических программ бывшего Советского Союза и США: запуск первых искусственных спутников, полет первых космонавтов, знаменитая высадка американских астронавтов на Луне (что правда некоторые скептики считают фальшивкой) и так далее. Но самым действенным методом в изучении Солнечной системы и тогда и сейчас является отправка специальных исследовательских зондов.
Первый искусственный советский космический аппарат Спутник 1 (на фото), был запущен на орбиту в далеком 1957 году, где провел несколько месяцев, собирая данные об атмосфере и ионосфере Земли. В 1959 году к нему присоединился американский спутник Explorer, именно он сделал первые космические фотоснимки нашей планеты. Затем американцами из НАСА был запущен целый ряд исследовательских зондов к другим планетам:
- Маринер в 1964 году полетел к Венере.
- Маринер-4 в 1965 году прибыл к Марсу, а затем уже в 1974 году успешно миновал Меркурий.
- В 1973 году к Юпитеру был отправлен зонд Пионер-10, началось научное изучение внешних планет.
- В 1974 году был отправлен первый зонд к Сатурну.
- В 80-х годах прошлого века подлинным прорывом стали корабли Вояджер, которые первыми облетели газовые гиганты и их спутники.
Активное исследование космического пространства продолжается и в наше время, так совсем недавно, в сентябре этого 2017 года в атмосфере Сатурна погиб космический аппарат Касини, запущенный в 1997 году. За свою двадцатилетнюю исследовательскую миссию он сделал немало интересных наблюдений над атмосферой Сатурна, его спутников и, конечно же, знаменитых колец. Последние часы и минуты жизни аппарата Касини транслировались НАСА в прямом эфире.
Исследование влияния планет Солнечной системы на возникновение и распространение эпидемий и пандемий. Прогноз эпидемий
© Ирина Витальевна Сенина, 2018
ISBN 978-5-4490-4357-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Исследование влияния планет Солнечной системы на возникновение и распространение эпидемий и пандемий
I.
Вступление
В 2007 году я прочла книгу А. Чижевского «Земное эхо солнечных бурь». Анализируя указанную автором зависимость солнечной активности и эпидемий и пандемий, я заметила, что, на самом деле, далеко не все эпидемии и пандемии бывают в периоды солнечной активности, усиленного пятнообразования. Они бывают и в «спокойные» для Солнца годы. Например, «С ослаблением того же процесса (пятнообразования – И.С.) совпадают следующие эпидемиологические годы: 1591—1593, 1642—1643, 1688, 1709, 1712, 1732—1733, 1742—1743, 1850—1851, 1873—1875» (А. Чижевский «Земное эхо солнечных бурь», стр. 135). Более того, далеко не всегда в период солнечной активности бывают эпидемии, о чем он (Чижевский) также пишет: «Два периода солнцедеятельности (II и V) оказались свободными от эпидемий» (стр. 139).
Но, раз эпидемии бывают и в период повышенной солнечной активности, и в периоды минимума, если в период солнечной активности эпидемии могут и не возникать, то значит есть основной фактор (факторы), влияющий на возникновение и распространение эпидемий и пандемий, вне зависимости от солнечной активности.
Поскольку сам А. Чижевский указывает на то, что «…периодическая деятельность Солнца – процесс не вполне самостоятельный. Есть веские основания думать, что он находится в определенной зависимости от размещения планет солнечной системы в пространстве, от их констелляций (аспектов) по отношению друг к другу и к Солнцу. (…) Таким образом, и земные явления, зависящие от периодической деятельности Солнца, стоят, так сказать, под контролем планет (выделено мной – И.С.), которые могут быть во много раз более удалены от нас, чем Солнце», я решила проверить, не влияют ли планеты солнечной системы на возникновение эпидемий. В конце концов, не зря с древности все, происходящее на Земле, приписывалось действию планет. Ну, положим, все не все, а проверить было интересно.
Никто не отрицает того, что Солнце и Луна оказывают влияние на жизнь на Земле (смена времен года, приливы и отливы и т.п.). Зато постоянно встречаются утверждения, особенно в советской, ныне российской официальной науке, что планеты солнечной системы никоим образом не влияют и не могут влиять на жизнь на Земле. При этом приводятся «убийственные» аргументы типа «планеты находятся далеко от планеты Земля, поэтому влиять не могут» и «современные приборы не регистрируют никакого влияния планет солнечной системы, поэтому его нет». При всем том, большинством серьезных ученых все-таки признается влияние планет солнечной системы на Солнце.
Ньютон еще триста лет назад описал петлеобразное движение центра масс Солнечной системы вокруг геометрического центра Солнца. Когда планеты-гиганты образуют более или менее точное соединение, центр масс удаляется от центра Солнца более чем на два солнечных радиуса.
Если планеты солнечной системы оказывают столь существенное влияние на Солнце (на изменение центра масс, пятнообразование и солнечную активность), хотя их общая масса составляет примерно 1/750 часть от массы Солнца, то логично предположить, что не менее, если не более сильно, планеты солнечной системы должны влиять на Землю, масса которой намного меньше того же Юпитера или Сатурна.
К сожалению, ни в астрологической, ни в какой другой литературе я не нашла четкого и точного определения, какая именно планета «отвечает» за инфекционные заболевания. Это действие (возникновение эпидемий) приписывается то Урану, то Плутону, то Нептуну, то соединению Урана с Нептуном, то соединению Юпитера с Сатурном. Мне не удалось найти ни одного исследования, в котором на основе большого количества данных, статистики была бы ДОКАЗАНА закономерность влияния той или иной планеты на эпидемии.
Для получения более объективных данных мною было проведено исследование данных по эпидемиям и пандемиям за последние более чем две тысячи лет. Я провела исследование по эпидемиям чумы, холеры, гриппа, возвратного тифа, дифтерии, менингита, полиомиелита, дизентерии, английской потовой горячке, бешенству животных, пситтакозу в мировом масштабе. Я полагала, что если найдется зависимость эпидемий и пандемий от расположения планет, то можно будет точно прогнозировать, когда и где это будет происходить.
В процессе исследования мне предстояло выяснить следующие вопросы:
– Есть ли связь между положением планет и эпидемиями?
– Есть ли какая-то конкретная планета (планеты), которая, образует аспекты с другими планетами во всех случаях эпидемий?
– Если будет найдена эта планета (планеты), то при каких аспектах она «работает»?
– Можно ли прогнозировать не только «КОГДА», но и «ГДЕ» возможно возникновение эпидемий?
А теперь давайте рассмотрим данные по эпидемиям. В данную статью я поместила только данные по чуме, холере и гриппу в целях экономии места, поскольку статья получилась и так уж слишком объемной и, боюсь, что не у всякого человека хватит терпения дочитать ее до конца. Впрочем, данные, полученные по другим эпидемиям, аналогичны.
Для исследования я использовала астрологические методики, как наиболее удобные для работы с положениями (координатами) планет. Система – геоцентрическая (с точки зрения наблюдателя с Земли), что, в отличие от гелиоцентрической системы, как выяснилось в ходе исследования, вполне себя оправдало.
II. Анализ планетного положения во время эпидемий
Чума
1) Чума в Италии в 49 году до нашей эры
Цезарь во второй книге о междоусобной войне говорит о чуме, свирепствовавшей в 49 г. до н. э. Поэты Виргилий и Овидий тоже описывают эту чуму.
С 10 апреля 49 года до н. э. Нептун находился в соединении с Плутоном в знаке Рака до 1 июля 49 года до н.э.
Одновременно Нептун в Раке образовывал соединение с Юпитером в знаке Рака до 16 июля 49 года до н. э.
В этот же период Сатурн находился в знаке Весов и образовывал квадратуру к Нептуну в Раке.
1 июля 49 года до н. э. Нептун перешел в знак Льва и образовал соединение с Ураном до 18 августа 49 года до н. э. В этот же период Юпитер находился в знаке Льва и образовывал соединение с Нептуном.
2) Чума Орозия в 125 году.
.Нептун во Льве не образует ни одного неблагоприятного аспекта ни с Ураном в Деве, ни с Плутоном в Овне. Зато с 3 марта до 17 апреля Нептун во Льве в квадратуре с Марсом в Тельце, а с 21 июля до 6 сентября в соединении с Марсом (период наибольшей смертности). Кроме того он последовательно образовывал неблагоприятные аспекты с Венерой и Меркурием.
3) Чума Антонина и Галена (165 – 168 гг.)
Нептун в Скорпионе в оппозиции к Плутону в Тельце.
Юпитер во Льве в квадратуре к Нептуну в Скорпионе с 8 апреля 165 года до 28 сентября 165 года.
Со 2 февраля 167 года и весь 168 год Сатурн в Водолее образует квадратуру к Нептуну в Скорпионе.
26 ноября 167 года до 19 декабря 168 года Юпитер в Скорпионе образует соединение с Нептуном.
4) Чума Киприана (251—266 гг.) Египет.
Нептун в Близнецах с 24 мая 251 года до 7 апреля 252 года образовывал квадратуру к Урану в Рыбах.
Одновременно Сатурн в Стрельце образовывал оппозицию к Нептуну в Близнецах до 4 декабря 252 года.
Юпитер с 19 декабря 251 года вошел в знак Стрельца и образовал оппозицию к Нептуну до 7 января 253 года.
Со 2 февраля 255 года до 9 февраля 256 года Юпитер в Рыбах образует квадратуру к Нептуну в Близнецах.
С 3 июля 257 года до 21 июля 258 года Юпитер в Близнецах находится в соединении с Нептуном.
С 1 февраля 258 года до 27 марта 260 года Сатурн в Рыбах образует квадратуру к Нептуну в Близнецах.
С 11 сентября 260 года до 11 октября 261 года Юпитер в Деве в квадратуре к Нептуну в Близнецах.
С 3 сентября 263 года до 17 июля 264 года Юпитер в Стрельце образует оппозицию.
5) 580—581 гг. н. э., или чумы Юстиниана.
Нептун в Близнецах образует квадратуру к Урану в Рыбах и Плутону в Рыбах. 21 сентября 580 года Юпитер вошел в знак Девы, образовал квадратуру с Нептуном и был в этом положении до 21 октября 581 года. А 24 сентября 580 года Марс вошел в знак Девы и образовывал квадратуру с Нептуном до 11 ноября. На этот период пришелся максимум смертности эпидемии.
6) В 542 г. чума в Константинополе.
10 мая 542 года Юпитер входит в знак Близнецов и начинает образовывать квадратуру к Нептуну в Рыбах и к Урану в Деве. Юпитер, управитель 1 дома гороскопа, находится в 6 доме.
Нептун в этот период образует оппозицию к Урану.
7) Чума в Провансале в 503 году
Нептун в Стрельце в квадратуре к Урану на последнем градусе Рыб
С 20 апреля по 5 июня Нептун образует оппозицию с Марсом в Близнецах.
С 8 июня Нептун последовательно образует оппозицию с Меркурием и квадратуру с Венерой (до 13 октября).
С 7 сентября до 25 октября Нептун образует квадратуру с Марсом в Деве.
8) Чума в Египте, Сирии в 517г
Нептун в Козероге в соединении с Сатурном.
До 1 июня 517г. Юпитер в Овне образует квадратуру с Нептуном.
9) Чума в России в1090—1092 г.
Нептун находится в знаке Рака и образует квадратуру с Плутоном в Овне.
2 марта 1090 года Уран вошел в знак Овна и также образовал квадратуру к Нептуну в Раке.
6 августа 1090 года Сатурн вошел в знак Рака и образовал соединение с Нептуном. Это планетное положение сохранялось до 24 сентября 1092 года, пока Сатурн не перешел в знак Льва.
28 сентября 1091г. Юпитер вошел в знак Весов и образовал квадратуру с Нептуном в Раке.
10) Чума в России в 1128г. Новгород
Весь 1128 год Нептун в Весах находился в соединении с Сатурном в Весах.
До 8 сентября 1128 года Юпитер также находился в знаке Весов в соединении с Нептуном.
Исследование космоса | Локхид Мартин
Исследование космоса
Мы стремимся к следующему поколению. Мы идем за прогрессом. Мы стремимся к большему пониманию Вселенной. Мы собираемся доказать, что добраться до Марса можно, используя сегодняшнюю технологию . Мы идем вперед к Луне сейчас для ее первых шагов. Мы идем за всеми нами, здесь, на Земле.
Вот уже более 60 лет исследование космоса является движущей силой компании Lockheed Martin. В наших высоких бухтах и центрах передовых технологий мы создали двигатель инноваций, который продолжает продвигать — и делает возможным — постоянное расширение человечества в нашей Солнечной системе и за ее пределами.
В Lockheed Martin мы отправляемся в величайшее приключение в истории человечества.
Низкая околоземная орбита
Будь то ближайшее время и близость к Земле или построение будущего пути к Луне и Марсу, Lockheed Martin применяет свой опыт пилотируемых космических миссий для более длительного пребывания среди звезд.
Lockheed Martin объединилась с Nanoracks и ее материнской компанией Voyager Space для создания и эксплуатации первой в мире свободно летающей коммерческой космической станции Starlab с постоянным экипажем, предназначенной для проведения критических исследований, содействия промышленной деятельности и обеспечения непрерывности Присутствие и лидерство США на низкой околоземной орбите.
НАСА недавно объявило о проекте коммерческого назначения на низкую околоземную орбиту (CLD) для поддержки развития частных космических станций. Nanoracks возглавит команду Starlab в борьбе за проект CLD.
Благодаря устаревающей инфраструктуре на орбите проект расширяет возможности людей, живущих в космосе. Starlab использует опыт Lockheed Martin в долгосрочных космических полетах, пилотируемых космических полетах и создании инфраструктуры для растущей коммерческой космической экономики. Этот опыт включает в себя надувные среды обитания, которые являются проверенными, доступными и легко транспортируемыми отсеками, которые складываются для запуска и расширяются на орбите. С надувными средами обитания мы можем строить космические объекты с меньшим количеством материалов и меньшим количеством запусков. Надувные конструкции, подобные этой, были проверены на Международной космической станции, и Starlab станет следующим приложением для надувных комнат, идеально подходящих для науки, жизни или отдыха.
Луна
НАСА обратилось к аэрокосмической отрасли с просьбой доставить астронавтов на поверхность Луны, и мы, засучив рукава, готовы принять вызов. Lockheed Martin сотрудничает с Blue Origin, которая собрала национальную команду для решения этой национальной задачи. Среди других членов национальной команды — Northrop Grumman и Draper.
Работая вместе более года, комплексный подход команды использует наше совместное наследие и передовую работу над отдельными элементами системы приземления человека Artemis (HLS). Мы твердо убеждены, что это лучший способ для нашей страны отправить людей на поверхность Луны.
Мы обладаем опытом проектирования и производства Ориона, а также сорокалетним опытом создания космических кораблей для дальнего космоса, большего, чем у всех других компаний США вместе взятых.
Лучший способ безопасно и быстро совершить посадку на Луну — использовать существующую технологию глубокого космоса Orion, предназначенную для людей, для пилотируемого элемента подъема посадочного модуля. Так же, как и в модуле экипажа «Орион», взлетный элемент — это место, где астронавты будут летать во время спуска и подъема и жить на поверхности дни и недели. Думайте об этом как об Орионе внутри.
Используя проверенную авионику Orion, программное обеспечение, системы жизнеобеспечения, интерфейсы для экипажа, операции миссии, обучение космонавтов и налаженную цепочку поставок мирового класса, мы можем достичь цели НАСА по возвращению на Луну — на этот раз остаться.
Нет необходимости начинать с чистого листа. Использование существующих и разрабатываемых систем позволит НАСА добиться эффекта масштаба и обеспечить совместимость с другими элементами архитектуры Artemis.
youtube.com/embed/xRaGIKqnDpA?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
Узнайте больше: система посадки человека
Как мы доберемся до Луны: Орион
НАСА
Космический корабль «Орион» – это единственная человеческая капсула, специально спроектированная и построенная для того, чтобы выдерживать суровые условия глубокого космоса. Мы разработали Orion с использованием специальных технологий, необходимых для экстремальных условий глубокого космоса, таких как жизнеобеспечение, навигация, радиационная защита, связь и теплозащитный экран. Следующий испытательный полет Orion на ракете Space Launch System (SLS) под названием Artemis I доставит Orion без экипажа за пределы Луны и обратно в течение примерно трехнедельной миссии.
Как мы можем вместе исследовать Луну: CLPS
После того, как команда Lockheed Martin была выбрана для каталога коммерческой лунной полезной нагрузки (CLPS) НАСА, она продолжает добиваться успехов в роботизированном исследовании Луны. В рамках исследования CLPS компания Lockheed Martin определила, как лунный посадочный модуль McCandless может вместить большую научную полезную нагрузку НАСА, поддерживающую грузоподъемность до 1000 кг.
Посадочный модуль McCandless предоставляет транспортные услуги для государственных, коммерческих и академических клиентов.
Марс интриговал человечество сотни, если не тысячи лет. Потенциально это единственное место в нашей Солнечной системе за пределами Земли, где могла быть жизнь. Мы изучаем Марс уже более пяти десятилетий с помощью роботов, и в ближайшем будущем мы будем исследовать Марс лично. Марс в нашем прошлом, в нашем будущем и в нашей ДНК.
Базовый лагерь на Марсе
Наше концептуальное видение первого межпланетного путешествия на Марс называется
Базовый лагерь Марса. Находясь на орбите вокруг Красной планеты, Марсианский базовый лагерь предоставит астронавтам дом вдали от Земли, платформу для проведения критических научных исследований и базу для отправки людей на поверхность и обратно во время трехлетней миссии. Марсианский базовый лагерь использует космический корабль Орион, лунные врата и их элементы, чтобы начать исследование Марса человеком. Наш орбитальный аванпост на Марсе — это безопасная, доступная и достижимая концепция, созданная под руководством НАСА и его международных и коммерческих партнеров.
Марсианская робототехника
Lockheed Martin — единственная компания, построившая космический корабль, который успешно приземлился на Марсе… и мы сделали это четыре раза. Начиная с первых миссий НАСА «Викинг» на Марс в 1970-х годах, с тех пор мы участвовали во всех миссиях НАСА на эту планету. InSight — это 21-я марсианская миссия НАСА и 11-й марсианский космический корабль, произведенный компанией Lockheed Martin. Этот обширный опыт означает, что наши инженеры создали InSight с использованием самых передовых технологий и уроков, извлеченных из предыдущих миссий на Марс.
Приземлиться на Марсе означает направить космический корабль, подобный InSight, на расстояние более 300 миллионов миль к выбранной точке в марсианской атмосфере шириной всего 15 миль — это все равно, что попасть в дырку с расстояния 2100 миль. Наши пропульсивные системы посадки помогают посадочным модулям на Марс, включая Viking, Phoenix, а теперь и InSight, безопасно приземлиться. В настоящее время мы защищаем марсоход Perseverance 2020 года, выполняющий последнюю миссию на Марс, которая приземлится в феврале 2021 года. полет на миллион с лишним миль — в зависимости от того, где находится Марс во время запуска.
Люди, исследующие Марс
Дальше
Луна и Марс находятся в нашем будущем, но они не обязательно должны быть конечными пунктами назначения. Благодаря передовым технологиям, таким как искусственный интеллект, аддитивное производство и визуализация смешанной реальности, дальнейшее исследование Солнечной системы человеком больше не является научной фантастикой далекого будущего.
Искусственный интеллект
Представьте, что вы находитесь на орбите вокруг Марса, примерно в 140 миллионах миль от Земли, и вдруг что-то идет не так. Вы не можете взять трубку, потому что ваш сигнал будет доходить до Хьюстона только через 20 минут. Ну так что ты делаешь? Вы обращаетесь ко всем данным прямо у вас под рукой — встречайте MAIA! Lockheed Martin Space работает над технологической инициативой под названием MAIA (искусственный интеллектуальный помощник на основе моделей), которая представляет собой бортовую систему виртуальной и дополненной реальности, которая по сути представляет собой цифровую экосистему данных. Это дает астронавтам интерактивное представление о транспортном средстве и его окружении в режиме реального времени, предоставляя возможности прогнозирования как для экипажа, так и для транспортного средства.
Используя сочетание новых инструментов, таких как мощные вычисления, дополненная и виртуальная реальность, наши эксперты изучают способы создания системы, которая постоянно обучается и предоставляет значимую информацию для экипажа – как никогда раньше трансформирует пилотируемый космический полет.
Узнайте больше: как AR и VR могут помочь доставить людей на Марс
Люди, исследующие глубокий космос
Lockheed Martin IQ: дополненная реальность (AR) в космической отрасли
Lockheed Martin IQ: проблемы контрольно-пропускного пункта OSIRIS-REx и не только
- Возможности
- Товары
- Сотрудники
- Международный
- Инвесторы
- Поставщики
- Свяжитесь с нами
- Связи со СМИ
- Мультимедиа
- Социальные медиа
- Раскрытие информации об уязвимостях
- Карьера
- Сообщество
- Лидерство
- отдел новостей
- устойчивость
- Кто мы есть
сейсмических миссий могут раскрыть подземные миры Солнечной системы
Помимо успешной посадки на Луну, астронавты Аполлона-11 совершили еще одно историческое «первое» в июле 1969 года, когда Базз Олдрин передал на Землю сообщение по радио: «Хьюстон, пассивный сейсмометр был развернут вручную». Этот сейсмический эксперимент был первым, когда-либо проводившимся на лунной поверхности. Еще несколько будут размещены во время более поздних миссий Аполлона, и в совокупности они дали то, что остается лучшим, пока еще вид на подземный мир нашего родственного спутника. Тем не менее, несмотря на этот первоначальный успех и несколько последующих неудачных попыток США и Советского Союза, межпланетная сейсмология оставалась в стороне от исследования космоса до конца 20-го века. Однако теперь он преображается для нового тысячелетия. В 2018 году миссия NASA InSight доставила на Марс сейсмометр. Его свежие данные превратили эту область исследований из второстепенной области в яркую, устоявшуюся область планетарной науки. В настоящее время разрабатываются новые сейсмометры для развертывания по всей Солнечной системе, от нашей Луны до далеких ледяных спутников Юпитера и Сатурна.
«Это может стать началом нового золотого века», в котором ученые будут снимать слои на лунах и планетах, чтобы заглянуть в их скрытые внутренности, — говорит Марк Пэннинг, планетарный сейсмолог из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). ).
Земля, условно говоря, очень активная планета с движущимися, скользящими тектоническими плитами, извергающимися вулканами и разрушающими земную кору землетрясениями. Эти мощные события производят сейсмические волны, которые отражаются в недрах нашей планеты. Сейсмометры могут отслеживать эти сейсмические волны, чтобы выявить их распространение, интенсивность и источники. Эти инструменты регулярно регистрируют сейсмические волны, пересекающие земную кору и мантию и даже отскакивающие от ядра нашей планеты, предоставляя информацию о недрах, которую иначе получить невозможно.
Подобные наблюдения можно использовать, чтобы заглянуть внутрь других миров и сравнить их геологические внутренности с нашими. Миссии Аполлона сделали то же самое для Луны, обнаружив, что она, как и Земля, разделена на слои с ядром, мантией и корой. «Это показало, что Луна дифференцирована», — говорит Анджела Марусяк, геофизик из Геологической службы США. «Глубоко под землей есть ядро, поэтому мы знаем, что в какой-то момент у Луны была магнитная защита». Дополнительным преимуществом является то, что некоторые из этих картографических сейсмических волн исходят от метеоритов, ударяющихся о лунную поверхность, что позволяет ученым узнать что-то практически о каждом мире, вращающемся вокруг Солнца. «Удары метеоритов были очень важны, потому что они говорят нам о скорости образования кратеров на Луне», — говорит Марусяк. «Мы можем использовать подсчет кратеров для определения возраста различных объектов не только на Луне, но и на других телах Солнечной системы».
Сейсмический сдвиг
После Аполлона долгожданный следующий гигантский скачок в межпланетной сейсмологии просто выдохся. Посадочные модули НАСА «Викинг-1» и «Викинг-2» были оснащены сейсмометрами, когда приземлились на Марсе в 1976 году. К сожалению, ни один из посадочных модулей не дал надежных результатов: «Викинг-1» полностью провалился, а результаты «Викинга-2» были неубедительными. «Сейсмометр находился наверху посадочного модуля и не был защищен от ветра», — говорит Марусяк. Позже, в 1982 году, сейсмометры советских спускаемых аппаратов «Венера-13» и «Венера-14» зафиксировали намеки на вулканические толчки на Венере. Но эти посадочные модули были очень недолговечны, каждый едва выживал около двух часов и один час соответственно, прежде чем уступить суровым условиям поверхности планеты.
В последующие десятилетия сейсмология исчезла из поля зрения, несмотря на многочисленные попытки ученых включить сейсмометры в различные планетарные миссии. «Было много неудач и изменений в планах», — говорит Паннинг. Первые признаки омоложения появились в 2014 году, когда европейский посадочный модуль Philae упал на комету 67P/Чурюмова-Герасименко. Небольшой посадочный модуль использовал три акселерометра для отслеживания волн, создаваемых тепловым зондом, который был вбит в поверхность, и обнаружил, что примерно в 20 сантиметрах под твердой коркой кометы находится мягкий, пушистый материал, «похожий на свежий снег», — говорит Мартин Кнапмейер из German Aerospace. Центр, руководивший экспериментом. Это были первые недвусмысленные внеземные сейсмические данные с 19 века.72-я миссия Аполлон-17 .
Но в 2018 году, когда посадочный модуль NASA InSight отправился на Марс, все изменилось. После приземления позже в том же году роботизированная рука развернула чрезвычайно чувствительный сейсмометр, который, в знак отказа Viking 1 и 2, включал в себя щит для защиты от марсианского ветра. Эксперимент имел ошеломительный успех. На сегодняшний день InSight обнаружил более 1300 марсотрясений, в том числе чудовищное землетрясение магнитудой 5,0 в начале этого года, над которым ученые миссии все еще изучают. И хотя у посадочного модуля сейчас заканчивается энергия, поскольку его покрытые пылью солнечные панели изо всех сил пытаются собрать достаточно солнечного света, его наследие в безопасности. «Сейсмологам было трудно добиться продажи своих научных данных, — говорит Томас Цурбухен, заместитель администратора Управления научной миссии в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, округ Колумбия. — Успех InSight действительно изменил ситуацию».
Dark Worlds
Уже идет работа над следующим сейсмометром, который будет отправлен в космос. Это инструмент под управлением Паннинга под названием Farside Seismic Suite (FSS), который отправится на коммерческом посадочном модуле, заключенном по контракту с НАСА, на обратную сторону Луны в 2025 году, как сообщило НАСА на прошлой неделе. «Мы впервые получим сейсмические данные с обратной стороны Луны», — говорит Паннинг. Эта дальняя половина Луны относительно безупречна по сравнению с ближней стороной. По неизвестным причинам на нем гораздо меньше темных пятен, нарисованных древними излияниями лавы. Ответ может лежать под лунной поверхностью. «Все приземления «Аполлона» и, следовательно, все обнаруженные землетрясения происходили на ближней стороне Луны», — говорит Пэннинг. «Разумно задаться вопросом, будет ли [сейсмическая активность] дальней стороны выглядеть так же, как и ближней. Могут быть различия, о которых мы не знаем».
Следующий в списке — еще один лунный сейсмометр, но не для нашего естественного спутника. Стартовавшая в 2027 году долгожданная миссия НАСА «Стрекоза» отправится к спутнику Сатурна Титану, единственному известному телу в Солнечной системе с озерами и морями на поверхности (хотя они содержат криогенно холодную нефтяную массу, а не жидкую воду). Dragonfly — это вертолет с ядерной установкой, который пролетит в небе над Титаном и приземлится в нескольких местах после своего прибытия в 2034 году, изучая состав поверхности, делая снимки и все время ища возможные признаки жизни. Но он также будет включать в себя «геофоны» на своих посадочных рельсах, которые могут обнаруживать сейсмические волны, а также более чувствительный специальный сейсмометр, созданный японским космическим агентством, который можно опустить на поверхность с помощью лебедки.
Считается, что под поверхностью Титана есть слои льда, а также глобальный океан с жидкой водой. Если этот погребенный океан находится в прямом контакте с нижележащими слоями силикатной породы (что может легко обнаружить только сейсмометр), он мог питаться питательными веществами, которые могли способствовать возникновению жизни. Если внутренняя часть Титана будет иметь другое расположение, например, еще один слой льда под океаном, перспективы жизни могут быть тусклыми. «Если под океаном есть лед, между водой и скалой будет барьер», — говорит Андреа Брайант из Чикагского университета, которая недавно представила анализ возможной сейсмичности, которую может обнаружить Dragonfly. «Это будет означать, что обмена полезными ископаемыми не будет». Неясно, насколько успешными будут попытки сейсмологии на Титане, учитывая неопределенность динамики его внутренних частей. Мы знаем, что Сатурн толкает и тянет эту луну по своей орбите, но будет ли это производить обнаруживаемые сейсмические волны, которые могут отображать ее внутреннюю работу, остается только гадать. «Это одна из главных задач при организации миссии», — говорит Ральф Лоренц, главный архитектор Dragonfly в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (APL). «Было бы здорово сказать, что это гарантировано, но это будет зависеть от наличия сейсмических источников и фонового шума».
Сейсмометр предназначен и для Энцелада, еще одного ледяного спутника Сатурна, который также является многообещающим и потенциально обитаемым местом. В апреле последний Планетарно-научный десятилетний обзор поручил НАСА разработать орбитальный аппарат и посадочный модуль, чтобы посетить этот мир в конце этого века. Такая миссия «Орбиландер» может включать в себя сейсмометр, чтобы заглянуть под ледяную оболочку Луны в предполагаемый океан, в котором может быть жизнь. «Мы знаем, что материал поднимается из подповерхностного океана и выбрасывается в космос», — говорит Шеннон Маккензи из APL, руководившая предложением Orbilander. «Каков приводной механизм? Какова водопроводная структура шлейфов Энцелада и как они поддерживаются? Это вопросы, на которые сейсмология может пролить некоторый свет». Такие исследования применимы и к ледяной луне Юпитера Европе, несущей океан, еще одно место, которое ученые надеются когда-нибудь исследовать с помощью посадочного модуля с сейсмометром.
Изучение Солнечной системы
Ближе к дому Венера остается еще одной интересной целью. Отправленный туда сейсмометр не только раскроет внутреннюю структуру третьей планеты после Земли и Марса, но и прояснит, остается ли Венера вулканически активной. Это ключевой вопрос, определяющий большую часть прошлой и будущей эволюции планеты — например, отсутствие современного вулканизма может указывать на странный геологический цикл насилия, разворачивающийся на протяжении большей части истории Венеры. «Люди предположили, что эпизодически, каждые несколько сотен миллионов лет, может происходить массовое всплытие [событие], когда выходит много магмы», — говорит Колин Уилсон, планетолог из Оксфордского университета. «Существует огромное количество вариантов того, как кора планеты может двигаться и меняться. Сейсмичность была бы способом рассказать об этом».
Будущие орбитальные аппараты из США и Европы призваны активизировать исследования Венеры, и многие планетологи считают, что будущий посадочный модуль там неизбежен. Тем не менее, при температурах в сотни градусов по Цельсию и сокрушительном атмосферном давлении на неумолимой поверхности планеты возникают серьезные проблемы с проектированием машины, которая могла бы просуществовать достаточно долго, чтобы проводить осмысленные сейсмические исследования. Другой возможностью может быть изучение венесотрясений с неба. В экспериментах, проведенных в 2019 г., Сиддхарт Кришнамурти из Лаборатории реактивного движения и его коллеги продемонстрировали сейсмологию на воздушном шаре на Земле, подняв барометры на четырех высотных аэростатах над открытым пространством восточной Калифорнии. Невероятно, но один из воздушных шаров уловил землетрясение силой 4,2 балла, обнаружив возникающие в результате волны давления, когда они проходили через атмосферу. Это было первое в истории обнаружение землетрясения с помощью прибора, установленного на воздушном шаре, и доказательство того, что этот метод можно использовать в облаках Венеры, которые представляют собой небесный оазис по сравнению с адской поверхностью планеты. «Главное преимущество в том, что мы можем сделать это сейчас», — говорит Кришнамурти. «Нам не нужна высокотемпературная электроника, которая появится, возможно, через десятилетия».
Другие локации тоже привлекательны. Некоторые ученые мечтают о сейсмических зондах для Меркурия, который, по-видимому, имеет слишком большое ядро, возможно, образовавшееся в результате одного или нескольких гигантских ударов в ранней Солнечной системе. Карликовая планета Церера в поясе астероидов также представляет интерес, отчасти из-за намеков на то, что под ее поверхностью тоже находится жидкий океан. В настоящее время исследователи изучают возможность организации миссии по возврату образцов на карликовую планету, основываясь на рекомендации Десятилетия планетарной науки, опубликованной в апреле. «Крайне важно провести исследование тектонической активности региона, из которого вы берете образец», — говорит Саймон Штелер, сейсмолог из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, соавтор недавнего препринта, в котором рассматривается сейсмология в Солнечной системе. «Вы хотите знать, является ли этот регион геологически мертвым, а образцам миллиарды лет, или у вас есть криовулканизм, который делает образцы очень молодыми. Я надеюсь, что в этой миссии может быть хотя бы простой сейсмометр».
Благодаря успеху InSight сейсмология вновь оказалась в центре внимания. Его беспрецедентная способность раскрывать секреты, скрытые в инопланетных мирах, даже играя удивительную роль в поисках жизни, может сделать его почти обязательным компаньоном для любой будущей миссии спускаемого аппарата. «Кажется, один и тот же набор правил управляет сейсмологией на Земле, Луне и Марсе, по крайней мере», — говорит Кришнамурти. «Это само по себе говорит о чем-то довольно глубоком». Настало время сейсмологии на солнце, о котором часто забывают. Что мы обнаружим, скрываясь в глубине? «Здесь есть некоторый импульс, — говорит Штелер. «Это происходит. И это потрясающе».
ОБ АВТОРАХ
Джонатан О’Каллаган — независимый журналист, освещающий коммерческие космические полеты, исследование космоса и астрофизику. Следите за новостями Джонатана О’Каллагана в Твиттере
Mars | Исследование Солнечной системы 2 вики
в:
Астрономический объект, планета
Посмотреть источник
Марс
Цитата
Красная планета
Гравитация (% Земли)
38%
Размер (x Земля)
0,5x
Размер (шпильки)
2048
Луны
2
Можно ли терраформировать?
Да
Имеет поверхность?
Да
Марс является четвертой планетой от Солнца и составляет примерно половину размера Земли. Эта планета — самая простая планета для терраформирования и индустриализации, поэтому, если вы не хотите быть профессионалом и терраформировать Венеру в начале игры, вам лучше вместо этого отправиться на Марс.
Содержание
- 1 Внешний вид
- 2 Колонизация
- 2.1 Индустриализация
- 2.2 Вторжение пришельцев
- 2.3 Цитаты
- 2.4 Примечания
- 3 Луны
- 3.1 Фобос
- 3.2 Деймос
- 3.3 Тифон
- 3.3.1 Геймплей
- 3.3.2 Примечания
- 4 Галерея
Внешний вид
Марс переделывался четыре раза. В последних двух итерациях он сделан из гладкой местности, а не из сетки. Он в основном оранжево-коричневого цвета и покрыт тонкими коричневыми облаками. У него есть две ледяные шапки на каждом полюсе.
Колонизация
Раньше процесс терраформирования состоял из двух разных стадий, но он сильно изменился с момента появления планет с ландшафтом.
Марс обычно занимает первое место, когда речь заходит о добыче полезных ископаемых и терраформировании в начале игры, и на то есть веские причины. Планета очень богата металлом и газом, может дать игрокам много денег от продажи марсианских камней (если только не будет вызвана Песчаная пиявка), а ее гравитация облегчает маневрирование по инфраструктуре.
В процессе терраформирования трава начнет заменять марсианский газон вблизи экватора. Участки черного песка будут преобразованы в обычный песок. Вода заполнит низменности. Ледяные шапки быстро растают. Небо будет медленно меняться, чтобы напоминать небо Земли. Облака сгустятся и станут светлее.
При обратном терраформировании ледяные шапки не восстанавливаются, а трава остается.
Индустриализация
Марс является хорошей отправной точкой для индустриализации, так как он богат газом и металлом и может быть легко терраформирован.
Инопланетное вторжение
После взрыва ядерной бомбы на поверхности Каллисто галилейские кальмары начнут бесконечно атаковать планету, бомбардируя корабли и высаживая войска, пока их корабль-база не будет уничтожен. Это может значительно замедлить любую экспансию на Марсе, поскольку ракеты, запущенные инопланетными кораблями, могут повредить корабли, созданные игроками, и вызвать общую смерть, хаос и веселый конец человечества.
Цитаты
В процессе терраформирования Марс, как и Венера, получит три разных цитаты/описания, которые появляются, когда игрок находится рядом с планетой.
- «Красная планета» — Нетерраформированный.
- «Там, где с неба льется кровавый дождь» — Терраформирование, терраформирование и неиндустриализация.
- «Наш последний остаток» — Промышленное производство.
Примечания
Вопреки распространенному мнению, Нибиру не врезается в Марс. Планета также является очень популярной мишенью для инопланетян, так что берегитесь.
Луны
Тифон
Тифон генерируется при столкновении Фобоса и Деймоса с Марсом
Цитата
Сохранение массы, отвернись!
Гравитация (% Земли)
10%
Размер (x Земля)
0,125x
Размер (шпильки)
256
Можно ли терраформировать?
№
Имеет поверхность?
Да
Фобос
Фобос — самый крупный спутник Марса. Он имеет галечную текстуру и серый цвет. Если его толкнет ракета (любая часть), он сойдет с орбиты; толкнув его достаточно далеко, он врежется в Марс. Однако убедитесь, что вы не столкнетесь с астероидом; удар убьет вас, если вы находитесь рядом.
Деймос
Деймос — меньший спутник Марса. Он имеет галечную текстуру, немного меньше Фобоса и светло-красного цвета. Если его толкнет ракета (любая часть), он сойдет с орбиты; толкнув его достаточно далеко, он врежется в Марс. Однако убедитесь, что вы не столкнетесь с астероидом; удар убьет вас, если вы находитесь рядом.
Тифон
«Сохранение массы, отвернись!»
Ранее называвшийся Айк, Тифон формируется, когда Фобос и Деймос сбиваются с орбиты и врезаются в Марс. Куски лавы остаются на Луне после ее образования. Остальная часть местности состоит из сланца, камня и базальта. В его заполненных лавой трещинах появляются шоковые камни, пока он полностью не затвердеет и лава не исчезнет с его поверхности.