Содержание
Где начинается граница космоса? — РИА Новости, 26.05.2021
Андрей Кисляков, для РИА Новости.
Казалось бы, не так уж и существенно, где заканчивается «Земля» и начинается космос. Между тем споры вокруг значения высоты, дальше которой уже простирается безграничное космическое пространство, не затихают уже почти столетие. Последние данные, полученные путем досконального изучения и обобщения в течение почти двух лет большого объема информации, позволили канадским ученым в первой половине апреля заявить о том, что космос начинается на высоте 118 км. С точки зрения влияния на Землю космической энергии это число весьма важно для климатологов и геофизиков.
С другой стороны, окончательно завершить этот спор, установив всем миром единую, устраивающую всех границу, вряд ли скоро удастся. Дело в том, что существует несколько параметров, которые считаются принципиальными для соответствующей оценки.
Немного истории. То, что за пределами земной атмосферы действует жесткое космическое излучение, было известно давно. Однако четко определить границы атмосферы, измерить силу электромагнитных потоков и получить их характеристики не удавалось до начала запусков искусственных спутников Земли. Между тем, основной космической задачей, как СССР, так и Соединенных Штатов в середине 50-х годов была подготовка пилотируемого полета. Это, в свою очередь, требовало ясных знаний относительно условий сразу за пределами земной атмосферы.
Уже на втором советском спутнике, запущенном в ноябре 1957 г., находились датчики для измерения солнечного ультрафиолетового, рентгеновского и других видов космического излучения. Принципиально важным для успешного осуществления пилотируемых полетов стало открытие в 1958 г. двух радиационных поясов вокруг Земли.
Но вернемся к установленным канадскими учеными из Университета Калгари 118 км. А почему, собственно, такая высота? Ведь, так называемая «линия Кармана», неофициально признанная границей между атмосферой и космосом, «проходит» по 100-километровой отметке. Именно там плотность воздуха уже столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 км/с) для предотвращения падения на Землю. Но в таком случае ему уже не требуются и аэродинамические поверхности (крыло, стабилизаторы). На основании этого Всемирная ассоциация аэронавтики приняла высоту 100 км в качестве водораздела между аэронавтикой и астронавтикой.
Но степень разреженности атмосферы — далеко не единственный параметр, определяющий границу космоса. Тем более что «земной воздух» на высоте 100 км не заканчивается. А как, скажем, меняется состояние того или иного вещества с увеличением высоты? Может это и есть главное, что определяет начало космоса? Американцы, в свою очередь, считают любого, кто побывал на высоте 80 км, истинным астронавтом.
В Канаде решили выявить значение параметра, который, как представляется, имеет значение для всей нашей планеты. Они решили выяснить, на какой высоте заканчивается влияние атмосферных ветров и начинается воздействие потоков космических частиц.
Для этой цели в Канаде разработали специальный прибор STII ( Super — Thermal Ion Imager), который вывели на орбиту с космодрома на Аляске два года назад. С его помощью и было установлено, что граница между атмосферой и космосом расположена на высоте 118 километров над уровнем моря.
При этом сбор данных длился всего лишь пять минут, пока несущий его спутник поднимался на установленную для него высоту в 200 км. Таков единственный способ собрать информацию, поскольку эта отметка находится слишком высоко для стратосферных зондов и слишком низко для исследования со спутников. Впервые при исследовании были учтены все составляющие, в том числе движение воздуха в самых верхних слоях атмосферы.
Приборы, подобные STII, появятся для продолжения исследований приграничных областей космоса и атмосферы в качестве полезного груза на спутниках Европейского космического агентства, срок активного существования которых составит четыре года. Это важно, т.к. продолжение исследований пограничных регионов позволит узнать много новых фактов о воздействии космического излучения на климат Земли, о том, какое воздействие энергия ионов имеет на окружающую нас среду.
Изменение интенсивности солнечной радиации, напрямую связанное с появлением пятен на нашем светиле, каким-то образом влияет на температуру атмосферы, и последователи аппарата STII могут быть использованы для обнаружения этого влияния. Уже сегодня в Калгари разработали 12 различных анализирующих устройств, предназначенных для изучения различных параметров ближнего космоса.
Но говорить о том, что начало космоса ограничили 118 км не приходится. Ведь со своей стороны правы и те, кто считает настоящим космосом высоту в 21 миллион километров! Именно там практически исчезает воздействие гравитационного поля Земли. Что ждет исследователей на такой космической глубине? Ведь дальше Луны (384 000 км) мы не забирались.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
КОК «Космос»
ГлавнаяКОК «Космос»
Контакты:
Культурно-оздоровительный комплекс «Космос»
Государственное автономное учреждение Курганской области «Содействие детскому отдыху»
И. о. директора ГАУ КО «Содействие детскому отдыху» — заместитель директора Деулин Сергей Викторович
E-mail:[email protected]
Тел.: 8 (3522) 45-60-85 (приемная), 41-41-31 (бухгалтерия)
Адрес офиса: 640002, г. Курган, ул. Пролетарская 61
Режим работы офиса: с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Начальник лагеря: Алексеева Екатерина Андреевна 8 963-867-3050
Месторасположение:
641313, Курганская область, Кетовский район, с. Лесниково
Группа ВК https://vk.com/lagerkosmos
Продажа путевок осуществляется на специальном сайте https://putevki45.ru/ , при условии если путевка забронирована
О лагере:
Лучший лагерь для активных и спортивных!
Интенсивное физическое развитие и оздоровление детей в природной среде с применением естественных методов.
Спальные корпуса.
На территории комплекса расположены два двухэтажных кирпичных спальных корпуса вместимостью 130 человек. Площадь корпусов 479,8 кв.м и 758,8 кв.м. В корпусах на каждом этаже имеются просторные холлы для проведения отрядных мест. Холлы оборудованы диванами и телевизорами.
В спальных корпусах в достаточном количестве имеются санузлы и душевые кабины, также имеются дополнительные душевые в здании котельной.
Спальные комнаты рассчитаны на проживание 2-3 человек и полностью укомплектованы необходимой мебелью и постельными принадлежностями. Корпуса обеспечены бесперебойным холодным и горячим водоснабнажением, имеются помещения для сушки одежды и обуви.
Помещение столовой.
Столовая находится в отдельно стоящем здании, общая площадь — 887,6 кв.м. Устройство, содержание и организация работы соответствуют санитарно – эпидемиологическим требованиям. Количество посадочных мест в обеденном зале столовой единовременно рассчитано на 130 человек.
В помещении столовой рядом с обеденным залом предусмотрены туалеты раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные унитазами и раковинами для мытья рук. Столовая оборудована необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Питание отдыхающих производится согласно утвержденному цикличному меню, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществ для детей всех возрастных групп.
Условия для проведения военно-патриотических и спортивных мероприятий.
На территории лагеря имеются спортивные площадки для волейбола, баскетбола, футбола и др. Все спортивные площадки с травяным покрытием. Вокруг стадиона размещены беговые заасфальтированные дорожки. На открытом воздухе имеются силовые тренажеры. В шаговой доступности от спальных корпусов имеются площадки, которые используются в качестве плаца для проведения занятий. Имеются территории для размещения полосы препятствий и палаточного лагеря.
Помещения и техническое оборудование для функционирования военно-патриотического лагеря:
медицинский пункт с медицинским оборудованием;
тренажерный зал;
баня – сауна;
квадроцикл;
теннисные столы;
оборудование для скандинавской ходьбы;
настольные игры
График смен на 2022 год
Сроки смен |
Программа
|
03. 01.-09.01.2022 (7 дней) | Тематическая смена «Вектор’22: выбери свое направление» |
24.03-30.03.2022 (7 дней) | «Неделя русской культуры» |
02.04-08.04.2022 (7 дней) | «Союзмультфильм представляет» |
13.05-19.05.2022 (7 дней) | «Я познаю Мир» (инклюзивная смена) |
01.06-15.06.2022 (15 дней) | «Сказано в Зауралье» |
18.06-02.07.2022 (15 дней) | «Широкая душа» |
07.07-21.07.2022 (15 дней) | «Лифт настроения» |
26.07-09.08.2022 (15 дней) | «О, мой блог» |
14.08-28.08.2022 (15 дней) | «Космо.lab» |
13.10-19.10.2022 (7 дней) | «Про тебя» (инклюзивная смена) |
21.10-27.10.2022 (7 дней) | «Неделя русской культуры» |
01. 11-07.11.2022 (7 дней) | «Космо.lab» |
11.11-17.11.2022 (7 дней) | «Про тебя» (инклюзивная смена) |
22.11-28.11.2022 (7 дней) | «Про тебя» (инклюзивная смена) |
02.12-08.12.2022 (7 дней) | «Про тебя» (инклюзивная смена) |
13.12-19.12.2022 (7 дней) | «Про тебя» (инклюзивная смена) |
Подробнее о летних сменах:
1) 01.06-15.06.2022 (программа смены: «Сказано в Зауралье»)
Ребята на смене совершат путешествие в мир языков и диалектов, традиций и обычаев, узнают о разных укладах жизни и об устройстве мира народов России и Зауралья!
2) 18.06-02.07.2022 (программа смены: «Широкая душа»)
Ребятам на смене предстоит познакомиться с достоянием российской культуры. Речь идет о современном культурном достоянии нашего государства в музыке, литературе, архитектуре, кино, живописи и др.
3) 07.07-21.07.2022 (программа смены: Лифт настроения»)
В течение 15 дней ребята будут знакомиться с различными эмоциями, учиться с ними работать, контролировать и жить.
4) 26.07-09.08.2022 (программа смены: «О, мой блог»)
В настоящее время социальные сети являются неотъемлемой частью нашей жизни, на смене ребята научатся правильно преподносить информацию о своей жизни в соц сетях, узнают что такое гигиена соц. сетей и открытие в себе потенциала юного блогера. Ведь блогерство — это не кривляние на камеру, а намного больше…
5) 14.08-28.08.2022 (программа смены: «Космо.lab»)
«Космо.lab» позволит перенести компьютерную игру в условия реальной жизни, тем самым даст возможность участникам смены почувствовать себя главным персонажем игры.
Условия размещения: 2-3 человека в комнате, благоустроенные корпуса с туалетными комнатами, душ в отдельном здании
Документы
Положение о структурном подразделении КОК «Космос» скачать
Правила внутреннего распорядка КОК «Космос» скачать
Образец договора с родителем (коммерческий) скачать
Правила пребывания и порядок посещений ребенка скачать
Режим дня скачать
Права и обязанности родителей и детей скачать
Паспорт лагеря скачать
Вакансии в лагере: — временно набор сотрудников приостановлен
Информацию о трудоустройстве можно получить здесь
Ссылка на Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления детей Курганской области в 2022 году на сайте Департамента образования и науки Курганской области
О центре
Весной 2018 года на ВДНХ в отреставрированном павильоне «Космос» (№34) открылся новый музейный комплекс мирового уровня — центр «Космонавтика и авиация». Огромное выставочное пространство, посвященное отечественной истории освоения космоса, стало важнейшим этапом возрождения Выставки.
«Космос» вчера
У монументального здания богатая история. Оно не раз меняло название и экспозицию. В 1939 году, когда открылась ВСХВ, павильон «Механизация» был крупнейшим и самым необычным сооружением на Выставке. Снаружи он выглядел, как ангар, на двух ярусах выставлялась сельскохозяйственная техника: тракторы, комбайны, грузовые автомобили. В 1954 году павильон был полностью перестроен и приобрел современный вид. Экспозиция расширилась и стала называться «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР». С 1956 года павильон был в основном посвящен машиностроению: среди экспонатов появились детали гигантских паровых турбин, прокатные станы и макеты мартеновских печей. В 1961 году в здании разместилась временная экспозиция «Градостроительство». С 1967 по 1991 год в павильоне и на прилегающей территории одновременно размещались две выставки — «Космос» и «Машиностроение».
Переломные для России 90-е годы были нелегкими и для павильона — экспозиция закрылась, вместо макетов и стендов появились ларьки с саженцами и рассадой. Однако в 2014 году идея восстановления космической экспозиции была поддержана москвичами в ходе опросов на портале «Активный гражданин». В 2016 году мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по открытию центра «Космонавтика и авиация», а в 2017-м в павильоне начались масштабные реставрационные работы, которые провели в рекордные сроки и закончили в марте 2018 года.
«Космос» сегодня
Весной 2018 года в обновленном павильоне открылся центр «Космонавтика и авиация». Масштабная экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической отрасли. Выставочное пространство состоит из трех разделов. «КБ-1. Космический бульвар» с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной космонавтики. Раздел «КБ-2. Конструкторское бюро» рассказывает об исследованиях медицины, биологии и астрономии в космической сфере. «КБ-3. Космодром будущего» повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических прогнозах футурологов и фантастов. Здесь можно также опробовать игровые симуляторы и посетить 5D-кинотеатр «Космическая сфера».
Центр «Космонавтика и авиация» — это путешествие от первой идеи о покорении Вселенной до будущих проектов освоения космоса. Здесь можно не только совершить путешествие по Солнечной системе, но и увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2 тыс. редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.
Зона «КБ-1. Космический бульвар»
Здесь собраны самые масштабные экспонаты центра «Космонавтика и авиация». Наиболее впечатляющий из них — макет орбитальной станции «Мир» в натуральную величину. Он весит более 30 тонн. Другие экспонаты не менее эффектны: это автоматическая орбитальная станция «Алмаз», один из самых мощных в мире ракетных двигателей РД-170, спускаемый аппарат КК «Союз», ракета-носитель Н-1, космические аппараты ГЛОНАСС-К, КА «Экспресс-1000» и многое другое.
Зона «КБ-2. Конструкторское бюро»
Эта часть центра напоминает научную лабораторию. Здесь взрослые и дети узнают о космической промышленности и инфраструктуре. Они ознакомятся с исследованиями Солнечной системы и с достижениями медицины и биологии в космической отрасли. А раздел «Люди в космосе» расскажет о подвигах отечественных космонавтов.
Зона «КБ-3. Космодром будущего»
Заключительный раздел центра расположен в подкупольном пространстве павильона и в прилегающих выставочных залах. Здесь гости ВДНХ отправятся в космос благодаря уникальным интерактивным симуляторам. А также узнают об устройстве Вселенной и о перспективах развития космической науки с помощью экспозиционного модуля «Монолит». Здесь же, под куполом «Космоса», находится уникальный 5D-кинотеатр «Космическая сфера», где можно увидеть историю покорения Вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса.
Образовательная зона в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Образовательная функция — одна из важнейших составляющих центра. Его концепция предусматривает не только просмотр посетителями уникальных экспонатов, но и совместное изучение прошлого, настоящего космонавтики и смежных наук. Образовательная зона центра «Космонавтика и авиация» — это более 1000 кв. м, где разместились современные интерактивные обучающие экспонаты для детей и молодежи. Там посетители могут узнать об истории и развитии ракетно-космической, авиационной и оборонной промышленности России.
Обучающие программы разделены по возрастным категориям:
- для детей от 4 до 10 лет создан Детский образовательный центр;
- для подростков до 16 лет заработает Молодежный исследовательский центр.
Экспозиция «Павильон «Космос»: между небом и землей»
Экспозиция «Павильон «Космос»: между небом и землей» посвящена истории и архитектуре одного из самых известных павильонов ВДНХ. Выставка раскрывает богатое архитектурное, инженерное и художественное наполнение здания, помогает гостям ВДНХ расшифровать многослойный культурный контекст павильона, рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в его создании. Несколько сотен уникальных документов — фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых показаны публике впервые, — знакомят гостей центра «Космонавтика и авиация» с богатой историей легендарного здания: начиная с 1939 года и по сегодняшний день.
Экспозиция «Космос. История павильона»
Выставка охватывает все этапы проектирования, строительства и расширения павильона «Космос», эволюцию его экспозиций в зеркале истории страны, роль павильона в истории и жизни ВДНХ, взаимосвязь павильона и окружающей городской среды.
История павильона «Космос» охватывает важнейшие этапы развития страны в XX-XXI вв., от первых советских пятилеток до перестройки и далее, к современной России. На каждом историческом отрезке тематика и содержание павильона воплощали именно то, что было наиболее приоритетно для страны и общества. Выставка призвана раскрыть богатое архитектурное, инженерное и художественное наполнение, «расшифровать» для посетителей многослойный культурный контекст павильона.
На выставке представлены многочисленные материалы из государственных архивов, частных коллекций и собственного богатого собрания ВДНХ — исторические фотографии, документы, рисунки, чертежи. Многие из этих материалов опубликованы впервые. Для выставки дополнительно подготовлен обширный визуальный материал: историческая кинохроника, видеоколлажи, звуковые картины. Архитектура экспозиции погружает посетителей в завораживающую обстановку арт-инсталляции.
Выставка состоит из архитектурных рисунков, исторических цитат, фотографий и видео — и каждый из этих фрагментов рассказывает свою особую историю. Истории повторяются, сплетаются в большие сюжеты, высвечивая удивительное разнообразие исторических персон, событий, идей, настроений.
10 фото, как добраться, описание, где находится
Кто-то полагает, что космос – бесконечная Вселенная с бесчисленными мирами. Ничего подобного – он способен быть и просто деталью пейзажа окрестностей крымского поселка Новый Свет! Правда, там такими же деталями являются Рай и Ад, так что особо удивляться не стоит…
СОДЕРЖАНИЕ
- Где находится
- История. Описание
- Посещение. Маршруты
- Как добраться
Где находится пик Космоса на карте Крыма
Он располагается в Судакском городском округе, между поселком Новый Свет и селом Веселое. Рядом с ним можно отыскать Таврское святилище, долины Ада и Рая, Каменный шалаш, Лестницу тавров и другие достопримечательности.
Странности крымской топонимики
В Крыму вообще немало странных названий – и похлеще Космоса отыскать можно. Но окрестности Нового Света оказались особо богаты по этой части. Космос – скальный выступ над морем, часть массива-останца Караул-Оба. Со стороны он немного напоминает морду носорога с рогом.
Почему же все-таки Космос? Наверняка существует причина, породившая такое название. Но это точно не высота скалы, ибо она невелика даже на общем уровне «малорослых» Крымских гор. Острие пика возносится над морем всего на 245 м – так что это даже не гора, а именно скала.
Как многие крымские прибрежные вершины, Космос имеет почти отвесную стену со стороны моря, но со стороны суши на него можно подняться без специальных навыков и оборудования. Нельзя сказать, что это самое популярное направление для прогулок у Нового Света, но все же местные туристы отправляются сюда довольно часто.
Правила отбора в космонавты
Как уже было сказано, для подъема на пик не потребуются навыки настоящего альпиниста и специальное снаряжение. Но все же надо трезво оценивать свои силы перед тем, как отправляться в такой поход.
На массив Караул-Оба нельзя заехать на машине. Это одна из причин, почему только на пик Космоса никто не ходит – маршрут всегда захватывает и другие местные достопримечательности. В результате общая протяженность маршрута оказывается довольно большой, для его прохождения нужно отводить целый день. Это уже ограничение для тех туристов, кто вовсе не имеет навыков сколько-нибудь дальнего пешего хождения.
Двигаться при этом придется по сильно пересеченной местности. Оборудованных троп, перил, удобных лесенок на маршруте нет. Хотя действительно опасных участков там тоже нет, но мест, которые приходится преодолевать «на четырех», хватаясь за обнаженные корни сосен, как обезьяна, хватает. Достаточно и крутых подъемов и спусков, а в одном месте возникает необходимость идти по относительно узкой тропе над обрывом.
Соответственно, маршрут может оказаться неподходящим для людей с боязнью высоты или со существенными проблемами со здоровьем. Слишком тяжело и неудобно будет там также маленьким детям; лучше брать с собой только школьников начиная со среднего возраста.
Наконец, по дороге не встретится родников с хорошей водой и (тем более) магазинов и закусочных. Поэтому все необходимое на день по части провизии (включая не менее 1,5 л воды на человека) придется нести на себе.
Опытные туристы, умеющие пользоваться компасом и читать условные пометки, маркирующие маршруты, без проблем посещают Космос самостоятельно. Но их отзывы утверждают: эти самые пометки местами непросто найти.
Поэтому тем отдыхающим, кто не имеет достаточной практики в таких делах, лучше воспользоваться помощью проводника. Записаться в группу получится в Новом Свете – там такие прогулки организовывают часто.
Прогулка по мистической местности
Однако туристы, регулярно практикующие активный отдых, не испытывают никаких трудностей в прохождении маршрута на Космос и получают от прогулки удовольствие. Местам этим придается определенный мистический и даже библейский смысл.
Нельзя попасть на Космос и вовсе не познакомиться с долинами Рая и Ада (в частности, первую из них хорошо видно с пика). По дороге приходится обычно посещать Адамово ложе (узкую небольшую долинку-ущелье) и подниматься по Лестнице тавров. Ее создателями объявляются древние племена, но есть веские основания считать, что за них постаралась сама природа.
Среди туристов и экскурсоводов бытует мнение, что «лестница» служила в древности дорогой к Таврскому святилищу, располагавшемуся как раз на вершине Космоса. Не то чтобы это было невозможно, но археологами пока не обнаружено никаких доказательств в пользу этой теории.
Зато факт, что по дороге к вершине и почти у самого пика можно наблюдать так называемые «холодильники» – узкие трещины в камне, откуда всегда тянет холодом. «Холодильники» тем холоднее, чем жарче погода в принципе. Туристы по рекомендациям экскурсоводов остужают в таких трещинах напитки, да и сами могут освежиться с их помощью (осторожно – может сильно продуть!).
У вершины Космоса есть природная смотровая площадка – нечто вроде выемки в камне. У туристов она зовется креслом Голицына, и история этого названия относится уже не к мифологии, а ко вполне реальной биографии деятельного и весьма оригинального князя, основателя винной славы Нового Света. С «кресла Голицына» открываются самые лучшие виды на окрестности.
Практическим итогом похода на Космос обычно является большая пачка фотоснимков. Туристам по понятной причине хочется увековечить виды Рая и Ада, ущелий-холодильников, а также себя в роли Тарзанов на местности, известной как Обезьянья лестница.
В тему: Лучшие экскурсии в Новом Свете
Как добраться до пика Космоса от Нового Света
До поселка Новый Свет от Судака вы сможете доехать либо на городском транспорте, либо на машине. Ну а дальше, собственно, посещение пика осуществляется пешком, вот маршрут экскурсии для туристов:
Туристу на заметку
- Адрес: пос. Новый Свет, Судак, Крым, Россия.
- Координаты GPS: 44.819176, 34.894085.
Космонавтов на планете все еще довольно мало, да и отбирают кандидатов на эту роль очень придирчиво. Но и у тех, кто точно не пройдет отбор в Звездном городке, есть шансы – они могут поехать летом в Новый Свет, совершить прогулку по окрестностям и с чистой совестью показывать потом друзьям настоящие снимки Космоса. В заключение – видео в тему, приятного просмотра!
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Cosmos Izhevsk Hotel
Cosmos Hotel Group
- Home
- Promo
- Travel
- Cosmos Stars
- Management
- About us
Cosmos Hotels
Cosmos Izhevsk Hotel
Feel the charm of resting in the Volga Region
Book now
online booking system
ABOUT US
Cosmos Izhevsk Hotel is located on the Central Square of Izhevsk. At your service there are modern functional rooms equipped with everything necessary for your comfortable stay. The guests are offered a choice of comfortable rooms, as well as stylish luxury suites. It offers free Wi-Fi and a free guarded parking lot. In The Taste Restaurant you can taste dishes of high Russian and European cuisine, and in Brauplatz Brewery you can taste a wide range of beers and German delicacies
Photo
Excursions
Fitness centre
Aqua zone
Business centre
Beauty salon
Excursions
From the hotel you can take a walking route to the main sightseeing attractions of the city. Izhevsk is called the weapons capital of Russia. The city was founded as a factory settlement at an industrial enterprise, today it is included in the list of the largest populated localities in the country. The city can boast not only of the production of weapons of excellent quality, but also a large number of interesting places, monuments, museums, theatres. In the 2000s, the city began to transform: squares and streets were reconstructed, new cultural facilities were built, parks were re-equipped and public areas were landscaped.
Read more
Fitness centre
Our fitness centre combines the best of the fitness industry so that you can spend your free time with comfort, pleasure and health benefits. Do not part with sports even while traveling. We have made sure that you can always stay in shape!
Read more
Aqua zone
Take a break from the hustle and bustle of the days and give yourself cheerfulness and strength. Our aqua zone has everything you need for comfortable rest: swimming pool, sauna and hammam.
Read more
Business centre
In our hotel you can use the services of copying and printing documents. We will be happy to help you prepare for an important meeting
Read more
all restaurants
all events
We invite you to hold your event using the latest audiovisual equipment, free high-speed wireless Internet access, and relax in the VIP lounge in the evening after long negotiations
Business events
Weddings
Catering
Facilities
Situated in the city center
Free Wi-Fi
Unique special offers
Parking space
Delicious and rich breakfast
Luggage storage
Мини-бар
Прачечная
Награды и премии
Награда от OneTwoTrip за высокий рейтинг и отличные отзывы гостей 2022 г.
Награда Travellers’ Choice 2021 от сайта TripAdvisor
Ресторан Brauplatz — лучший паб и бар по версии Restaurant Guru 2022
Награда «Я — хорошее место 2021» от Яндекса
Полезная информация
Правила проживания
Контактная информация
Адрес
point
426008, УР, г. Ижевск, ул. Бородина,25
Отдел бронирования
phone
+7 (341) 293-00-10
E-mail
Sales Department
phone
+7 (3412) 930-020
E-mail
sales. [email protected]
Как добраться
На шаттле из аэропорта:
Предоставляется трансфер в аэропорт/из аэропорта (около 30 минут). Для организации трансфера просим заранее сообщать о времени, когда вас необходимо встретить
На автомобиле
Отель находится в 17 км от аэропорта
На шаттле из ж/д вокзала
Предоставляется трансфер от/до железнодорожного вокзала, расположенного в 2 км (около 10 минут). Для организации трансфера просим заранее сообщать о времени, когда вас необходимо забрать
Directions
Космос: что такое, границы, где начинается, описание, строение, фото и видео
Значение слова
Если рассказывать о том, какое значение может быть у этого термина, то следует вспомнить о философском определении, которое подразумевает определенный порядок мирового устройства. Обращаясь к пониманию древних ученых и воспринимая термин «космос» как пространство вокруг центра мира, вообще нет смысла спорить о том, на каком расстоянии он находится, потому что это все область вокруг Земли.
Звездное небо
Научное определение гласит, что это незаполненное пространство вне пределов атмосферы. Значит, решение задачи, на каком расстоянии он находится, состоит не в технических возможностях шаттла и не в закипании жидкостей в человеке, а на тех пределах, где начинается открытый простор и полное отсутствие атмосферы.
Существование условных линий, даже определенных авторитетными земными организациями, не означает, что именно это расстояние от поверхности Земли и есть реальная дистанция до пространства, которым заполнены безбрежные и бесконечные или ограниченные участки между атмосферами небесных тел:
- 100 км – граница атмосферного слоя, который способен отражать радиоволны. В некоторых кругах его принято считать границей между ближним космосом и земной атмосферой;
- на официальном разграничении начинается линия Кармана, где для преодоления расстояний требуется первая космическая скорость;
- зарегистрированная почти сто лет назад граница атмосферы определялась исследователями в 320 км. Поводом к этому стало открытие слоя Эплтона – окончания ионосферы;
- в 1950 году зарегистрированной границей атмосферы стала отметка в 1300 км. И если судить по этому параметру, то точное расстояние – именно 1300 км, но «Джемини-11», достигший высоты в 1372 км, поставил под сомнение и эту цифру;
- в начале прошлого столетия предполагаемым пределом атмосферы считались 80 тыс. км, и это было почти правильно, потому что именно на этой дальности начинается интенсивное действие Солнца на экзосферу;
- на расстоянии в 90 тысяч км или 90000000 метров находится ударная волна, в которой происходит встреча солнечного ветра и земной магнитосферы.
Дистанции от Солнца до планет
И таким образом решить вопрос о максимальном расстоянии до космоса. Появление магнитного поля Земли, оказывается, сделало этот предмет для рассуждений вариативным – от 100 до 120 тысяч километров, потому что этот участок варьируется именно в таких пределах.
Если не привязывать его к определенным обстоятельствам и процессам во Вселенной, то удаленность до крайнего космоса можно смело считать окончанием атмосферы на высоте 144000 километров.
Солнечный свет
Проблема солнечной короны
Планеты газовой группы
Сколько звезд во Вселенной?
Космос в философии 19-20-х веков
Зоопарк на орбите
Облако Оорта за пределами Солнечной системы
От границ атмосферы до пределов Солнечной системы
Межпланетное пространство – область Вселенной, ограниченная орбитой самой дальней планеты, вращающейся вокруг звезды. Понятно, что из многочисленных звездных систем, известных ученым сегодня, наиболее хорошо изучена наша собственная. В центре нашей системы расположено Солнце. Именно его влияние обуславливает свойства межпланетного пространства. Вокруг него вращаются восемь планет: четыре имеют твердую каменистую поверхность, а четыре – являются газовыми гигантами. На наибольшем расстоянии от Солнца находится Нептун, ближе всего к нему Меркурий.
Вот так Земля выглядит с поверхности нашего спутника
Межпланетное пространство простирается до края системы, где переходит в межзвездное. Граница между ними называется гелиопаузой — находится на расстоянии 120-160 а. е. от нашего светила. Плотность среды Солнечной системы очень мала, но не следует считать ее вакуумом – здесь есть пыль, частицы, излучения и плазма. Количество вещества уменьшается при удалении от центра системы.
Важнейшей составляющей межпланетного пространства является солнечный ветер – поток ионизированных частиц, испускаемых Солнцем. Его скорость варьируется от 300 до 800 км/с, температура составляет около 105 °К.
Радиус сферы, где земное притяжение превосходит гравитацию Солнца, распространяется на 260 тыс. км. Точки Лагранжа находятся на удалении в 1,5 млн км, а на расстоянии 21 млн км гравитационное воздействие Земли на пролетающие объекты полностью исчезает.
От Солнца нашу планету отделяет примерно 150 млн км, что составляет одну астрономическую единицу. Расстояние от Солнца до Нептуна – 450 млрд км, что равняется 30 а. е. За ним находятся скопления комет, астероидов и малых планет, которые образуют пояс Койпера и облако Оорта.
До границ гелиосферы будущим космонавтам придется преодолеть 11-14 млрд км. Автоматический аппарат «Вояджер-1» на июнь 2020 года пролетел 35 млрд км или 230 а. е. К концу нынешнего века он удалится на 65 млрд км.
Межгалактическая звезда
Расположение Земли
Плутон входит в состав Солнечной системы или нет?
Возникновение
Наглядный пример гравитационного коллапса
Поскольку Солнечной системе миллиарды лет, люди могут лишь строить гипотезы о способах ее появления. Наиболее популярной является небулярная теория, выдвинутая учеными Лапласом, Кантом и Сведенборгом в XVIII веке. Она строится на том, что система образовалась за счет гравитационного коллапса одной из частей огромного облака, состоящего из газа и пыли. В будущем гипотеза дополнялась за счет данных, полученных при исследовании космоса.
Этапы формирования Солнечной системы и Земли
Сейчас процесс возникновения Солнечной системы описывается следующими шагами:
- Изначально в этой области вселенной находилось облако, состоящее из гелия, водорода и других веществ, полученных при взрывах старых звезд. В небольшой его части началось уплотнение, ставшее центром гравитационного коллапса. Он постепенно начал притягивать к себе окружающие вещества.
- Из-за притяжения веществ размеры облака начали уменьшаться, при этом росла скорость вращения. Постепенно его форма превратилась в диск.
- По мере сжатия увеличивалась плотность частиц на единицу объема, что приводило к постепенному нагреву вещества за счет частых столкновений молекул.
- Когда центр гравитационного коллапса разогрелся до нескольких тысяч кельвинов, он начал светиться, что означало образование протозвезды. Параллельно с этим, в разных областях диска начали появляться другие уплотнения, которые в будущем послужат гравитационными центрами для образования планет.
- Финальный этап формирования солнечной системы начался в период, когда температура центра протозвезды превысила несколько миллионов кельвинов. Тогда гелий и водород вступили в реакцию термоядерного синтеза, что привело к появлению полноценной звезды. Остальные уплотнения диска постепенно сформировались в планеты, которые начали вращаться в одном направлении вокруг Солнца, находясь на одной плоскости.
Данный процесс длился очень долгое время, и ученые могут лишь догадываться, сколько лет ушло на формирование Солнечной системы.
Другие объекты
Где начинается космос
Нельзя точно сказать с какой высоты начинается космическое пространство. Международная авиационная федерация определяет край пространства на высоте 100 км над уровнем моря, линия Кармана.
Нужно, чтобы летательный аппарат двигался с первой космической скоростью, тогда будет достигнута подъемная сила. ВВС США определили высоту в 50 миль (около 80 км), как начало пространства.
Обе высоты предложены в качестве пределов верхних слоёв атмосферы. На международном уровне определения края пространства не существует.
Линия Кармана Венеры расположена примерно в 250 км высоты, Марса около 80 километров. У небесных тел, которые не имеют, или почти не имеют никакой атмосферы, такие как Меркурий, Луна Земли или астероид, пространство начинается прямо на поверхности тела.
При повторном входе космического аппарата в атмосферу определяют высоту атмосферы для расчета траектории так, чтобы к точке повторного входа ее влияния было минимальным. Как правило, повторно начальный уровень, равен или выше, чем линия Карманы. НАСА использует значение 400000 футов (около 122 км).
Спальные места космонавтов
На международных станциях найти уютный уголок, чтобы передохнуть, не просто. Каюты наполнены пристегнутым оборудованием, инструментами и провизией из-за частой смены многочисленных экипажей. В них устраиваются на ночлег, где придется. Иногда на свободных стенах, порой – на потолке (там нет вещей). Для облегчения ориентации в помещениях вертикальные и горизонтальные поверхности различаются по цветам.
Спящие космонавты
В большинстве кораблей оборудованы полноценные спальные модули. Представляют собой вертикальные кабинки, похожие на душевые. Оснащены специальными спальниками (мешками) на молнии, зафиксированными в шести точках к задней стенке для минимизации движения. Дополнительными наружными ремнями плотно закрепляется тело.
Расположены кабины поближе к вентиляционным каналам. Нехватка кислорода в условиях космоса – проблема для здоровья астронавта, вызывающая головные боли после такого отдыха. Вентиляция и прочие системы работают всегда, их шум сравнивают с грохотом трамвая под окнами дома. Однако лучше мириться с этим, чем задохнуться. Многие предпочитают спать с берушами. От потока прохладного воздуха голову защищают тонкой вязаной шапочкой.
Разработчики спальников позаботились о комфорте их временных обитателей. Расположенные рядом светильники можно выключить или включить, просунув руки в небольшие отверстия. Необходимость в матрасе, подушке и прочих удобствах отпадает, потому что нет силы тяжести. Замечено, что по этой же причине космонавт избавляется от храпа в космосе. Все, что придется сделать – расслабиться и уплыть в царство Морфея.
Полеты в космическое пространство
Чтобы преодолеть притяжение нашей планеты и выйти на ее орбиту, физическое тело должно достигнуть первой космической скорости –7,9 км/с. Преодолеть этот рубеж сумел советский «Спутник-1» в 1957 году.
Для победы над гравитацией Земли и выхода в межпланетное пространство, аппарат должен двигаться быстрее 11 км/с. Это вторая космическая скорость. Впервые она была достигнута в январе 1959 года советским автоматическим зондом «Луна-1».
Космическое пространство — максимально враждебная для человека среда
Для выхода в межзвездное пространство и преодоления притяжения Солнца, необходимо развить третью космическую скорость, которая составляет 16,67 км в секунду. Пока наибольшей скоростью покидания Земли обладал аппарат «Новые горизонты» – 16,26 км/с. По пути он смог прибавить еще 4 км/с за счет гравитационного маневра около Юпитера. В будущем это позволит ему покинуть пределы нашей системы и отправиться в межзвездное пространство.
Для преодоления притяжения Млечного Пути и выхода за его пределы необходима четвертая космическая скорость — 550 км/с. Солнце относительно центра галактики двигается медленнее – со скоростью 220 км/с.
Что он собой представляет
Научная точка зрения гласит, что космос – это определенные участки вселенной, которые окружают собой небесные тела и их атмосферы. Однако полностью пустым это пространство назвать нельзя. Было доказано, что оно содержит некоторое количество водорода и имеет межзвездное вещество. Ученые также подтвердили существование электромагнитного излучения в его пределах.
Сейчас науке не известны данные о конечных пределах космоса. Астрофизики и радиоастрономы утверждают, что приборы не в состоянии «увидеть» весь космос. Это несмотря на то, что их рабочее пространство охватывает 15 миллиардов световых лет.
Научные гипотезы не отрицают возможного существования вселенных подобно нашей, однако подтверждения этому также нет. В целом космос – это вселенная, это мир. Его характеризует упорядоченность и материализация.
Место Солнечной системы в галактике
Космические корабли будущего
Экстремальные условия космоса
Итак, по словам ученых, в открытом космосе температура равна -273,15 градусам Цельсия. Но это совершенно не значит, что все попадающие в космос объекты мгновенно обретают ту же температуру. Как и на поверхности нашей планеты, космические корабли, спутники и другие объекты могут нагреваться и охлаждаться, причем до экстремальных уровней. Но передача тепла в космосе возможна только одним способом.
Вообще, существует три способа передачи тепла:
- проводимость, которую можно наблюдать при нагревании металлического стержня — если нагреть один конец, со временем горячей станет и противоположная часть;
- конвекция, которую можно наблюдать, когда теплый воздух перемещается из одной комнаты в другую;
- излучение, когда испускаемые космическими объектами элементарные частицы вроде фотонов (частиц света), электронов и протонов объединяются, образуя движущиеся частицы.
Как вы уже догадались, в космосе объекты нагреваются под воздействием активности элементарных частиц — ведь мы уже выяснили, что температура является результатом движений молекул? Фотоны и другие элементарные частицы могут излучаться Солнцем и другими космическими объектами.
Насколько сильно и быстро будут нагреваться или охлаждаться попавшие в космос объекты, напрямую зависит от их местоположения относительно звезд и планет, размеров, формы и так далее. Например, летящий в космосе космический корабль будет буквально раскален со стороны Солнца, а его теневая сторона будет очень холодной. Чем дальше корабль находится от небесного светила — тем сильнее будет разница в степени нагрева.
При строительстве космических кораблей важно учитывать экстремальные изменения температур
Международная космическая станция постоянно находится под воздействием солнечного света. Сторона, которая обращена к Солнцу, нагревается до 260 градусов Цельсия. Теневая сторона, в свою очередь, охлаждена до 100 градусов Цельсия. Экипажу космической станции иногда приходится выходить на поверхность конструкции и подвергаться резким сменам температур. Поэтому их костюмы оснащены системой нагрева и охлаждения, благодаря которой исследователи космоса чувствуют себя относительно комфортно.
Чем дальше от Солнца расположены космические объекты, тем они холоднее. Например, температура на Плутоне, которая расположена очень далеко, равняется -240 градусам Цельсия. А самое холодное место во Вселенной расположено в туманности Бумеранг — температурный режим в этом регионе равен -272 градусам Цельсия.
В общем если вы когда-нибудь фантастическим образом окажетесь в открытом космосе, вам понадобится костюм, внутри которого температура будет регулироваться автоматически. Но резкие изменения температуры — не единственная проблема, которая будет вас поджидать. В космическом пространстве человеческое тело терпит много изменений, о которых можно почитать в этом материале.
Доказательства, что Вселенная имеет возраст
Эдвин Хаббл поставил финальную точку в спорах, доказав наличие границ у Вселенной и их увеличение
Если верить теории Большого взрыва, то отсчет жизни Вселенной начинается в ту секунду, когда сжатая до микроскопических размеров сингулярность моментально расширилась. Со временем это пространство заполнили галактики и постепенно приняли тот вид, который люди наблюдают из телескопов.
Вселенная проделала долгий путь, на который ушли даже не миллионы, а миллиарды лет. Впервые о том, что у нее есть возраст, люди начали задумываться примерно в XVIII веке
Когда Земля была достаточно изучена, они обратили внимание к звездам и начали стремиться узнать как можно больше о них
Средневековая модель Вселенной
Изначально полагалось, что Вселенная бесконечна и не имеет возраста, являясь вечной. Но открытие законов термодинамики как минимум опровергло отсутствие возраста. Согласно им, тепло от горячих объектов переходит к более холодным, пока между ними не установится температурное равновесие. И если бы Вселенная существовала вечно, планеты, звезды и другие космические тела были бы одной температуры. Благодаря таким умозаключениям ученые того времени установили, что пространство вокруг имеет определенный возраст.
Интересный факт: ученые не исключают наличие в космосе областей, где объекты имеют одну температуру. Но они должны состоять из одинаковых материалов.
Доказать наличие возраста у Вселенной иным способом удалось в XX веке. Астроном Леметр выдвинул гипотезу, что пространство вокруг не бесконечно, имеет границы и постоянно увеличивается. Эдвин Хаббл поддержал его, поскольку заметил, что соседние галактики постепенно отдаляются от Млечного Пути. И если перемещаться назад во времени, можно оказаться во мгновении, когда размеры Вселенной были минимальными и еще не начали расти. Именно в этот момент и произошло ее рождение, соответственно она имеет возраст.
Зачем нужны полеты в космос?
Эволюция Вселенной
Космос ближе
В течение многих лет официальная линия Кармана была установлена в 100 км. Но это было не то значение, которое установил для него Карман. В статье, опубликованной ранее в этом году в журнале Acta Astronautica, Макдауэлл пересчитал линию Кармана и обнаружил, что она значительно ближе — достаточно близко, чтобы сделать частные туристические полеты путешествием в космос.
Ученый заявил, что правительство США долгое время сопротивлялось определению официальной правовой границы между воздухом и космосом. Хотя в этом есть острая необходимость. На воздушные суда распространяются правила, касающиеся воздушного пространства, а объекты в космосе — нет. Хотя на них распространяются международные договоры о мирном использовании космоса.
По словам Макдауэлла, когда Северная Корея запустила ракету в прошлом году, по сообщениям, над японским воздушным пространством, она фактически была выше, чем Международная космическая станция.
«Конечно, она находилась в космосе. И не имеет смысла говорить, что он находится в воздушном пространстве Японии», — сказал он. Без международного соглашения о границе между воздухом и космосом такая путаница неизбежна.
Загрязнение и милитаризация орбиты Земли
За довольно короткий период люди успели серьезно намусорить в космосе, загрязнив орбиту обломками спутников и других аппаратов. Сегодня в каталоге Стратегического командования США находится 16 тыс. околоземных объектов, 17 тыс. – занесено в его российский аналог. В действительности, сколько их сегодня летает на орбите, не знает никто, и это большая проблема.
Разгонные блоки, отработавшее свое спутники, вторые ступени ракет и даже инструменты, потерянные космонавтами, – все это кружится на орбите, угрожая действующим аппаратам и населению планеты. Загрязнение космического пространства – серьезнейшая проблема, и если этот процесс не замедлится, то через несколько десятилетий мы просто не сможем выводить спутники. Происшествия с участием космического мусора на орбите уже случались, к счастью, пока без человеческих жертв.
Не меньшую тревогу вызывают риски, связанные с использованием радиоактивных материалов в космосе: многие космические аппараты оснащены ядерными энергетическими установками. В 1978 году на территории северной Канады упал советский военный спутник «Космос-954» с тридцатью килограммами урана на борту. К счастью, катастрофа произошла в малообитаемой местности, поэтому ущерб был минимален, но скандал получился весьма громким.
Мусор на околоземной орбите — это серьезная проблема, для которой пока нет решения
По разным оценкам, сейчас на орбите может находиться от нескольких десятков до сотни аппаратов с радиоактивными материалами на борту.
К сожалению, пока не существует эффективного способа «уборки» околоземной орбиты. Сегодня мы можем только отслеживать опасные объекты, не допуская их столкновения с действующими аппаратами.
Еще одной угрозой, стоящей сегодня перед человечеством, является милитаризация космического пространства. Существующие международные договоры, подписанные еще во времена холодной войны, не предусматривают полного запрета военного использования космоса. Появление новых технологий, таких как противоспутниковое оружие или орбитальные системы противоракетной обороны, могут превратить космос в еще одну арену гонки вооружений. Данная проблема требует не только уточнения действующих правовых норм, но и создания новых юридических инструментов, ограничивающих подобную деятельность.
Автор статьи:
Никифоров Владислав
Солнцу повезло?
Итак, 4 с половиной миллиарда лет назад, когда Солнце только стало полноценной звездой, оно состояло из того же материала, что и вся Вселенная — трех четвертей водорода, одной четверти гелия, и пятидесятой части примесей металлов. Благодаря особой конфигурации этих добавок, энергия Солнца стала подходящей для наличия жизни в его системе.
Под металлами не подразумевается только никель, железо или золото — астрономы называют металлами все, что отличается от водорода и гелия. Туманность, из которой по теории сформировалось Солнце, была сильно металлизирована — она состояла из остатков сверхновых звезд, которые стали источником тяжелых элементов во Вселенной. Звезды, чьи условия зарождения были схожи с Солнечными, называются звездами населения I. Такие светила составляют большую часть нашей галактики.
Карта продуктов звездных ядерных реакций. Смотреть в полном размере.
Мы уже знаем, что благодаря 2% металлов в содержании Солнца оно горит медленнее — это обеспечивает не только долгую «жизнь» звезде, но и равномерную подачу энергии — важные для зарождения жизни на Земле критерии. Кроме того, раннее начало термоядерной реакции поспособствовало тому, что не все тяжелые вещества были поглощены младенцем-Солнцем — в итоге сумели зародиться и полностью сформироваться существующие нынче планеты.
К слову, Солнце могло гореть немногим тусклее — пусть и маленькую, но все же значимую часть металлов забрали у Солнца газовые гиганты. В первую очередь стоит выделить Юпитер, немало изменивший в Солнечной системе. Влияние планет на состав звезд было доказано в процессе наблюдений за тройной звездной системой 16 Лебедя. Там есть две звезды, похожие на Солнце, и возле одной из них нашли газовый гигант, масса которого минимум в 1,6 раза больше Юпитера. Металлизация этой звезды оказалась существенно ниже ее соседки.
Дальний космос
С ним связаны романтические представления, у людей возникают ассоциации с фантастическими фильмами и опасными исследованиями. Дальним космосом называют то, что находится за пределами Солнечной Системы. В некоторых интерпретациях его можно отнести к межзвездному пространству, окружающему звезду и ее планетную систему.
Межпланетное пространство продолжается до гелиопаузы, далее его сменяет межзвездное. Гелиопаузой называют важнейшую составляющую гелиосферы. Она защищает все планеты нашей системы от радиации. Таким образом, дальнее космическое пространство — это сочетание межзвездного и межпланетного пространства всех планет Солнечной системы кроме Земли.
Дальнее космическое пространство нельзя считать вакуумом, в котором ничего нет. Хотя именно так нам его показывают многие фильмы и картины. Его наполнением является межзвездная среда, она состоит из рассредоточенных газов и пыли. Также в ней присутствуют магнитные поля, некоторые излучения, пылинки и ионы, отдельные молекулы. Плотность данной материи может меняться в зависимости от зоны. Ближе к центру планетной системы плотность повышается, в среднем она составляет миллион частиц на метр кубический. Газовая составляющая состоит примерно из 89% водорода, 9% гелия и 2% смеси тяжелых соединений, в том числе и металлов.
На протяжении долгих веков астрономы стремились к точному определению природы межзвездного пространства, как минимум с 17 века. Однако, человечество и сейчас не располагает достаточно мощными инструментами и технологиями для его подробного изучения. Это важная область для астрофизики, без нее наука не смогла бы определить, как наша планетная система расходует газы. Данные знания необходимы, чтобы представить длительность образования новых звезд.
Помимо межзвездного пространства в зону дальнего космоса входит межгалактическое. Последнее относится к пространству между галактиками, оно практически пустое, но даже его нельзя считать абсолютной пустотой. Плотность тоже меняется в зависимости от локализации, чем ближе к звездной системе — тем плотнее, так как здесь проходят солнечные ветра и потоки космического мусора, поступающего из планетной системы. Астрофизики высказывают предположения о том, что газ в данной среде ионизирован, таким его делают высокие температуры.
Процесс изучения
Будущее Вселенной
Возможные варианты будущего Вселенной
Если Вселенная имеет возраст, и миллиарды лет назад произошло ее рождение, то значит, наступит время, когда ее не станет. Еще с 90-х ученые, изучающие космос, пытаются прогнозировать его будущее и установить, что произойдет, когда он перестанет существовать.
Все предположения строятся на обязательном условии, что теория Большого взрыва верна. Это дает начальные данные о вселенной, помогает построить представление об устройстве пространства и спрогнозировать, что произойдет дальше.
Пример большого сжатия и рождения новой Вселенной
Сейчас существует три теории будущего Вселенной:
- Большое сжатие. После того, как пространство расширится до определенного размера, оно начнет сжиматься. Это возможно, если плотность пространства будет выше допустимого. Тогда границы Вселенной начнут уменьшаться, ровно как и расстояние между объектами. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока она не превратится в небольшую сингулярность, существовавшую до Большого взрыва.
- Большое замораживание. Если плотность не привысит максимальную, то Вселенная продолжит расширяться до неограниченных размеров. Однако постепенно в ней израсходуется запас энергии и газа. Нейтронные звезды превратятся в черные дыры, остальные, потратив все тепло, станут белыми карликами. Постепенно температура в пространстве начнет падать, пока не установится на отметке абсолютного нуля.
- Большой разрыв. Все объекты во Вселенной притягиваются, но это не мешает галактикам постепенно отодвигаться друг от друга. Ученые полагают, что при определенных обстоятельствах объекты в пространстве смогут отдалиться на такие расстояния, что сила притяжения станет равна нулю.
Каким в итоге окажется будущее Вселенной, пока неизвестно. Поскольку она еще не закончила процесс формирования, конец для нее наступит через миллиарды лет.
Мы одни во Вселенной?
Наша планета, очевидно, имеет все необходимые условия для жизни: нужное расстояние от Солнца, правильная температура, вода может быть в 3 своих состояниях. Также присутствует нужная комбинация химических соединений, доступных для создания сложных форм жизни. Однако было бы слишком странно, будь мы одни такие во Вселенной. Только во Млечном пути, по оценкам, существует 500 миллионов потенциальных планет, имеющих такие же условия, как и наша. Поэтому если жизнь есть на Земле, то есть огромная вероятность, что она может существовать и на других потенциально «живучих» планетах. К тому же, если эти цифры применить ко всем галактикам, то количество планет, способных поддерживать жизнь, просто взорвёт ваш мозг. Конечно, доказательств этой запредельной цифры не существует. Однако мы надеемся, что в скором будущем будем налаживать контакты с внеземными расами. Да, как во всяких космических фильмах.
Почему в космосе холодно
Гипотезы происхождения Вселенной
Важнейшие этапы освоения космоса
Человечество со временем изобретает новые технологии, позволяющие дальше продвинуться в освоении космоса. В истории можно выделить важнейшие этапы данного процесса:
- 4 октября 1957 года состоялся пуск аппарата “Спутник-1”;
- 4 января 1959 года спутник “Луна-1” начала вращение вокруг Солнца, став его первым искусственным спутником;
- 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым отправился в космос;
- 15 сентября 1968 года аппарат Зонд-5 сумел вернуться на Землю после того, как совершил полет вокруг Луны;
- 15 декабря 1970 года аппарат “Венера-7” сел на Венеру;
- 2 декабря 1971 года “Марс-3” сел на Марс;
- с 1975 по 2011 года состоялись запуски первых искусственных спутников разных планет Солнечной системы;
- 20 ноября 1998 года состоялся запуск модуля “Заря”, ставшего первым блоком МКС.
Также разные страны планируют свои космические программы на годы вперед и продумывают дальнейшее освоение космоса.
Воздействие космического пространства на человеческий организм
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Где космос? | НЕДИС
Космос. Это последняя граница, а также место, где NOAA управляет Национальными экологическими и метеорологическими спутниками.
Но где именно «космос»? Это может показаться простым вопросом, но любой ответ, кроме «вверх», может быть сложнее, чем вы думаете. Хотя большинство людей в целом согласны с тем, что космос начинается там, где кончается земная атмосфера, — где именно, зависит от того, кого вы спросите.
Международное право гласит, что космическое пространство должно быть свободно для исследования и использования всеми, но не существует окончательного закона, определяющего, где фактически заканчивается национальное воздушное пространство и начинается космическое пространство. Это оставляет дверь открытой для различных интерпретаций.
Обычное определение пространства известно как Линия Кармана, воображаемая граница на высоте 100 километров (62 мили) над средним уровнем моря. Теоретически, как только эта 100-километровая линия будет пересечена, атмосфера станет слишком тонкой, чтобы обеспечить достаточную подъемную силу для обычного самолета, чтобы поддерживать полет. На этой высоте обычный самолет должен был бы достичь орбитальной скорости, иначе он рискует упасть обратно на Землю.
Всемирный руководящий орган по аэронавтике и астронавтике, Международная федерация аэронавтики (FAI) и многие другие организации используют линию Кармана как способ определения того, когда был совершен космический полет.
Охотник за ураганами NOAA WP-3D Orion и самолет Gulfstream IV в полете. Коммерческие самолеты летают на высоте от 30 000 до 40 000 футов (от 5 до 6 миль). Фото: NOAA
Земная атмосфера — наша естественная защита от суровых условий космоса, включая все, от метеоритов и падающих спутников до смертельного ультрафиолетового излучения Солнца. Он также содержит воздух, которым мы дышим, погоду, с которой мы сталкиваемся, и помогает регулировать планетарную температуру. Предоставлено: NOAA
Американские военные и НАСА по-разному определяют космос. По их словам, космос начинается в 12 милях ниже линии Карман, на высоте 50 миль над поверхностью Земли. Летчики, специалисты миссии и гражданские лица, пересекающие эту границу, официально считаются космонавтами.
Если мы определим выход в космос с помощью самых строгих терминов, то есть полного выхода из земной атмосферы, вам, возможно, придется преодолеть более 600 миль до самого внешнего слоя атмосферы, чтобы добраться до него. Здесь атмосфера становится невероятно тонкой и начинает уступать место более сильным и сильным солнечным ветрам.
Однако такой способ определения пространства немного усложняет ситуацию. На такой высоте Международная космическая станция (на высоте от 205 до 270 миль), космический шаттл (на высоте 200 миль) и некоторые спутники NOAA на полярной орбите (на высоте 540 миль) не будут считаться космическими кораблями!
В последние годы ученые пытались определить окончательный «край космоса» с помощью различных исследований атмосферы. В 2009 году исследователи из Университета Калгари разработали и запустили сверхтепловой ионный тепловизор, прибор, разработанный для измерения перехода между относительно слабыми ветрами земной атмосферы и более сильными потоками заряженных частиц в космосе. Согласно их данным, край космоса начинается на высоте 118 км (73 мили) над уровнем моря.
Где космос? До сих пор, возможно, было достаточно простого поклона небу, но кажется, что с каждым годом последний рубеж становится все более доступным. В сегодняшнем мире потенциальных коммерческих пассажирских космических полетов, миссий на Марс и невообразимых технологических достижений космическое пространство может стать ближе, чем мы когда-либо думали.
Концепция «Свободы космоса» зародилась в 1950-х годах на заре космической эры, холодной войны и президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. В условиях надвигающейся угрозы ядерной войны президент Эйзенхауэр и его советники стремились обеспечить международное признание «свободы космоса» для негласного использования разведывательных спутников.
Его интерпретация космоса очень похожа на открытое море. За пределами национального территориального воздушного пространства страны могли свободно проводить мирные космические операции, не заботясь о международных границах. Хорошо зная о негласной мотивации президента безопасно управлять высотными спутниками-шпионами, Советский Союз категорически противился этой идее, стремясь установить гораздо более высокие границы воздушного пространства.
Уильям Х. Пикеринг, Джеймс ван Аллен и Вернер фон Браун держат в воздухе полномасштабную модель Explorer I, первого американского спутника, на пресс-конференции, посвященной его успешному выходу на орбиту. Предоставлено: НАСА
Несмотря на такие протесты, Эйзенхауэр объявил, что Соединенные Штаты запустят научный спутник Земли в рамках Международного геофизического года 1957 года (МГГ).
США надеялись, что научный спутник, который уже является частью плана МГГ и вызывает гораздо меньше споров, чем спутник-шпион, совершит первый в мире выход в космос и создаст прецедент свободы космоса.
По иронии судьбы именно Советский Союз непреднамеренно создал прецедент, запустив Спутник-1, первый в мире искусственный спутник. Поскольку «Спутник» и спутники, последовавшие за ним во время МГГ, без протестов пересекли международные границы, была предварительно установлена концепция «свободы космоса»9.0005
Руководство для преподавателей: Как далеко космос?
Перейти к студенческому проекту
Примечания к занятиям
- См. советы по удаленному обучению в разделе «Управление».
Обзор
В этом упражнении учащиеся лучше поймут, где начинается пространство. Они будут использовать масштаб карты для определения относительного расстояния до пространства от поверхности карты. Затем они будут складывать монеты соответствующей высоты, чтобы отметить границу пространства.
Материалы
Карты штата или округа с делениями масштаба (можно распечатать или отобразить на онлайн-картах) ИЛИ загрузить карту района Лос-Анджелеса (PDF)
Различные монеты, металлические шайбы или другие тонкие предметы, которые можно складывать друг в друга
Линейка с миллиметром маркировка
Менеджмент
- Учащимся потребуются распечатанные карты с отображаемой масштабной линейкой. Карты можно распечатать из картографических онлайн-сервисов. Обязательно выберите параметры печати, включающие масштабные линейки. Вы также можете скачать и распечатать карту Лос-Анджелеса.
- Местные карты, такие как карты городов, могут иметь слишком короткие масштабные линейки (т. е. показывать слишком мало миль на длину масштабной линейки), что делает непрактичным складывать монеты достаточно высоко для точного отображения масштабного расстояния до космоса. Карты, охватывающие большую территорию, работают лучше всего.
- Перед уроком определите несколько достопримечательностей, городов или других известных объектов, которые находятся примерно в 62 милях от вашей школы. Они будут использоваться в качестве эталона расстояния.
Советы по удаленному обучению
- Учащиеся могут распечатать карту дома или положить лист бумаги на экран компьютера и аккуратно обвести контур карты и масштабную линейку.
- Учащиеся, использующие планшетные компьютеры, могут открывать карту на устройстве, раскладывать ее и складывать монеты на экране. В этом случае может помочь сделать скриншот карты и открыть его в фотогалерее устройства, чтобы учащиеся случайно не изменили вид интерактивной карты.
Фон
Мы часто думаем, что космос очень далек. Планеты удалены от нас на многие миллионы или даже миллиарды миль, а звезды так далеко, что их расстояния измеряются световыми годами. (Световой год — это расстояние, которое свет проходит за год, и оно равно шести триллионам миль.) Однако граница космоса — или точка, где, как мы считаем, космические корабли и астронавты вышли в космос, известная как линия фон Кармана — всего лишь 62 мили (100 километров) над уровнем моря.
Watch en Español: Seleccione subtítulos en Español bajo el ícono de configuración. | Смотреть на YouTube
За 35 лет работы космический челнок НАСА работал на высоте от 190 до 330 миль (от 304 до 528 километров) над уровнем моря, в зависимости от своей миссии. Международная космическая станция поддерживает орбиту на высоте около 250 миль (400 километров) над уровнем моря, а космический телескоп Хаббл работает на высоте около 340 миль (550 километров).
На снимке, сделанном в октябре 2018 года, изображена Международная космическая станция, летящая над Землей. Предоставлено: НАСА | › Полное изображение и подпись
Процедуры
- Спросите учащихся, какое расстояние им придется преодолеть от поверхности Земли, чтобы добраться до космоса. После нескольких ответов скажите учащимся, что расстояние до края космоса составляет 62 мили над уровнем моря. Упомяните высоту Международной космической станции и космического телескопа Хаббл. Поделитесь несколькими достопримечательностями, городами или другими примечательными объектами, которые находятся примерно в 62 милях от вашей школы или города. Вы также можете сослаться на известные учащимся места, которые находятся дальше 62 миль, чтобы подчеркнуть, что эти места находятся от них дальше, чем край космоса.
- Раздайте карты каждому учащемуся или группе. Попросите их найти линейку шкалы расстояний и определить длину ее шкалы (например, 50 миль, 100 миль и т. д.). Попросите учащихся измерить длину масштабной линейки карты в миллиметрах.
- Основываясь на своих измерениях, учащиеся теперь должны определить, чему соответствует 62 мили на шкале в миллиметрах. Есть множество способов найти этот ответ, в зависимости от математических понятий, с которыми учащиеся знакомы. Для простоты учащиеся могли бы определить, как далеко в миллиметрах находится 60 миль на линейке масштаба.
- Теперь учащиеся смоделируют расстояние от поверхности Земли до космоса. Предложите учащимся складывать монеты на своей карте до тех пор, пока высота монет не будет равна миллиметру, который они вычислили на шаге 3.
Обсуждение
- Как вы думаете, почему добраться до космоса так сложно, когда до него всего 62 мили?
Ответ: Космос находится на расстоянии 62 вертикальных миль. Требуется много энергии, чтобы преодолеть гравитацию на таком расстоянии и набрать скорость, необходимую для пребывания на орбите (примерно 17 500 миль в час), как только вы прибудете.
- Насколько расстояние до космоса будет отличаться от Денвера по сравнению с Лос-Анджелесом?
Ответ: Расстояние до космоса от Денвера примерно 61 миля, а до космоса от Лос-Анджелеса примерно 62 мили. Это потому, что Денвер находится на высоте 1,6 км над уровнем моря, а Лос-Анджелес — близко к уровню моря.
Оценка
- Учащиеся должны уметь правильно измерять шкалу расстояния на карте в миллиметрах.
- Студенты должны быть в состоянии правильно определить, как далеко в миллиметрах простирается 62 (приблизительно 60) миль шкалы.
- Учащиеся должны уметь правильно складывать монеты на высоту шкалы примерно 60 миль.
Расширения
- Попросите учащихся собрать стопку монет, достигающую высоты следующих объектов на орбите Земли:
Международная космическая станция: 250 миль (400 км)
Космический телескоп Хаббл: 340 миль (550 км) - Попросите учащихся определить, какой высоты должна быть стопка монет, чтобы представить расстояние от поверхности Земли до Луны, которая вращается на расстоянии 238 855 миль (384 400 километров).
- Попросите учащихся определить, какой высоты должна быть стопка монет, чтобы представить расстояние от поверхности Земли до космического телескопа Джеймса Уэбба, который будет находиться на расстоянии около 1 000 000 миль (1 600 000 километров).
- Предоставьте учащимся возможность изучить дополнительные дистанционные занятия из списка ниже.
Подробнее
- Международная космическая станция
- Космический телескоп Хаббл
Где находится космос? | Планетарное общество
Спросите четырехлетнего ребенка: «Где космос?» и они, скорее всего, ответят: «Там, наверху!» Посмотрите в Договоре о космосе или практически в любом другом законе США, касающемся космоса, определение «где находится космос?». и вы не добьетесь большего успеха, чем ответ четырехлетнего ребенка. Очевидно, что Земля заканчивается, а космос где-то начинается, но сегодня, как это было на протяжении всего пилотируемого и беспилотного исследования человечества «там наверху», нет международно-правового определения космоса, нет четкого указания, где применяется космическое право! Эта двусмысленность является потенциальным источником путаницы и беспокойства для аэрокосмических компаний и космонавтов, потому что разные страны (или даже одна и та же страна) могут применять разные законы к физически идентичным транспортным средствам и профилям полета и могут пытаться применять свои законы к спутникам на орбитах, которые пролетают над их почва.
В течение года после того, как первые воздушные шары поднялись в небо, правительства начали применять верховенство закона к летательным аппаратам. Давнее международное право признает, что все страны имеют право контролировать воздушное пространство над своей землей. Но где-то над всеми нациями кончается воздушное пространство и начинается космос (или космическое пространство, если хотите). Там действуют другие законы, которые утверждают, что эта территория «должна быть свободна для исследования и использования всеми». С точки зрения интеллектуальной собственности важно определить, когда и где применяется космическое право, потому что в Соединенных Штатах действуют специальные законы, применяющие патентное право к изобретениям, используемым в космосе!
На международном уровне еще не существует установленной границы, где начинается космос. Международные попытки определить, где начинается космос, используют три разных подхода. Первый подход направлен на определение того, где космическое право применяется с физической точки зрения. Второй подход является функциональным, применяя космическое право на основе характеристик задействованного транспортного средства. Третий подход заключается в юридическом определении пространства с произвольной точки зрения, которая служит интересам одной или нескольких суверенных наций, или в определении по указу.
Физически определенное «пространство»
Физические пограничные слои для пространства обычно определяются в терминах физических законов. Самая известная «линия в небе» — это линия Кармана. Венгерский физик Теодор фон Карман определил, что на высоте примерно 100 километров над уровнем моря атмосфера становится настолько тонкой, что транспортное средство должно двигаться со скоростью, превышающей орбитальную скорость, чтобы создать достаточную аэродинамическую подъемную силу, чтобы быть самонесущей. Но тогда он, по сути, уже вращается вокруг планеты, так зачем ему беспокоиться о создании достаточной подъемной силы, чтобы оставаться в воздухе? Он на орбите!
Итак, давайте определим пространство как точку, в которой вы можете оставаться в воздухе, только достигнув орбитальной скорости, и на этом закончим. Просто, верно? Неправильный. Даже фон Карман указывал, что его 100-километровая линия в небе была приблизительной. Атмосфера — это динамическая система, которая наполняется и сдувается в ответ на множество факторов, которые меняются в зависимости от времени или места, таких как солнечная активность, химический состав, температура и воздушные потоки. В зависимости от атмосферных условий подъемное тело на высоте значительно выше 100 километров может создать достаточную подъемную силу, чтобы оставаться в воздухе на суборбитальных скоростях. И это для корабля, предназначенного для подъема тела! Не все космические корабли являются несущими телами; многие из их физических профилей больше напоминают камни, чем 747-е.
Другим подходом было бы определение пространства на высоте, выше которой орбиты спутников не затухают быстро. Примерно на высоте 200 километров, намного выше запланированного апогея SpaceShipTwo, атмосфера настолько разрежена, что сопротивлением воздуха можно пренебречь, но орбиты спутников по-прежнему быстро затухают без поддержки бортовых двигателей. Даже на высотах от 300 до 400 километров, где вращаются «Шаттл» и Международная космическая станция, требуются регулярные запуски двигателей, удерживающих станцию, чтобы избежать выхода из орбиты из-за атмосферного сопротивления. Но было бы смехотворно определять пространство без учета орбиты Международной космической станции!
Еще в 1979 году определение пространства на высоте в несколько сотен километров над уровнем моря не одобрялось многими кругами. СССР предлагал, чтобы в будущих договорах ООН по вопросам космоса указывалось, что космический старт «на высоте не выше 110 км над уровнем моря». Другие предлагали установить границу космоса на удивительной высоте 1500 км над поверхностью Земли. Это будет включать практически всю низкую околоземную орбиту!
Функционально определенное «пространство»
В отличие от физического подхода к определению начала пространства, функционалистский подход фокусируется на целях рассматриваемого корабля и на том, для чего он используется в определенное время. Во многом этот подход к определению того, где должно применяться космическое право, уходит своими корнями в морское право, морское право. Морское право может применяться к судну, «находящемуся в плавании». Этот термин является юридическим термином искусства; он имеет особое значение для морских юристов. Как и многие другие термины искусства, «в навигации» означает не совсем то, что звучит! Судно обычно считается «находящимся в плавании», когда оно перевозит товары по рекам и морям. Все идет нормально! Но судно считается «находящимся в плавании», даже если оно не находится в активном плавании по морям, если оно построено, введено в строй и не выведено из эксплуатации. Корабли по-прежнему считаются «находящимися в плавании», когда они стоят у причала в ожидании нового груза, пришвартованы в ремонте или заправляются топливом и припасами для подготовки к очередному рейсу! Кроме того, если судно было построено, но перед сдачей в эксплуатацию находится в плавании или проходит ходовые испытания, оно не считается «находящимся в плавании», и некоторые аспекты морского права могут к нему не применяться!
Подход в стиле морского права к определению того, где применяется космическое право, имеет свои преимущества и недостатки, особенно при рассмотрении многоразовых транспортных средств, таких как Stiga, Xaero, Dragon, SpaceShipTwo или New Shepard. Подход в стиле морского права уменьшит или устранит путаницу в отношении того, подпадает ли суборбитальный аппарат под действие законов, применимых к космосу. Функциональный подход к применению космического права к транспортным средствам мог бы основываться на конструкции транспортного средства, а не на колебаниях свойств атмосферы. Поскольку суборбитальный аппарат предназначен для космоса, к нему будут применяться космические законы! Потенциально такой подход дает оператору транспортного средства больший контроль над тем, когда космическое право начинает применяться к транспортному средству. С другой стороны, принятие «навигационного» аналога для применения космического права может привести к тому, что космическое право будет закреплено за многоразовым транспортным средством, таким как ракета Stiga, даже если оно прочно установлено на Земле и не используется активно. Наконец, первые испытательные полеты, такие как Falcon 9Демонстрационный полет 1 COTS, который успешно вышел на орбиту и вернул на Землю тестовую капсулу Dragon, может быть исключен из некоторых законов, регулирующих космическую деятельность, потому что Falcon C1 был сродни морским испытаниям, а не обычной операции по доставке груза.
«Пространство» определено указом
Последний подход к определению начала пространства является произвольным подходом. Такие организации, как X Prize Foundation и Fédération Aéronautique Internationale, определяют космос как начало на высоте 100 километров над средним уровнем моря. Эта произвольная линия основана на расчетах Кармана. Это определение подверглось критике со стороны некоторых лиц. Например, Хосе Мариано Лопес-Урдиалес, основатель zero2infinity, утверждает, что 100-километровое определение пространства «несколько условно, а вид с 36-километрового расстояния [куда летят его воздушные шары] дает практически такие же впечатления от просмотра».
В 2002 году аргументы в пользу 100-километровых ворот в космос получили подтверждение, когда Австралия приняла ряд поправок к Закону о космической деятельности. Закон теперь распространяется на «территорию, находящуюся за пределами 100 километров над средним уровнем моря».
Боготская декларация 1976 года представляет собой интересный подход к созданию юридического определения космоса. В Боготской декларации 1976 года, также известной как Боготская конвенция, говорится, что геостационарные орбиты (ГСО), которые «расположены примерно на расстоянии 35 871 км» над средним уровнем моря, являются природными ресурсами, зависящими от физических явлений на Земле. Эти орбиты не являются частью космоса и поэтому находятся под контролем стран, над которыми находятся геостационарные орбиты (то есть экваториальных стран). Таким образом, Боготская конвенция, похоже, утверждает, что космос не начинается, пока вы не пройдете более 10% пути до Луны! Эту декларацию подписали экваториальные страны Эквадора, Колумбии, Бразилии, Конго, Заира, Уганды, Кении и Индонезии. Однако ни одна из этих стран не имеет значительных пусковых возможностей. Такая возможность запуска может быть использована для обеспечения соблюдения требований Боготской конвенции к GSO. Космические, неэкваториальные страны смутно относятся к Боготской конвенции и поэтому вряд ли будут способствовать ее выполнению.
Приятного творчества!
Планетарный фонд
Ваша поддержка помогает нам исследовать миры, находить жизнь и защищать Землю. Дай сегодня!
Пожертвовать
Насколько высоко космос? — Universe Today
Посмотрите на ночное небо, и что вы видите? Космос, сверкающий и сияющий во всей своей красе. Говоря астрономическим языком, космос действительно очень близок, задерживаясь по другую сторону того тонкого слоя, который мы называем атмосферой. И если подумать, Земля — это не более чем крошечный остров в космическом море. Так что это буквально все вокруг нас.
По определению, космос определяется как точка, в которой заканчивается земная атмосфера и начинается космический вакуум. Но точно, как далеко это? Как высоко вам нужно подняться, прежде чем вы действительно сможете коснуться космоса? Как вы, наверное, понимаете, при таком субъективном определении люди склонны расходиться во мнениях относительно того, где именно начинается пространство.
Определение:
Первое официальное определение космоса было дано Национальным консультативным комитетом по аэронавтике (предшественником НАСА), который определил точку, в которой атмосферное давление было меньше одного фунта на квадратный фут. Это была высота, на которой больше нельзя было использовать управляющие поверхности самолета, и она соответствовала примерно 81 километру (50 милям) над поверхностью Земли.
Bell X-1, на котором Чак Йегер «преодолел» звуковой барьер в 1947 году. Фото: НАСА
Любой летчик-испытатель или астронавт НАСА, преодолевший эту высоту, получает крылья астронавта. Вскоре после того, как это определение было принято, аэрокосмический инженер Теодор фон Карман подсчитал, что на высоте более 100 км атмосфера будет настолько разреженной, что самолет должен будет двигаться с орбитальной скоростью, чтобы получить подъемную силу.
Эта высота была позже принята Всемирной федерацией воздушного спорта (Fédération Aéronautique Internationale, FAI) как линия Кармана. А в 2012 году, когда Феликс Баумгартнер побил рекорд самого высокого свободного падения, он прыгнул с высоты 39километров (24,23 мили), менее чем на полпути к космосу (согласно определению НАСА).
По тому же принципу пространство часто определяется как начинающееся с самой низкой высоты, на которой спутники могут поддерживать орбиты в течение разумного времени, то есть примерно в 160 километрах (100 миль) над поверхностью. Эти различные определения усложняются, если принять во внимание определение слова «атмосфера».
Атмосфера Земли:
Когда мы говорим об атмосфере Земли, мы склонны думать об области, где атмосферное давление все еще достаточно велико, чтобы вызвать сопротивление воздуха, или где воздух просто достаточно плотный, чтобы дышать. Но на самом деле атмосфера Земли состоит из пяти основных слоев — тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы, причем последний простирается довольно далеко в космос.
Силуэт космического корабля «Индевор» на фоне атмосферы Земли. Оранжевый слой — тропосфера, белый — стратосфера, синий — мезосфера. Предоставлено: NASA Термосфера, второй по высоте слой атмосферы, простирается от высоты около 80 км (50 миль) до термопаузы, которая находится на высоте 500–1000 км (310–620 миль). Нижняя часть термосферы — от 80 до 550 километров (от 50 до 342 миль) — содержит ионосферу, названную так потому, что именно здесь, в атмосфере, частицы ионизируются солнечным излучением.
Следовательно, известно, что именно здесь происходят явления, известные как Aurora Borealis и Aurara Australis. Международная космическая станция также вращается в этом слое на высоте от 320 до 380 км (от 200 до 240 миль), и ее необходимо постоянно ускорять, потому что все еще происходит трение с атмосферой.
Самый внешний слой, известный как экзосфера, простирается на высоту 10 000 км (6214 миль) над планетой. Этот слой в основном состоит из чрезвычайно низких плотностей водорода, гелия и нескольких более тяжелых молекул (азота, кислорода, CO²). Атомы и молекулы находятся так далеко друг от друга, что экзосфера больше не ведет себя как газ, и частицы постоянно улетают в космос.
Именно здесь атмосфера Земли по-настоящему сливается с пустотой космического пространства, где атмосферы нет. Вот почему большинство спутников Земли вращаются в этом регионе. Иногда Aurora Borealis и Aurora Australis встречаются в нижней части экзосферы, где они накладываются на термосферу. Но помимо этого метеорологических явлений в этом регионе нет.
Межпланетное и межзвездное:
Еще одно важное различие при обсуждении пространства — это различие между тем, что находится между планетами (межпланетное пространство), и тем, что находится между звездными системами (межзвездное пространство) в нашей галактике. Но, конечно, это только верхушка айсберга, когда речь идет о космосе.
Если раскинуть сеть шире, то есть и пространство, лежащее между галактиками во Вселенной (межгалактическое пространство). Во всех случаях определение включает области, где концентрация вещества значительно ниже, чем в других местах, т. е. область, занятую в центре планетой, звездой или галактикой.
Кроме того, во всех трех определениях задействованные измерения выходят за рамки всего того, с чем мы, люди, привыкли иметь дело на регулярной основе. Одни ученые считают, что пространство бесконечно простирается во все стороны, другие считают, что пространство конечно, но безгранично и непрерывно (т.е. не имеет начала и конца).
Другими словами, есть причина, по которой его называют пространством — его так много!
Исследование:
Исследование космоса (то есть того, что находится непосредственно за пределами атмосферы Земли) началось всерьез с того, что известно как «космическая эра». Эта новая эра исследований началась с Соединенных Штатов и Советского Союза. Союз нацелился на вывод спутников и пилотируемых модулей на орбиту.
Первое крупное событие космической эры произошло 4 октября 1957, с запуском Советским Союзом спутника 1 — первого искусственного спутника, выведенного на орбиту. В ответ на это тогдашний президент Дуайт Д. Эйзенхауэр подписал 29 июля 1958 года Национальный закон об аэронавтике и космосе, официально учредив НАСА.
Фотография российского техника, заканчивающего работу над первым искусственным спутником человечества «Спутник-1». Фото: НАСА/Асиф А.
Немедленно НАСА и советская космическая программа начали предпринимать необходимые шаги по созданию пилотируемых космических кораблей. К 1959, результатом этого конкурса стало создание советской программы «Восток» и проекта НАСА «Меркурий». В случае с «Востоком» это заключалось в разработке космической капсулы, которую можно было бы запустить на борту одноразовой ракеты-носителя.
Наряду с многочисленными беспилотными испытаниями и несколькими испытаниями с использованием собак к 1960 году шесть советских летчиков были отобраны, чтобы стать первыми людьми, отправившимися в космос. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин был запущен на борту космического корабля Восток-1 с космодрома Байконур и, таким образом, стал первым человеком, отправившимся в космос (опередив американца Алана Шепарда всего на несколько недель).
16 июня 1963 года Валентина Терешкова была отправлена на орбиту на корабле Восток-6 (последняя миссия Востока) и, таким образом, стала первой женщиной, отправившейся в космос. Тем временем НАСА приняло проект «Меркурий» от ВВС США и начало разработку собственной концепции миссии с экипажем.
Юрий Гагарин перед полетом в космос на корабле «Восток». 12 апреля 1961 г. Фото: РИА Новости
Программа, предназначенная для отправки человека в космос с помощью существующих ракет, быстро приняла концепцию запуска баллистических капсул на орбиту. Первые семь астронавтов по прозвищу «Меркурийная семерка» были отобраны из программ летчиков-испытателей ВМФ, ВВС и морской пехоты.
5 мая 1961 года астронавт Алан Шепард стал первым американцем в космосе на борту миссии Freedom 7 . Затем, 20 февраля 1962 года, астронавт Джон Гленн стал первым американцем, выведенным на орбиту ракетой-носителем Atlas в составе Friendship 7 . Гленн совершил три витка вокруг планеты Земля, и были совершены еще три орбитальных полета, кульминацией которых стал 22-витковый полет Л. Гордона Купера на борту Faith 7 , который совершил полет 15 и 16 мая 1963.
В последующие десятилетия и НАСА, и Советы начали разрабатывать более сложные пилотируемые космические корабли большой дальности. После того, как «Гонка на Луну» закончилась успешной посадкой «Аполлона-11» (за которым последовало еще несколько миссий «Аполлона»), акцент начал смещаться на установление постоянного присутствия в космосе.
Для русских это привело к продолжению развития технологий космических станций в рамках программы «Салют». В период с 1972 по 1991 год они пытались вывести на орбиту семь отдельных станций. Однако технические неполадки и отказ ускорителей второй ступени одной из ракет привели к тому, что первые три попытки после Салют 1 , чтобы выйти из строя или привести к затуханию орбиты станции через короткий период времени.
Skylab, первая в Америке пилотируемая космическая станция. Фотография сделана экипажем «Скайлэб-4» в феврале 1974 года. Фото: NASA
Однако к 1974 году русским удалось успешно развернуть «Салют-4» , а затем еще три станции, которые оставались на орбите в течение периода времени от одного до девяти. годы. В то время как все «Салюты» представлялись публике как невоенные научные лаборатории, некоторые из них фактически являлись прикрытием для военных 9Разведывательные станции 0206 Алмаз .
НАСА также занималось разработкой технологии космической станции, кульминацией которой стал запуск Skylab в мае 1973 года, которая останется первой и единственной независимо построенной космической станцией в Америке. Во время развертывания Skylab получил серьезные повреждения, потеряв тепловую защиту и одну из своих солнечных панелей.
Для этого требовалось, чтобы первый экипаж прибыл на станцию и провел ремонт. Затем последовали еще два экипажа, и за всю историю эксплуатации станция была занята в общей сложности 171 день. Это закончилось в 1979 со сбитием станции над Индийским океаном и частями южной Австралии.
К 1986 году Советы снова взяли на себя инициативу в создании космических станций с развертыванием Мир . Утвержденная в феврале 1976 года постановлением правительства, станция изначально задумывалась как усовершенствованная модель космических станций «Салют». Со временем он превратился в станцию, состоящую из нескольких модулей и нескольких портов для пилотируемых кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс ».
Космическая станция «Мир» и земная конечность, наблюдаемые с орбитального корабля «Индевор» во время миссии НАСА STS-89 в 1998 году. Фото: НАСА
Основной модуль был выведен на орбиту 19 февраля 1986 года; а в период с 1987 по 1996 год все остальные модули будут развернуты и прикреплены. Всего за 15 лет эксплуатации «Мир» посетило 28 долговременных экипажей. В рамках серии совместных программ с другими странами станцию также посетят экипажи из других стран Восточного блока, Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА.
После ряда технических и структурных проблем со станцией, российское правительство объявило в 2000 году, что оно выводит космическую станцию из эксплуатации. Это началось 24 января 2001 года, когда российский грузовой корабль проекта «Прогресс » состыковался со станцией и столкнул ее с орбиты. Затем станция вошла в атмосферу и рухнула в южную часть Тихого океана.
К 1993 году НАСА начало сотрудничество с русскими, ЕКА и Японским агентством аэрокосмических исследований (ДЖАКСА) по созданию Международной космической станции (МКС). Объединение НАСА 9Космическая станция 0206 Проект Freedom с советско-российской станцией Мир-2 , европейской станцией Columbus и японским лабораторным модулем Кибо, проект также создан на основе российско-американских миссий «Шаттл-Мир» (1995-1998) .
После закрытия программы «Спейс шаттл» в 2011 году члены экипажа в последние годы доставлялись исключительно космическими кораблями «Союз». С 2014 года сотрудничество между НАСА и Роскосмосом приостановлено по большей части деятельности, не связанной с МКС, из-за напряженности, вызванной ситуацией на Украине.
Однако за последние несколько лет в США были восстановлены местные возможности запуска благодаря таким компаниям, как SpaceX, United Launch Alliance и Blue Origin, которые вмешались, чтобы заполнить пустоту своим частным парком ракет.
На протяжении последних 15 лет на МКС постоянно находились люди, превзойдя предыдущий рекорд, установленный «Миром»; и его посетили астронавты и космонавты из 15 разных стран. Ожидается, что программа ISS продлится как минимум до 2020 года, но может быть продлена до 2028 года или, возможно, дольше, в зависимости от бюджетной среды.
Как вы можете ясно видеть, вопрос о том, где заканчивается наша атмосфера и начинается космос, является предметом споров. Но благодаря десятилетиям исследования космоса и запусков нам удалось выработать рабочее определение. Но каково бы ни было точное определение, если вы сможете подняться выше 100 километров, вы определенно заслужили свои крылья космонавта!
Мы написали много интересных статей о космосе здесь, на Universe Today. Вот почему космос черный? Насколько холоден космос? Иллюстрированный космический мусор: проблема в картинках, Что такое межпланетное пространство? Что такое межзвездное пространство? И Что такое межгалактическое пространство?
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с «НАСА раскрывает тайны межзвездного пространства» и этим списком миссий в дальний космос.
В Astronomy Cast есть эпизоды на эту тему, такие как сериал «Космические станции», эпизод 82: космический мусор, эпизод 281: взрывы в космосе, эпизод 303: равновесие в космосе и эпизод 311: звук в космосе.
Источники:
- НАСА – Эра космических челноков
- НАСА – Международная космическая станция
- Википедия – космическая эра
- Whatis – Что такое космос?
Подкаст (аудио): Скачать (Продолжительность: 2:29 — 2,3 МБ)
Подписаться: Apple Podcasts |
Подкаст (видео): Скачать (48,3 МБ)
Подписаться: Подкасты Apple |
Нравится:
Нравится Загрузка. ..
Космический корабль «Индевор» | Калифорнийский научный центр
Изображение
Авторство изображения
НАСА/Ким Шифлетт
Endeavour на стартовой площадке 39 Космического центра Кеннеди перед своей последней миссией, STS-134 американский компонент Международной космической станции.
Краткая история программы «Спейс шаттл»
Когда космический шаттл, официально названный «Космическая транспортная система» (STS), впервые за 19 лет стартовал со стартовой площадки81, он стал первым в мире многоразовым космическим кораблем, доставившим людей на орбиту. За тридцатилетнюю программу космических челноков шаттлы и их экипажи собрали части Международной космической станции, развернули и обслуживали космический телескоп Хаббл и рентгеновскую обсерваторию Чандра, ремонтировали и перезапускали спутники, отправляли зонды к Венере. и Юпитер, и многое другое.
В рамках программы в космос полетели пять различных орбитальных аппаратов — Columbia , Challenger , Discovery , Atlantis и Endeavour — всего 135 вылетов. В совокупности космические челноки перевезли 355 человек, пролетели более 500 миллионов миль и провели на орбите более 1300 дней. Космические челноки состыковывались с российской космической станцией «Мир» девять раз, а с Международной космической станцией — более 35 раз.
Космический шаттл состоял из нескольких отдельных компонентов. То, что люди обычно называют «шаттлом», на самом деле является орбитальным аппаратом — частью шаттла, в которой находится экипаж и груз, официально именуемый полезной нагрузкой. Основные двигатели являются частью орбитального аппарата. В дополнение к орбитальному аппарату каждый «стек» шаттла включал два твердотопливных ракетных ускорителя и внешний бак. Все компоненты были многоразовыми, за исключением внешнего бака, который по своей конструкции сгорал в атмосфере над Тихим океаном после каждого пуска.
Краткая история Endeavour
Созданный для замены космического челнока Challenger , Endeavour был последним орбитальным аппаратом, присоединившимся к флоту шаттлов. Во время строительства к Endeavor было добавлено множество новых функций, таких как обновленные механизмы рулевого управления, модернизированные водопроводные и электрические соединения, позволяющие выполнять более длительные миссии, а также тормозной парашют, снижающий износ тормозов и шин шаттла. Многие инновации, разработанные для Endeavour были добавлены позже к другим шаттлам флота.
Endeavour впервые запущен 7 мая 1992 года для миссии STS-49. Основная цель экипажа во время этой миссии состояла в том, чтобы отремонтировать и вернуть на орбиту спутник связи (INTELSAT VI). Захват спутника прошел не так гладко, как планировалось, но экипаж на борту смог завершить миссию, выполнив серию из четырех выходов в открытый космос — на тот момент это был самый большой из когда-либо выполненных полетов шаттла. Один из выходов в открытый космос был самым продолжительным из когда-либо зарегистрированных на тот момент и вторым по продолжительности — более восьми часов! Эта первая миссия создала прецедент для Endeavour , чья серия из 25 миссий была отмечена изобретательностью и успехом.
Изображение
Авторство изображения
НАСА
Три члена экипажа Endeavour вручную захватывают INTELSAT VI во время первой миссии орбитального аппарата.
Изображение
Авторство изображения
НАСА
Астронавты Endeavour восстанавливают зрение Хаббла во время самой первой миссии по ремонту космического телескопа Хаббла, STS-61.
Изображение
Атрибуция изображения
НАСА/Билл Ингаллс
Endeavour движется по улицам Лос-Анджелеса и Инглвуда к новому дому — павильону космического корабля Samuel Oschin Endeavour в Калифорнийском научном центре.
Slider info
Еще одной крупной миссией Endeavour была STS-61, первая служебная миссия космического телескопа Хаббл, которая состоялась в декабре 1993 года. Эта миссия была разработана для устранения дефекта в главном зеркале Хаббла. Во время миссии было установлено несколько элементов, чтобы исправить «зрение» Хаббла, которое, по словам популярных СМИ, дало Хабблу «контактные линзы» или «очки». Без этой технически сложной миссии по исправлению положения «Хаббла» мы, возможно, никогда бы не увидели некоторые из прекрасных снимков из космоса, прославивших «Хаббл».
Endeavor совершил несколько исторических сборочных миссий на Международную космическую станцию (МКС), включая STS-88, в ходе которого экипаж добавил на МКС первый американский компонент, модуль Unity. На STS-100 компания Endeavour поставила роботизированную руку и кисть Canadarm2, а на STS-123 Endeavour добавила первый элемент японского модуля Kibo, а также дополнительную роботизированную руку Dextre.
Последняя миссия Endeavor , состоявшаяся в мае 2011 года, доставила запасные части на Международную космическую станцию, в том числе детали для манипулятора Dextre, который он устанавливал во многих миссиях ранее. Endeavour оставляет удивительное наследие в космосе и делится частью этого наследия с Лос-Анджелесом, Калифорнией и всем миром прямо здесь, в Калифорнийском научном центре.
Космическая гонка миллиардеров и линия Кармана
11 июля 2021 года миллиардер Ричард Брэнсон (на фото) и еще 5 членов экипажа ненадолго испытали эффект невесомости в первом полностью пилотируемом суборбитальном испытательном полете космического самолета SpaceShipTwo компании Virgin Galactic. Изображение предоставлено Virgin Galactic.
Космическая гонка миллиардеров
В одном мы можем быть уверены. Когда 11 июля 2021 года владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон успешно отправился в космос, другие миллиардеры наблюдали за этим. В частности, Джефф Безос — основатель Amazon, владелец Washington Post и владелец компании Blue Origin, предоставляющей услуги суборбитальных космических полетов, — уже должен был совершить свой собственный полет в космос 20 июля. Фактически, Inc.com сообщила, что Virgin Galactic перенесла дату запуска на более ранний срок, чтобы Брэнсон смог добраться до космоса раньше Безоса. Ответил ли Безос на то, что Брэнсон протянул руку перед ним, любезным кивком и искренними поздравлениями? Вроде, но не точно. Фактически, Blue Origin разместила красочную диаграмму (показанную ниже) в Twitter компании всего за два дня до полета Virgin Galactic 11 июля, подчеркнув некоторые различия между ее собственной ракетой и ракетой Virgin Galactic. На диаграмме сравниваются типы транспортных средств ракет по размерам их окон. И это указывает на международно признанную границу космоса, называемую линией Кармана.
Придирки? Возможно. Проблема в том, что в международном праве нет определения границы космоса. Поэтому разные страны (и компании) используют разные определения. Военные США, Федеральное управление гражданской авиации и НАСА установили границу космоса на высоте 50 миль (80 км) над землей. Международная авиационная федерация (FAI), международный орган по ведению учета в области аэронавтики, определяет линию Кармана как границу пространства на высоте 62 мили (100 км).
11 июля Брэнсон вместе с пятью другими пассажирами вылетел на самолете SpaceShipTwo компании Virgin Galactic под названием VSS Unity. Члены команды праздновали в прямом эфире, когда космический самолет достиг своей конечной высоты более 53 миль (86 км). Spaceflight Now назвал это:
… суборбитальный испытательный полет, предназначенный для демонстрации того, что космический самолет его компании готов к перевозке пассажиров, которые могут позволить себе самую захватывающую поездку.
Но рейс не прошел линию Кармана.
С самого начала New Shepard проектировался для полета над линией Кармана, поэтому ни у одного из наших астронавтов нет звездочки рядом с именем. Для 96% населения мира космос начинается на 100 км выше всемирно признанной линии Кармана. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ
— Blue Origin (@blueorigin) 9 июля 2021 г.
Что определяет «космос»?
Конечно, между атмосферой Земли и космическим пространством нет физической границы. Таким образом, определение открыто для интерпретации. Однако это определение важно для юридических и нормативных целей как для самолетов, так и для космических кораблей. Линия Кармана (также известная как линия фон Кармана) названа в честь Теодора фон Кармана (1881–1819 гг.).63). Он был американским инженером и физиком венгерского происхождения, активно работавшим в области аэронавтики и космонавтики. Согласно Википедии:
В 1957 году он был первым, кто попытался вывести такой предел высоты, который Карман рассчитал как 275 000 футов (84 км).
Итак, согласно первоначальному определению человека, который впервые придумал линию Кармана, суборбитальный полет Брэнсона на высоту 86 км 11 июля действительно прошел линию Кармана, едва ли.
Но определение линии Карман с тех пор изменилось, так как большая часть науки видоизменяется и изменяется с течением времени. В конце концов, линия Кармана — это попытка определить границу между земной атмосферой и космическим пространством. Концептуально говоря, он установлен на высоте, на которой атмосфера Земли становится слишком тонкой, чтобы поддерживать воздушный полет. Как объяснила Википедия:
Любое транспортное средство выше этой высоты, движущееся с суборбитальной скоростью, не сможет использовать аэродинамическую подъемную силу для поддержки себя.
В настоящее время, как упоминалось выше, Международная авиационная федерация определяет линию Кармана как высоту 100 км над средним уровнем моря Земли. Не все организации признают это определение, поэтому существуют различные определения линии Кармана.
Безупречный полет
Доверие там, где это необходимо. Успешный запуск и посадка первого в истории полностью пилотируемого полета Virgin Galactic в воскресенье, 11 июля, многие назвали безупречными. Это стало важной вехой для коммерческой космической компании. Взлет произошел в 10:40 утра по восточному поясному времени (14:40 UTC) из космодрома Америка, имеющего коммерческую лицензию космодрома на юго-западе Нью-Мексико. Самолет-носитель компании WhiteKnightTwo доставил космический самолет VSS Unity на высоту примерно 50 000 футов (15 000 м). Затем, в соответствии с фирменной стратегией запуска с воздуха Virgin Group, он отделился и отправил Unity на низкую околоземную орбиту из этой точки.
Примерно через час оба самолета благополучно приземлились на взлетно-посадочной полосе в космодроме.
Помимо Брэнсона, в пассажирский экипаж Unity 22 входили Бет Мозес (главный инструктор по астронавтам Virgin Galactic), Сириша Бандла (вице-президент по связям с правительством) и Колин Беннетт (ведущий инженер по эксплуатации). Пилоты Дэйв Маккей и Майк Масуччи дополнили команду и заняли последние два из шести мест на борту.
Брэнсон назвал это «опытом на всю жизнь» во время прямой трансляции полета.
Среди представителей прессы Virgin Galactic пригласила клиентов, забронировавших билеты на будущие рейсы, лично наблюдать за запуском. Другой миллиардер и друг Брэнсона — генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск — был в этой толпе и разделял публичную поддержку своего друга.
Владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон запустил в космос суборбитальный испытательный полет в воскресенье, призванный продемонстрировать, что космический самолет его компании готов к перевозке пассажиров, которые могут позволить себе самую захватывающую поездку.
Полная история: https://t.co/h32JtU0mM4 pic.twitter.com/wHh8YIGrTt
— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) 11 июля 2021 г.
Право хвастаться
Пассажиры и пилоты Unity 22 получили опыт, который мало кто на Земле имел или будет иметь. Они увидели черноту космоса вокруг кривой Земли, испытав по крайней мере четыре минуты невесомости.
Такая продолжительная невесомость не потому, что в космосе нет гравитации. Гравитация действует на расстоянии. Луна, например, в четверти миллиона миль от нас удерживается на орбите гравитацией Земли. На самом деле гравитация Земли на высоте 50 миль так же сильна, как и на земле. Брэнсон и его команда испытали свободное падение. То есть пассажиры падали с той же скоростью, что и самолет вокруг них. Опыт также возможен со знаменитой рвотной кометой, которая летает всего на шесть миль (10 км) в высоту. Астронавты на борту Международной космической станции, которая вращается на высоте 254 миль (400 км), также испытывают невесомость в условиях микрогравитации.
И в любом случае цель миссии Unity 22 состоит в том, чтобы сосредоточиться на «целях салона и качества обслуживания клиентов», согласно заявлению, сделанному Virgin Galactic.
Задачи включают оценку комфорта салона VSS Unity, качества обзора Земли из космоса и того, как обучение подготовило пассажиров к полету.
Согласно тому же заявлению, просмотр и проверка миссии последовали сразу после успешного запуска и посадки. Это поможет проинформировать программу полетов Virgin Galactic, поскольку она стремится к полному коммерческому обслуживанию в 2022 году. И с Unity 22 компания, похоже, готова достичь своей цели в следующем году.
Ричард Брэнсон назвал свой полет в космос «опытом на всю жизнь» в радиопередаче с ракетоплана VSS Unity, когда он возвращается к посадке в космодроме Америка в Нью-Мексико.
Смотреть в прямом эфире: https://t.co/h32JtU0mM4 pic.twitter.com/NjmIbGNB4N
— Космический полет сейчас (@SpaceflightNow) 11 июля 2021 г.
Космос для всех?
Во время трансляции 11 июля Брэнсон сказал:
Мы здесь, чтобы сделать космос доступным для всех.
Однако «все» не включает подавляющее большинство людей, живущих на Земле. По слухам, билеты на космический опыт Virgin Galactic стоят четверть миллиона долларов США за место.
Компания Virgin Galactic выразила надежду, что расширение возможностей полетов в космос снизит стоимость билетов в будущем. Но пока лишь люди со свободными деньгами, эквивалентными стоимости некоторых домов, смогут позволить себе несколько мгновений на краю космоса.
Безос проявляет любезность
В конечном счете, да, Blue Origin подчеркнула разницу между полетом миллиардера Брэнсона на край космоса 11 июля и предстоящим полетом миллиардера Безоса 20 июля. Blue Origin утверждает, что большинство экспертов не будет считать полет Брэнсона «космическим полетом», поскольку он никогда не пересекал линию Кармана, международно признанную границу пространства на высоте 100 км над уровнем моря.
С другой стороны, если мы хоть на мгновение притворимся, что понимаем эмоциональную жизнь миллиардеров… Безоса нельзя винить. Согласно Inc.com:
Полет в космос — большое дело для Безоса. В своем посте в Instagram, в котором он объявил, что собирается уйти, он объяснил, что это была мечта всей жизни.
«Я хочу полететь этим рейсом, потому что это то, чем я хотел заниматься всю свою жизнь», — написал Безос. «Это приключение. Для меня это очень важно».
Кстати, Безос отправляется в космос не один. Он также объявил, что возьмет своего брата, и Blue Origin продала место с аукциона, как сообщается, за 28 миллионов долларов. Четвертое и последнее место достается Уолли Фанк, которого Inc.com описывает как:
… астронавт, которому так и не удалось совершить путешествие, потому что она женщина.
Inc.com также объяснила:
С тех пор, как Безос объявил, что совершит поездку, он приложил немало усилий, чтобы поднять свой авторитет. Не то чтобы это уже было заоблачно, хотя бы по той причине, что самый богатый человек в мире, который является исполнительным председателем одной из самых важных компаний, собирался подняться на ракету и полететь в космос.
Конечно, это было большим событием для Blue Origin, которая еще ни разу не отправляла людей в космос. Подъем на борт не только повышает престиж поездки. Это также свидетельствует о том, что Безос считает, что его компания, по крайней мере, находится на одном уровне со SpaceX, которая в основном возглавляла частную космическую отрасль.
И вы должны передать это парню, Безос наконец-то поздравил Брэнсона и пожелал ему всего наилучшего незадолго до полета Брэнсона 11 июля:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация Джеффа Безоса (@jeffbezos)
Итог: две космические компании, Virgin Galactic и Blue Origin, немного поборолись за право похвастаться после успешного полета Ричарда Брэнсона на край космоса 11 июля 2021 года.