Из обновленного варианта Федеральной космической программы на 2016–2025 годы (ФКП) оказались вычеркнуты практически все работы по пилотируемым полетам на Луну. Роскосмос подготовил новую версию ФКП после секвестра космического бюджета, объявленного в ноябре этого года. Об этом пишет газета "Известия" Как видно из текста проекта ФКП, направленного Роскосмосом на согласование в министерства, при сокращении общей сметы космической программы пожертвовать решили лунной программой, которая совсем недавно была названа стратегической целью развития отечественной космонавтики. читать дальшеВ сравнении с тем проектом ФКП, что был представлен Роскосмосом в апреле этого года, из перечня финансируемых программ исчезли проекты «Создание лунного взлетно-посадочного комплекса» (ОКР «ППТК-2»), «Создание лунной орбитальной станции» (ОКР «ЛОС 1 этапа»), «Создание лунной базы» (ОКР «ЛБ 1 этапа»), «Создание лунного скафандра» (ОКР «ЛБ-Лскаф»), «Создание системы робототехнического обеспечения на Луне» (ОКР «ЛБ-Робот»). ...
О планах России колонизировать Луну в апреле прошлого года объявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ракетно-космическую отрасль. Было провозглашено, что Россия, в отличие от США, не полетит на Луну в разовом режиме, а создаст там постоянно действующую инфраструктуру. Как раз в то же время коллектив российских ученых и разработчиков представил концепцию российской лунной программы, где были отражены планы создания постоянно обитаемой базы на Луне и лунного полигона для отработки методов добычи полезных ископаемых. В 2028–2030 годах планировалась высадка наших космонавтов на Луну, а к середине века — уже постоянно обитаемое поселение в районе Южного полюса Луны. www.aex.ru/news/2015/12/29/147654/
Если вы сложите лист бумаги 103 раза, вы получите стопку бумаги, которая больше нашей Вселенной.
Никакой лист бумаги нельзя сложить пополам более 8 раз. (На самом деле текущий рекорд уже составляет 12 раз, он принадлежит Бритни Гэлливен). читать дальше Реальность: Если у вас будет достаточно большой лист бумаги – и достаточно энергии для его складывания – вы можете сложить его сколько угодно раз. Однако тут есть одна проблема: Если вы сложите его 103 раза, толщина стопки бумаги превысит размеры известной нам Вселенной – 93 миллиарда световых лет. Серьёзно.
Но как лист толщиной в одну десятую миллиметра может стать больше Вселенной?
Ответ прост: Экспоненциальный рост. Толщина среднего листа бумаги составляет 1/10 миллиметра. Если вы идеально сложите его пополам, его толщина удвоится. Но вот затем вещи становятся по-настоящему интересными. Третье складывание даст вам толщину человеческого ногтя. Семь складываний – и вы получите толщину блокнота в 128 страниц. 10 – и толщина бумаги составит примерно ширину ладони. 23 – и вы получите стопку бумаги высотой в километр. 30 складываний выведут вас в космос. В этот момент ваш листок будет иметь высоту в 100 километров. Продолжайте складывать. 42 складывания доведут вас до Луны. 51 – и вы окажетесь на Солнце. Теперь быстро прокрутите до 81-го складывания и получите стопку бумаги толщиной в световых лет – это практически равно диаметру Туманности Андромеды (который составляет примерно световых лет). 90 складываний дадут 130.8 миллионов световых лет – это больше, чем Суперкластер Девы, который имеет диаметр примерно 110 миллионов лет, содержит в себе локальную галактическую группу, в которую входят Туманность Андромеды, наш собственный Млечный Путь, и около сотни других галактик. И наконец, на 103 складывании вы выйдете за пределы наблюдаемой Вселенной, диаметр которой по приблизительным подсчётам составляет 93 миллиарда световых лет.
На Международном фестивале рекламы Red Apple в Москве космонавт и популярный блогер Олег Артемьев рассказал о сексе, алкоголе и еде в космосе и о том, за сколько дней можно долететь до Марса и обратно. "Питание русское и американское сильно отличается. Наше точно вкуснее! Мы его даже используем как валюту. Мы свой творог меняем на креветки. По креветкам они, конечно, впереди.
Алкоголь в космосе возможен. Но запрещен. Провозим ли мы? Не могу сказать.
Изначально женщин было в космосе меньше, так как традиции морские переняли: «Женщина на корабле…» Да и желающих среди женщин меньше. У нас сейчас две активных космонавтки. Лена Серова как раз недавно отлично слетала, все правильно делала. И вторая — Анна Кикина, которая по некоторым параметрам и мужчинам может фору дать.
Секс в космосе технически возможен. Поверьте, «Камасутра» там вообще отдыхает. Зачать на орбите тоже можно. Но родить нельзя, и вообще для развития плода должна быть хотя бы искусственная гравитация. Невесомость — коварная вещь.
К стрессовым ситуациям нас готовят с помощью специального парашютного курса. До 40 прыжков с парашютом делаем, чтобы научиться бороться со страхом. Тебя выкидывают пинком с самолета или вертолета, а потом нужно успеть в воздухе до определенной высоты сделать репортаж. Первый репортаж обычно такой: «А-а, э-э-э» — и все. Так как барахтаешься в воздухе, ищешь, где небо, где земля. А потом уже с каждым разом лучше, стихи начинаешь в воздухе читать, приходит хладнокровие, и страх улетучивается." www.moya-planeta.ru/travel/view/kamasutra_tam_v...
Чем дольше отстаиваешь права, тем неприятнее осадок.
К настоящему времени исследователи Марса собрали уже достаточно данных, чтобы можно было приблизительно восстановить археологическую историю красной планеты. Итак.
Читать Первая известная эра истории Марса – пренойская – протекала первые полмиллиарда лет от окончания формирования Марса 4,5 млрд лет назад и оставила после себя филосиликаты – листовые силикаты, примером которых на Земле является, в частности, слюда. Для образования некоторых из обнаруженных филосиликатов были нужны кислые условия, для формирования других – щелочные, но главное – эти минералы формируются при взаимодействии мантийных пород с водой.
Марс на рубеже пренойской и нойской эры.
На Земле это время соответствует катархею. Период активной тектонической деятельности на нашей планете продолжался намного дольше (и продолжается по сей день), поэтому катархейские осадочные породы не сохранились – переплавились в дальнейших катаклизмах. Теперь считается, что тогда на Земле не было никакой "адской жары", а имелись ландшафты неприветливой суровой пустыни со слабо греющим Солнцем (его светимость была на 25—30 % ниже современной) и во много раз большим диском Луны.
Рельеф обеих планет напоминал лунный пейзаж, и сложен был лишь из монотонно тёмно-серого первичного вещества, однако на Земле он был интенсивнее сглажен из-за приливных землетрясений (тогда Луна находилась на расстоянии всего 17 тыс. км от Земли против нынешних 384,5 тыс.).
По последним данным, на Земле уже тогда тоже были моря – гидросфера начала формироваться в первые 100 млн. лет существования планеты как твердого тела, что неудивительно, так как большое количество воды содержалось в протопланетном веществе (временами об этом забывают и пишут, что океаны были сформированы только лишь падающими на Землю кометами – а в кометах-то откуда вода взялась?).
Кратер Гусева в начале нойской эры
На Марсе же пренойская эра 4 млрд лет назад постепенно перетекла в нойскую. Этот период времени в истории древнего Марса характеризуется глобальной вулканической активностью – именно тогда начали образовываться первые вулканы Фарсиды – выбросами на поверхность планеты и в атмосферу огромного количества разнообразных химических соединений – ингредиентов для кухни жизни.
В плане вулканизма Земля не отставала – нойская эра соответствует земному эоархею – но главное, что к концу этого времени относятся наиболее древние земные строматолиты - ископаемые продукты деятельности цианобактериальных сообществ. Учитывая близость Земли и Марса, совершенно неважно, является ли возникновение жизни случайностью или закономерностью – обе планеты с высокой вероятностью обменивались биологическим материалом при ударах астероидов.
Кратер Гусева, нойская эра.
3.5 млрд лет назад на Марсе наступило самое интересное – гесперийская эра. В гесперийскую эру Марс имел постоянную гидросферу. Северную равнину красной планеты в ту эру занимал солёный океан объёмом до 15—17 млн км³ и глубиной 0,7—1 км (для сравнения, земной Северный Ледовитый океан имеет объём 18,07 млн км³ ). Временами этот океан распадался на два. Один океан, округлый, заполнял бассейн ударного происхождения в районе Утопии, другой, неправильной формы, — район Северного полюса Марса. В умеренных и низких широтах было много озер и рек, на Южном плато — ледники.
Земля и Марс в архейскую/гесперийскую эру в масштабе.
Марс обладал очень плотной атмосферой, аналогичной той, которая в то время была у Земли, при температуре у поверхности доходившей до 50 °C и давлении свыше 1 атмосферы. Три метеорита марсианского происхождения – ALH 84001, Накла и Шерготти – о в которых были обнаружены образования, схожие с окаменелыми останками микроорганизмов, были выброшены с поверхности Марса как раз в гесперийскую эру.
Море Гесперия, гесперийская эра.
2.5 миллиарда лет назад на Земле начался протерозой и земные фотосинтезирующие организмы начали поговаривать о том, что пора бы уже устроить этим анаэробам кислородную катастрофу. А вот на Марсе настала амазонийская эра.
Климат начал катастрофически быстро меняться. Происходили мощнейшие, но постепенно затухающие глобальные тектонические и вулканические процессы, в ходе которых образовались крупнейшие в Солнечной системе марсианские вулканы, в частности Олимп, несколько раз сильно изменялись характеристики самой гидросферы и атмосферы, то появлялся, то исчезал Северный океан.
Испаряющееся соленое озеро в кратере Гусева, начало амазонийской эры.
Катастрофические наводнения, связанные с таянием криосферы, привели к образованию громадных каньонов: в долину Ареса с южных нагорий Марса стекал поток полноводнее Амазонки; расход воды в долине Касей превышал 1 млрд м³/с. Но со временем вода стала исчезать - частью испаряться, частью замерзать.
Виной всему малая масса планеты – энергия для тектонической активности к тому времени иссякла, последним ее проявлением, скорее всего, была долина Маринера. Тем не менее, вулканическая активность некоторое время еще продолжалась за счет радиоактивного разогрева недр – именно поэтому марсианские вулканы такие высокие: движение плит отсутствовало и извержения неоднократно повторялись на одном и том же месте.
Кратер Гусева в период потери атмосферы. Солевая равнина на месте высохшего озера; в грязевых трещинах формируются зерна гематита. Метеоры не успевают сгорать, достигая поверхности планеты.
Магнитное поле исчезло и атмосфера, уже плохо удерживаемая слабой гравитацией и не пополняемая извержениями, стала рассеиваться. А по мере исчезновения атмосферы уменьшался парниковый эффект.
Русло марсианской реки, наши дни.
Примерно миллиард лет назад на Земле появилось половое размножение, а на Марсе кончились активные процессы в литосфере, гидросфере и атмосфере, и он принял теперешний облик…
Дно кратера Гусева, осень 2005 г.
Олимп – еще один из потухших вулканов Фарсиды, высочайшая гора Солнечной системы. Высота Олимпа — 26,2 км от основания, что более чем вдвое превышает высоту Мауна-Кеа, самой высокой вулканической постройки на Земле (высота около 10,2 км от основания); диаметр около 540 км. В целом пологий Олимп имеет крутые обрывы по краям высотой до 7 км. Многие склоняются к версии их образования путем подмыва склонов вулкана существовавшим на Марсе океаном.
Олимп – потухший вулкан,высочайшая гора Солнечной системы. На заднем плане слева направо – вулканы Гора Аскрийская, Павлина и Арсия.
На восточном краю Фарсиды расположен Лабиринт Ночи – комплекс пересекающихся долин, простирающийся на 1200 км, переходя на востоке в каньон Ио долины Маринера.
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
Коричневый карлик – то ли «сверхпланета», то ли «недозвезда». Взгляд художника Астрономы из Швеции и Мексики сообщили о первом наблюдении крупного объекта на дальних границах Солнечной системы. Известно о нем пока крайне мало: он не испускает собственного излучения и может находиться на расстоянии около 300 радиусов земной орбиты. Объект может оказаться как планетой, в несколько раз больше нашей, так и коричневым карликом – его орбита и масса неизвестны.
читать дальшеС помощью телескопа ALMA астрономы планировали изучить систему Альфы Центавра в субмиллиметровом диапазоне – насколько известно сегодня, она включает три звезды. Однако в 5,5 угловых секундах от звезды увидели новый, прежде неизвестный источник излучения. Заглянув в каталог, составленный по наблюдениям мощнейшего космического ИК-телескопа WISE, авторы помощи не получили: когда WISE снимал нужный участок неба, потенциальный объект проходил мимо звезд системы Альфы Центавра и мог быть невидим на их ярком фоне.
Загадочное тело временно получило название αCen D, как новый четвертый участник Альфы Центавра. Однако авторы находки исключают его принадлежность соседней звездной системе. За почти год, прошедший между сеансами наблюдений (июль 2014 и май 2015 гг.), αCen D слишком заметно сместился на фоне звезд А и В Альфы Центавра (Ригеля и Бунгулы). Также вряд ли он принадлежит поясу Койпера, не похож на звезду и не соответствует ни одному из почти 800 тыс. известных объектов Солнечной системы... Ученые пришли к выводу, что, скорее всего, это «экстремальный транснептуновый объект» (Extreme Trans Neptunian Object, ETNO), прежде неизвестное и крупное тело, вращающееся далеко за орбитой Нептуна.
Имеющихся наблюдений недостаточно, для того чтобы делать определенные выводы. Однако гипотезы строить не запретишь, и, по словам авторов, лучше всего имеющимся данным соответствует гипотетическая планета класса суперземель. Существование на дальних границах Солнечной системы каменистой, в несколько раз больше нашей Земли планеты предполагалось и раньше: радиус 1,5 земного, орбита 300 а.е. Другой вариант не менее интересен – αCen D может быть еще более крупным объектом, коричневым карликом, «переходной формой» между планетами и полноценными звездами, с орбитой радиусом порядка 20 тыс. а.е.
Впрочем, с сенсацией стоит подождать. Как уже говорилось, наблюдений пока совершенно недостаточно, и они могут получить и менее увлекательное объяснение. В конце концов, это может быть крупный, но случайно выпадавший из поля зрения астрономов астероид, летящий где-нибудь за Юпитером.
Геологи из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка выяснили, что основными материалами, из которых могут состоять яркие пятна на поверхности Цереры, могут быть кристаллогидраты сульфата магния. Этим веществам соответствуют два минерала, встречающихся на Земле — гексагидрит (шестиводный сульфат магния) и кизерит (одноводный сульфат магния). Исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает NASA. читать дальшеАвторы исследовали оптические и инфракрасные спектры отражения пятен в центре кратера Оккатор и еще одного безымянного кратера. Несмотря на небольшое разрешение спектров, ученым удалось определить узкий круг минералов, которые обладают схожими спектральными особенностями — пиками и наклонами. Оказалось, что лучше всего описать пятна Оккатора можно примесью гексагидрита (MgSO4⋅6H2O) к основному материалу поверхности Цереры. Спектр второго пятна, по словам геологов, лучше всего описывается примесью другого сульфата магния — кизерита, MgSO4⋅H2O. Кроме того, исследователи обратили внимание на феномен дымки, возникающей над кратерами при освещении их солнечным светом. Впервые она наблюдалась в апреле 2015 года, а признаки ее существования были замечены еще в 2014 году космическим телескопом «Гершель». По словам авторов, она возникает, когда Солнце нагревает внутреннюю область Оккатора. Это заставляет испаряться воду и формировать своеобразный туман из пара и частичек пыли. Это может означать, что Церера содержит в своем составе твердый водный лед. Тогда, как утверждают ученые, его аккреция должна была происходить вдали от Солнца, за чертой снеговой линии — области, в которой возможна конденсация воды. По разным оценкам, она может проходить в 2.7-3.2 астрономических единиц от нашего светила. Современная орбита Цереры пролегает в 2,6-3 астрономических единицах от Солнца. nplus1.ru/news/2015/12/10/salty-spots