Метка: астрономия

  • Колонизация Луны начнется через два года?

    Колонизация Луны начнется через два года?

    Освоение спутника Земли не только вопрос государственного престижа: Россия, Китай, Япония и США, которые уже задекларировали эти планы, надеются первыми получить доступ к новым источникам энергии и полезным ископаемым, пишет ДС.

    В США готовятся к испытаниям нового космического корабля «Орион»: 4 декабря он будет выведен на околоземную орбиту для проверки системы безопасности и условий внутри капсулы экипажа. Если испытания пройдут успешно, новый корабль будет доставлять грузы и космонавтов на МКС. Его планируется также использовать для пилотируемых исследовательских миссий в дальний космос.

    В 2017 г. Orion с астронавтами должен отправиться к Луне, обогнет ее и вернется на Землю. Этот полет входит в план мероприятий по колонизации спутника Земли в рамках программы NASA — SLS. В будущем году ее бюджет составит $2,8 млрд.
    В конце октября впервые запустил к Луне многоразовый космический аппарат Китай. Согласно информации, опубликованной пред­ста­вителями китайского Го­су­дарственного оборонного управления науки, технологий и промышленности, в течение недели он облетел вокруг Луны и вернулся на Землю. Что позволило успешно протестировать ключевые технологии и инженерные решения для предстоящих глобальных миссий на спутник Земли.

    В силу своей близости к Земле (три дня полета) и достаточно хорошей изученности ландшафта Луна уже давно рассматривается как альтернативное место проживания людей. Проекты лунных баз разрабатывают Штаты, о своих намерениях колонизировать Луну в течение предстоящих пяти лет заявили также Россия, Китай и Япония. Причем это не только вопрос науки и государственного престижа, но и коммерческой выгоды: в верхних слоях лунного грунта залегает уникальный ис­точник энергии — гелий-3. Под­счи­тано, что одна тонна этого топлива по энергетической ценности равна 15 млн т нефти. На Земле гелия практически нет, тогда как на Луне его, даже по самым скромным оценкам, 500 тыс. т. Причем это возобновляемый источник энергии — он вырабатывается в ходе бомбардировки поверхности Луны солнечным ветром.

    По словам профессора Оуяна Цзыюаня, руководителя китайской программы изучения Луны, чтобы обеспечивать энергией все население Земли в течение года, необходимо приблизительно 30 т гелия-3. Стоимость его доставки на Землю будет в десятки раз меньше, чем у вырабатываемой сейчас электроэнергии на атомных электростанциях. Немаловажно, что это экологичное топливо: при его использовании не возникает долгоживущих радиоактивных отходов, поэтому проблема их захоронения станет неактуальной. Кроме гелия на Луне есть и другие полезные ископаемые — титан, железо, кремний.

    Есть еще один план, связанный с энергетикой, — покрыть Луну, которая из-за отсутствия атмосферы сильно нагревается Солнцем, полями солнечных батарей. Филипп Мецгер, старший физик Космического центра Кеннеди при NASA, говорит, что в условиях почти полного вакуума солнечные электростанции, построенные на Луне, будут весьма эффективными и смогут обеспечить энергией все человечество.
    Сочетание крайне разряженной атмосферы с резкими перепадами температур на поверхности Луны создает уникальные возможности для промышленного производства, недоступного на Земле. А стерильность и низкая гравитация позволят построить предприятия по выработке сверхчистых веществ, применяемых в фармацевтике и электронике.

    Весьма перспективной отраслью считается и развитие лунного туризма.
    Если сейчас люди готовы платить $20 млн за полет в космос на МКС и $100 тыс. за то, чтобы на несколько часов выйти за пределы земной атмосферы на специальном самолете, можно представить, насколько востребованными станут коммерческие полеты на другую планету. Эксперты прогнозируют, что объем инвестиций, привлеченных частными туристическими компаниями, будет вполне сопоставим со средствами, выделяемыми на покорение Луны бюджетами целых стран.

    Для ученых лунная база является уникальным местом для проведения исследований в области планетологии, астрономии, космологии, космической биологии и других дисциплин. Изучение лунной коры может дать ответы на важнейшие вопросы об образовании и дальнейшей эволюции Солнечной системы, системы Земля-Луна, появлении жизни. Отсутствие атмосферы и более низкая гравитация позволяют строить на лунной поверхности обсерватории, оснащенные оптическими и радиотелескопами, способными получить более детальные и четкие изображения удаленных областей Вселенной, чем это возможно на Земле. Причем обслуживать и модернизировать такие телескопы гораздо проще, чем орбитальные обсерватории.

    Согласно расчетам экспертов NASA строительство базы на Луне обойдется сравнительно недорого. Филипп Мецгер говорит, что для этого потребуется доставить туда порядка 41 т оборудования, на что необходимо потратить примерно $60 млрд. С финансовой точки зрения создание лунной базы намного выгоднее строительства МКС. Большая часть расходов на МКС пришлась на разработку конструкций, сборку и испытания перед запуском. А оборудование для лунной станции включит копии уже имеющихся конструкций МКС. Стоимость запуска также снизится с появлением в этой сфере новых технологий, которые сейчас активно разрабатываются.

    В итоге, по словам Мецгера, общие годовые расходы на создание лунной базы составят примерно $3 млрд — это лишь небольшой процент годового бюджета NASA (который в 2015 г. составит $18,4 млрд). «Даже если умножить все расходы на десять, все равно можно начать строительство лунной базы уже сегодня. Тем более что окупать себя проект начнет сразу после запуска космической промышленности и космического туризма», — считает Мецгер.

     

  • Синтетическая биология станет ключом к пилотируемым космическим полетам

    Синтетическая биология станет ключом к пилотируемым космическим полетам

    Секретный ключ к возможности осуществления долгосрочных пилотируемых полетов – это синтетическая биология – по крайней мере, именно так утверждают ученые из Национальной Лаборатории Лоуренса Беркли (Berkeley Lab), которые использовали синтетическую биологию, чтобы произвести устойчивые альтернативы лекарствам от малярии и топливу. Их теория опирается на идею, что биологические производственные процессы и использование материалов в месте назначения во время самой миссии могли бы существенно уменьшить массу загружаемого изначально на борт космического аппарата груза (и следовательно стоимость проектов), пишет Fainaidea.

    Даже по оценкам основателя SpaceX Элона Маска, укомплектованная миссия на Марс будет стоить бюджету американского правительства порядка нескольких миллиардов долларов. Большая часть этой стоимости будет потрачена на средства для производства еды, а также на топливо (исследователи Беркли предоставляют свои оценки, согласно которым топливо будет составлять примерно две трети общей массы всего груза, который понесёт с собой челнок). Но если космические специалисты смогут сгенерировать некоторую часть своего топлива, еды, лекарств и инструментов посредством синтетических биологических процессов, масса этого груза могла бы быть уменьшена просто колоссально.

    Для 916-дневной укомплектованной миссии на Марс, например, исследователи решили, что такие методы могли бы уменьшить массу топливного запаса на 56 процентов, а массу продовольственных запасов на 38 процентов. При этом, что касается строительных материалов для оборудования модулей для поддержки жизни на Красной планете для шести человек, то их массу получится уменьшить на целых 85 процентов.

    Исследователи базируют свои числа на данных об особенностях марсианской атмосферы и состава почвы, а там, как известно, повышенное содержание диоксида карбона и водорода. Углекислый газ мог бы быть преобразован в метан для обеспечения потребностей команды (6 кг в сутки), также преобразованным в метан, чтобы привести реактивные ранцы в действие для использования в крайнем случае. Запас еды, между тем, который был бы необходим в размере около 10000 кг (22000 фунтов), чтобы обеспечить команду с шестью людьми на всём протяжении миссии, мог бы быть уменьшен благодаря фотосинтетическим бактериям, которые включат в состав растений для космического сельского хозяйства.

  • Окололунную станцию будут собирать на орбите

    Окололунную станцию будут собирать на орбите

    Российская космическая станция на орбите Луны будет конструироваться из модулей массой 25 тонн каждый. Как пишет «и-Маш» со ссылкой на заместителя генерального директора Космического центра имени Хруничева, генерального конструктора КБ «Салют» Юрия Бахвалова, сборка будет осуществляться уже на орбите, пишет ТГ.

    Роскосмос планирует в 2020 году приступить к созданию орбитальной окололунной станции. До 2020 года должна быть готова вся проектная документация. На данный момент инженеры склоняются к следующей схеме реализации проекта: на земле создаются рабочие модули, каждый из которых весит около 25 тонн. Затем части будущей станции доставляются на лунную орбиту и уже там стыкуются в единой целое.

  • Компания Lockheed Martin начинает сборку посадочного модуля для миссии Mars InSight

    Компания Lockheed Martin начинает сборку посадочного модуля для миссии Mars InSight

    В реализации каждого технического проекта обязательно наступает этап, когда вы, закончив приобретать и изготавливать различные узлы, детали и прочую мелочевку, начинаете соединять все это в единое целое. Это верно как в случае со сборкой модульной мебели, так и в случае с комическими аппаратами. Именно к такому этапу, Assembly, Test and Launch Operations (ATLO), приступила небезызвестная компания Lockheed Martin, специалисты которой начали сборку посадочного модуля для новой марсианской миссии Mars InSight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport). Согласно планам, беспилотный космический аппарат InSight будет запущен в начале 2016 года и, достигнув поверхности Марса, этот аппарат станет первый аппаратом, который произведет бурение на большую глубину, что позволит ученым открыть некоторые тайны Красной Планеты.

    Согласно планам компании Lockheed Martin, начало этапа ATLO говорит о том, что посадочный модуль InSight будет полностью готов через несколько месяцев. В течение этого времени специалисты компании произведут установку на шасси модуля оборудовании научных экспериментов, авионики, систем энергетического снабжения, коммуникаций, системы навигации и компьютеризированной системы управления. В ходе и после процесса сборки вся элементы будут проходить всестороннее тестирование и испытания, а перед самим запуском будет проведено общее тестирование всего оборудования одновременно.

    Космический аппарат InSight будет запущен в марте 2016 года с космодрома авиационной базы Вандерберг в Калифорнии. Это будет первой межпланетной миссией, запущенной с западного побережья Североамериканского континента.

    Базой спускаемого аппарата InSight является конструкция модуля NASA Phoenix lander, который в 2008 году совершил посадку в районе марсианского Северного Полюса. Аппарат InSight разработан с прицелом на выполнение достаточно длительной миссии, которая будет продолжаться около 720 дней. Аппарат, который совершит посадку в районе марсианского экватора, проникнет на глубину 4.5 метров в недра Марса при помощи бура-перфоратора и в эту скважину будут опущены несколько датчиков, в том числе и детектор тепловых потоков. Кроме «глубинных» исследований, которые позволят ученым лучше изучить процессы формирования скалистых планет в Солнечной системе, аппарат InSight проведет массу других исследований на поверхности, перемещая инструменты при помощи роботизированной руки-манипулятора.

    Помимо процесса сборки посадочного модуля InSight, на этапе ATLO специалисты компании Lockheed Martin произведут сборку и тестирование верхней ступени ракеты, которая доставит посадочный модуль InSight к Марсу. Кроме этого, будет выполнена установка и проверка защитного кожуха, который предохранит космический аппарат во время входа на большой скорости в верхние слои марсианской атмосферы.

    «Миссия InSight является симбиозом уже проверенных временем и абсолютно новых захватывающих технологий. Космический корабль является прямым потомком аппарата Phoenix и в нем имеются даже некоторые части от более старого аппарата Viking. Тем не менее, аппарата InSight несет на борту рекордное количество научных инструментов и проведет там самые масштабные научные исследования за всю историю человечества» — рассказывает Сту Спэт (Stu Spath), менеджер программы InSight из отдела Space Systems компании Lockheed Martin, — «Внешне аппарат InSight будет очень похож на модуль Phoenix, но большинство электронных компонентов и узлов подобны тому, что сейчас летает вокруг Марса под оболочкой космического аппарата MAVEN».

    dailytechinfo

  • NASA исследует космическую радиацию для путешествий к Марсу

    NASA исследует космическую радиацию для путешествий к Марсу

    В США задумались о радиационной безопасности при межпланетных пилотируемых полетах, в частности, к Марсу. Уже на пути к Луне космических путешественников ждет пояс Ван Аллена, долгое пребывание в котором смертельно опасно для здоровья. Американцы несколько раз пересекали этот пояс — в рамках лунной программы Apollo. Между тем высокоэнергетические космические лучи могут настичь путешественников на любом участке пути от Земли к Марсу, и НАСА делает все возможное для повышения безопасности астронавтов.

    В конце 2020-х — начале 2030-х годов астронавты собираются посетить Марс. Полет на Красную планету займет около 500 суток. За это время путешественникам придется столкнуться с высокоэнергетическими космическими лучами. Несмотря на низкую интенсивность таких лучей, их энергия может достигать очень больших значений, опасных для жизни астронавтов.

    Важным фактором также является продолжительность воздействия радиации на корабль (и астронавтов в нем). Все это выдвигает определенные требования к траекториям полета, конструкционным материалам космических аппаратов, скафандрам и системам радиационной защиты.

    НАСА успело пообещать денежное вознаграждение общим размером до 12 тысяч долларов авторам лучших предложений по защите от опасных космических лучей. С помощью новых идей агентство собирается уменьшить до четырех раз воздействие на астронавтов космической радиации при дальних полетах. Американцы планируют выплатить как минимум одну премию в размере не менее пяти тысяч долларов и одну — не менее тысячи долларов. Свои предложения можно зарегистрировать на сайте краудсорсинговой компании InnoCentive, с которой сотрудничает НАСА. Идеи не должны быть связанными патентными и иными ограничениями, а лицо, их предоставляющее, в случае победы в конкурсе может подвергнуться публичному разглашению. Срок подачи предложений — до 23:59 15 декабря 2014 года по североамериканскому восточному времени.

    От космической радиации Землю защищает магнитосфера с ее радиационным поясом. Эта область пространства вокруг Земли характеризуется особой геометрией; в ней заряженные частицы (например, протоны и электроны) взаимодействуют с солнечным ветром и магнитным полем Земли. Радиационный пояс спасает планету от губительной солнечной радиации. Радиационные пояса есть и у наших соседей по Солнечной системе, например, у планет-гигантов — у Сатурна, Юпитера, Нептуна.

    В англоязычных странах эту область пространства вокруг Земли называют поясом Ван Аллена, в честь американского физика, возглавлявшего группу ученых, открывших его в 1958 году. Пилотируемый корабль впервые пересек пояс Ван Аллена в июле 1969 года, когда три астронавта в рамках миссии Apollo 11 направлялись к Луне.

    Излучение не оказало заметного влияния на астронавтов, поскольку космический корабль достаточно быстро пролетел через пояс и продолжил путь в пространстве с относительно невысоким уровнем радиации. Кроме того, конструкция стенок модуля корабля, внутри которого находились астронавты, предусматривала специальную защиту от космических лучей. За время путешествия на Луну американцы получили дозу радиации от 1,6 до 11,4 миллигрея, что намного меньше максимально допустимой дозы радиации (50 миллигрей), установленной в США для тех, кто работает с радиоактивностью.

    Специалисты сходятся во мнении, что кратковременное пребывание в поясе Ван Алена (с соответствующей защитой) в целом для здоровья человека неопасно. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Space Weather, сообщается, что на момент запуска пилотируемой миссии на Марс придется ослабление магнитной активности Солнца, что может повысить прогнозируемый уровень радиации на несколько процентов.

    Учитывая предполагаемую длительность космического путешествия, это чревато превышением допустимой дозы излучения, и полет астронавтов на Марс при современном уровне обеспечения радиационной безопасности окажется невозможным.

    С другой стороны,эксперимент «Матрешка-Р», проведенный на борту Международной космической станции (МКС), показал, что дозы радиации, получаемые внутренними органами космонавтов на орбите, в разы меньше, чем думали ранее. Опыты на борту МКС были начаты в 2004 году и проводились на манекенах, внутри которых устанавливались датчики ионизирующего излучения. Модели изготавливались из полиуретана — материала, поглощающего радиацию примерно так же, как тело человека.

    «Этот результат важен для планирования длительных полетов: значит, можно лететь дальше и летать дольше. Хотя в целом дозы радиации высокие, и остается вопрос, как их снижать, чтобы не рисковать здоровьем космонавтов», — отметил исследователь Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

    Ученые доказали, что воздействие радиации на внутренние органы значительно слабее, чем сообщали дозиметры. «При выходе в открытый космос доза на 15 процентов ниже, а внутри станции — в два раза меньше, чем то, что показывает индивидуальный дозиметр в нагрудном кармане космонавта», — отметил эксперт.

    Однако в целом Шуршаков согласился, что даже с учетом этих данных возможная доза излучения для путешественников на Марс все еще слишком высока и специалистам придется искать пути снижения радиации или сокращения срока перелета. Кроме того, свое исследование ученые проводили на борту МКС, лишь задевающей края радиационного пояса Земли и в целом защищенной от космической радиации.

    Хотя будущие космические миссии не предполагают долгого пребывания астронавтов в пределах пояса Ван Аллена, долговременные путешествия не исключают их попадания в схожие радиационные условия.

    Новый многоразовый космический корабль Orion, первый тестовый полет которого должен состояться 4 декабря 2014 года, на своем борту будет нести два датчика BIRD (Battery-operated Independent Radiation Detector), разработанных сотрудниками физического факультета Хьюстонского университета.

    Orion, как ожидается, поднимется выше орбиты МКС и попадет в зону радиационного пояса Земли. Информация, которую соберут датчики, крайне важна для планирования будущих миссий и проектов космических кораблей.

    Датчики измерят радиационное излучение в ходе полета корабля: заряд, энергию и направление движения частиц. Кроме того, датчики способны регистрировать и высокоэнергетические нейтральные частицы, такие как, например, нейтроны и фотоны. Эту информацию сравнят с телеметрическими данными корабля, что позволит определить уровни радиации на различных участках траектории полета. BIRD похожи на обычные флеш-накопители и оснащены интерфейсом USB.

    Питание устройства обеспечивается встроенной аккумуляторной батареей. Датчики состоят из двух детекторов Timepix. Сами Timepix разработаны в Институте экспериментальной и прикладной физики Чешского технического университета в Праге на основе датчиков Medipix 2, используемых в ЦЕРНе, и протестированы на ускорителе, пучки частиц которого имитировали высокоэнергетические космические лучи. На Timepix они работают с 2012 года.

    В любом случае до предполагаемой отправки миссии на Марс у НАСА достаточно времени, чтобы надежно обезопасить своих астронавтов от воздействия радиации.

    lenta.ru

  • Марсоход, разработанный китайцами, пройдет испытания в Тибете

    Марсоход, разработанный китайцами, пройдет испытания в Тибете

    Исследователи из Китайской аэрокосмической корпорации разработали марсоход, который пройдет испытания в Тибете.

    Сообщается, что презентация новой разработки китайских ученых состоялась на 16-й Международной промышленной выставке в Шанхае. По информации, новый марсоход является прототипом своего предшественника под названием «Нефритовый заяц». Для испытания этого аппарата китайцы планируют построить в Тибете прототип поверхности планеты Марс, куда, по прогнозам, в 2020-м году и отправят новый марсоход.

    Отметим, что, согласно мнению некоторых экспертов, этой разработкой китайцы составят конкуренцию индийскому марсианскому зонду «Mangalyaan».

    globalscience.ru

  • Техдиректор НАСА: Без высадки на Марс не обойтись

    Техдиректор НАСА: Без высадки на Марс не обойтись

    Марс является для человечества долгосрочной целью, так как эта планета обладает ресурсами, которые делают возможной ее колонизацию, пишет Хартия.

    О планах американского аэрокосмического агентства НАСА на ближайшие годы, которые включают пилотируемые полеты к Марсу, а также сотрудничество с частными компаниями и другими странами, рассказывает в интервью ведущему программы BBC «Наука в действии» директор технических разработок НАСА доктор Дэвид Миллер.

    Он считает, что Марс является для человечества очевидной долгосрочной целью, так как эта планета обладает ресурсами, которые делают возможной ее колонизацию.

    — В начале года появились сообщения о том, что НАСА приступает к активному сотрудничеству с частными компаниями в разработке новых средств доставки людей на околоземные орбиты. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?

    — Полеты к Марсу являются настолько сложной технической задачей, что мы просто обязаны использовать все возможности, которые имеются в нашем арсенале. Сюда относятся сотрудничество с коммерческим сектором, с международными партнерами, с научным сообществом в разработке новых возможностей для исследований дальнего космоса. Частный сектор играет ведущую роль в создании новых средств доставки людей и грузов на низкие околоземные орбиты, где будет создаваться техническая база для будущих полетов, в том числе и пилотируемых.

    — В этом году вы столкнулись с неудачей одного из запусков с участием частной компании. Стало ли это для вас серьезным провалом?

    — Не думаю. Со снабжением Международной космической станции проблем нет. Подобные вещи случались и ранее в истории освоения космоса. Выход за пределы земного тяготения является непростым делом, с которым сопряжен известный риск. Мы находимся на начальном этапе длительного пути и важно это понимать. Мы должны внимательно анализировать причины технических неудач и затем продвигаться вперед с учетом этих уроков.

    — К счастью, в данном случае произошла неудача с непилотируемой миссией по доставке грузов на борт МКС. Но многие сейчас высказывают опасения в связи с дальнейшими планами НАСА в области создания средств доставки людей на низкие орбиты в сотрудничестве с частным сектором.

    — Совершенно очевидно, что соображения безопасности в области пилотируемых полетов имеют принципиальное значение, так как речь идет о человеческих жизнях, и коммерческие компании это хорошо понимают. Мы и дальше будем оказывать им все возможное содействие.

    — Давайте теперь коснемся другого аспекта этой темы — какова будет роль НАСА в развитии непилотируемых полетов в космос? В последнее время в этой области были заметные достижения — например, успешная высадка и работа на Марсе аппарата «Кьюриосити», успех Европейского космического агентства, которому удалось посадить модуль на поверхность кометы — кстати, на его борту были и приборы НАСА. Увидим ли мы развитие подобных космических технологий в будущем?

    — Думаю, что пилотируемые полеты будут происходить параллельно с развитием дистанционных методов исследования космоса. Когда мы говорим о планах полетов к Марсу и возможной высадке на планете в 2030-х годах, может показаться, что мы говорим об отдаленном будущем. На самом деле это не так — планы эти уже находятся в процессе осуществления. Мы присутствуем на Марсе уже несколько десятилетий, с 60-х годов прошлого века. Человек активно исследует эту планету с помощью дистанционно управляемых аппаратов, и эти исследования будут продолжаться.

    — Учитывая успешный опыт таких беспилотных экспедиций, так ли уж нужны нам пилотируемые полеты, которые остаются весьма рискованным и дорогостоящим делом?

    — Я считаю, что без пилотируемых полетов нам не обойтись. Для этого есть три причины. Если вспомнить высадку лунной экспедиции «Аполлон-17», одним из героев ее был геолог Харрисон Шмитт, который за три дня на лунной поверхности покрыл примерно такое же расстояние, как, например, аппарат «Оппортьюнити», который за 10 лет успешной работы проделал 20 км на поверхности Марса, а информации собрал еще больше. При этом Харрисон Шмитт видел лунную поверхность в контексте всей суммы геологических знаний — можно сказать, что продуктивность его работы была несравнима с работой самого успешного робота.

    — НАСА стояла все последние годы на переднем крае космических исследований. Но сейчас все более активно в этой области начинают действовать космические агентства других стран — Китая, Индии, Японии, и, конечно, России, которая не собирается уходить из космоса. Считаете ли вы, что НАСА сохранит свою ведущую роль в будущем?

    — Да, я полагаю, что мы и далее будем играть ведущую роль. Одним из малозаметных аспектов работы МКС является именно международное сотрудничество, и мы считаем, что полученный совместный опыт в достижении намеченных целей прокладывает нам дорогу в будущее.

  • Смогут ли люди успешно колонизировать Марс? Видео

    Смогут ли люди успешно колонизировать Марс? Видео

    Если пилотируемые полеты к Марсу станут реальностью в 2025 году, как планируется, то сможем ли мы выжить на Красной планете?

    Как известно, Марс обладает довольно чуждой человеку окружающей средой. Так велики ли у людей шансы на успешную колонизацию этой планеты?

    http://www.youtube.com/watch?v=7MfoDLGAOwo

    Популярная механика

  • Наноспутники скоро начнут запускать с МКС

    Наноспутники скоро начнут запускать с МКС

    В ближайшие годы Россия начнет запускать собственные микроспутники . Сейчас только астронавты NASA занимаются подобными операциями, пишет ТГ.

    Такую идею высказал Михаил Кокорач, возглавляющий компанию «Даурия Аэроспейс». МКС может стать источником значительной прибыли для Роскосмоса, если будет выступать в качестве отправной площадки для наноспутников. На данный момент конкуренции в этой сфере нет, поэтому это может стать выгодным бизнесом.

    Как пояснил бизнесмен, Российской Федерации необходимо срочно создать космодром по выводу на орбиту Земли частных микроспутников. Сделать это легче всего на российском сегменте МКС. Стоит отметить практически полное отсутствие конкуренции в этом сегменте рынка. Все вырученные средства можно пустить на дополнительное стимулирование отечественной космонавтики.

    Помощь в налаживании такого бизнес-проекта может оказать компания «Даурия Аэроспейс».
    Большими партиями микроспутники будут доставлять на МКС при помощи ракет-носителей, а затем выводить их на орбиту в рамках определенного коммерческого заказа. В настоящее время рассматривается возможность введения единого стандарта для всех микроспутников. Спутники будут выпускать размером 10 на 10 см.

  • Авария ракеты-носителя «Антарес» с близкого расстояния. Видео

    Авария ракеты-носителя «Антарес» с близкого расстояния. Видео

    В Сети появилось подборка нового видео, записанного с камер наблюдения установленных на космодроме Уоллопс и запечатлевших 28 октября печально известный запуск ракеты-носителя «Антарес» американской компании Orbital Sciences Corporation.

    Напомним, что спустя 10 секунд после своего старта ракета-носитель «Антарес» взорвалась и ее обломки (вместе с неотработанным топливом) рухнули на космодром, причинив серьезный ущерб его инфраструктуре. К огромному счастью, в результате этой аварии никто не пострадал, однако стоимость ущерба (без учета стоимости ремонта космодрома) была оценена в 200 миллионов долларов.

    Портал America Space отмечает:

    «Вскоре после данного инцидента весь космодром был перекрыт согласно инструкциям безопасности Range Safety и Orbital Sciences. Представители группы Incident Response Team (IRT) отправились к месту аварии, чтобы обезопасить все имеющиеся данные об инциденте, включая записи с камер видеонаблюдения, которые были установлены по периметру космодрома и снимали в тот день запуск ракеты-носителя «Антарес». Данная процедура является стандартной при подобных ситуациях и поэтому многие (но не все) видеоматериалы, касающиеся аварийного запуска, до этой недели не были доступны для широкой публики».

    Можно назвать чудом, что при такой чудовищной аварии расположенные на земле камеры практически не пострадали и смогли полностью записать момент взрыва ракеты-носителя «Антарес» и падение ее обломков. Эллиот Северн, один из фотожурналистов отвечавших за съемку данного космического запуска комментирует:

    «Ракета на мгновение зависла в воздухе и вспыхнула. Казалось, что ты смотришь крушение поезда в замедленной съемке. Через секунду прозвучал взрыв и вся махина рухнула вниз. Даже находясь на расстоянии 2,5 км от места старта, мы почувствовали жар. Через несколько секунд пришла ударная волна и мы сразу же побежали к автобусам для эвакуации. Надежд на то, что камеры остались целы практически не было».

    Тем не менее, все четыре камеры установленные вокруг стартовой площадки практически не пострадали, и у вас есть возможность крупным планом понаблюдать за моментом этой аварии.

    hi-news.ru

  • Россия в 2019 году запустит собственную космическую станцию

    Россия в 2019 году запустит собственную космическую станцию

    Российские научные работники сейчас активно работают над проектом строительства собственной космической станции. Планируется, что строительство начнется в 2017 году, после того, как будет полностью утвержден данный проект, пишет ТГ.

    По предварительным данным, с новой российской космической станции можно будет увидеть 90% территории Российского государства. Кроме того, это также обеспечит бесперебойную доставку груза, которая будет отправляться с Байконура на орбиту.
    Как заявили ученые, строительство собственной космической станции не должно означать полный отказ от МКС, так как отечественные специалисты будут продолжать работать там вплоть до 2020 года.

  • На околоземной орбите состыковались «Союз» и МКС

    На околоземной орбите состыковались «Союз» и МКС

    Экипаж корабля «Союз ТМА-15М» после стыковки с МКС открыл переходные люки и перешёл на станцию.

    Такую информацию сообщили в «РИА Новости«.

    «Люки открыты. Экипаж «Союза» перешел на борт МКС, где был тепло встречен коллегами — космонавтами Роскосмоса Александром Самокутяевым и Еленой Серовой, а также астронавтом НАСА Барри Уилмором», — сообщил представитель Роскосмоса.

    На борту «Союза ТМА-15М» на станцию прибыл экипаж очередной 42/43-й экспедиции: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавтка Европейского космического агентства, бортинженер МКС итальянка Саманта Кристофоретти, а также астронавт НАСА, командир новой экспедиции МКС-43, американец Терри Вёртс.

    Планируемая продолжительность полета составит 169 суток. Во время пребывания новой экспедиции на МКС запланировано выполнение работ с российскими грузовыми кораблями «Прогресс» и европейским грузовым кораблем ATV-5.

    Ранее в 04:48 по киевскому времени космический корабль «Союз ТМА-15М» успешно состыковался с Международной космической станцией.

     

  • Что будет, если погаснет Солнце?

    Что будет, если погаснет Солнце?

    Чашка с горячим кофе, поставленная в холодильник, не остывает мгновенно. Точно так же, если солнце “выключится”, что на самом деле физически невозможно, то Земля, по сравнению с окружающим ее пространством, будет оставаться горячей еще несколько миллионов лет. Однако жители нашей планеты почувствую холод гораздо раньше.

    В течение недели средняя глобальная температура поверхности Земли упадет ниже 17° по Цельсию. А за год – до минус 40. Верхние слои океанов замерзнут, однако лед будет «утеплять» воду в глубинах и предотвратит замерзание океанов еще на сотни тысяч лет.

    «В течение миллионов лет после этого Земля достигнет стабильной температуры минус 160°, при которой тепло, исходящее от ядра планеты, будет равно жару, которое она излучает в пространство», — объясняет профессор планетарных наук Калифорнийского технологического института Дэвид Стивенсон.

    И хотя некоторые микроорганизмы, существующие в земной коре, выживут, жизнь на Земле остановится очень быстро. Фотосинтез немедленно прекратится, и большинство растений погибнут за несколько недель. Большие деревья, однако, смогут жить в течение нескольких десятилетий, благодаря замедленному метаболизму и существенным запасам сахарозы.

    Люди могли бы остаться в подводных лодках в глубоких и теплых частях океана, но более привлекательным вариантом является атомная и геотермальная среда обитания. Лучшее место для проживания в такой ситуации – Исландия. Население острова уже сейчас обогревает 87 процентов своих домов с использованием геотермальной энергии, и, как говорит профессор астрономии из Университета Рочестера Эрик Блекман, люди могут продолжить использование вулканического тепла в течение сотен лет.

    Конечно, солнце не просто обогревает Землю, оно также держит ее на орбите. Если его масса вдруг исчезнет, что, в принципе, невозможно, то наша планета будет просто летать, как шарик, который надули до предела и резко выпустили из рук.

    naked-science.ru

  • Марша Айвинс рассказала, на что похожа жизнь в космосе

    Марша Айвинс рассказала, на что похожа жизнь в космосе

    Журнал Wired пообщался с астронавтом Маршей Айвинс. Представляем вам ее рассказ.

     

    «Невозможно описать то чувство, когда покидаешь собственную планету. Ты смотришь вниз, на Землю, и понимаешь: тебя там нет. Это захватывает дух. Это нереально. Это чувство: «Тото, мы больше не в Канзасе» [из книги «Волшебник страны Оз»]. Я провела в общей сложности 55 дней в космосе, в ходе пяти миссий NASA, и поняла, что быть за пределами Земли — это не просто серия захватывающих моментов. Это сочетание трансцендентального волшебства и глубокой прозы. Иногда шумно, людно и неудобно. Но космические путешествия — это великолепно, и меня в этом не переубедить».

    Все думают, что когда сидишь на стартовой площадке верхом на 7 миллионах фунтов взрывоопасного ракетного топлива, вы нервничаете и беспокоитесь; но правда в том, что в течение этих двух часов делать особо нечего. Многие астронавты просто спят. Вас привязали, как мешок с картошкой, пока система проходит через тысячи предстартовых проверок. Иногда вам нужно проснуться и сказать «Роджер» или что-то другое. Но запуск сам по себе — совсем другое. Вы выходите на орбиту за 8,5 минут, постоянно набирая скорость, пока не разгоняетесь до 28 тысяч километров в час. Вот такая поездка.

    Когда вы оказываетесь на орбите, невесомость привносит некоторые положительные моменты. Без гравитации телесные жидкости перемещаются к голове. Вы чувствуете, как лицо подтягивается, а желудок становится плоским. Вы вытягиваетесь на дюйм-два. Есть в невесомости и свои минусы. Поскольку жидкость сдвигается на север, вы испытываете головную боль. В первые день-два ваше тело пытается компенсировать это и теряет около литра жидкости — вы смываете головную боль в туалет. Как почувствовать себя лучше? Нужно убедить свою систему зрения, что «верх» там, где ваша голова, а «низ» — там где ноги. Когда вы это сделаете, вы адаптируетесь к условиям микрогравитации. С каждым полетом эта адаптация проходит быстрее, поскольку тело запоминает, что такое пребывание в космосе. Но иногда нужно несколько дней, прежде чем желудок успокоится и поинтересуется: «Что у нас на обед?».

    Я не особо много ем во время полетов. Да и на Земле у меня нет особого аппетита, но из-за отсутствия гравитации и сдвига жидкости, вещи приобретают другой вкус. Я попробовала привезти с собой вкусную шоколадку, но она оказалась на вкус как воск — это меня расстроило. В космосе нет места для гурманов. Там невозможно что-либо приготовить. Космическая еда уже приготовлена, заморожена всухую и упакована в вакууме — нужно просто добавить воды и разогреть. Ну или она подогревается при снятии упаковки, как военный паек. Поскольку на борту нет холодильника, свежей еды фактически нет. В космосе можно поесть из свежего разве что фрукты: яблоки, апельсины, грейпфруты, и то в начале миссии.

    Одним из самых странных опытов в космосе является простейшее действие на Земле: сон. Будучи в шаттле, вы пристегиваете спальный мешок к стене, потолку или полу, где захотите, и спите. Как в палатке. В мешке есть проймы для рук, с их помощью можно застегнуть мешок. Вы застегиваете его на липучке и кладете голову на блок пены, чтобы шея расслабилась. Если вы не засунете руки в мешок, они будут дрейфовать перед вами. Иногда просыпаешься, смотришь на руку, плавающую перед лицом, и думаешь «Вау, что это?», пока не понимаешь, что это твое.

    В ходе большинства полетов я спала в шлюзовой камере в середине шаттла. Там никто не работал, пока мы не выходили в открытый космос, поэтому шлюз был моей личной спальней. Из недостатков — это самая холодная часть шаттла, там порядка 20 градусов. Я прятала руки в мешок и надевала четыре слоя одежды; иногда нагревала пакеты с едой и бросала в мешок, как грелку. В последние две ночи моего последнего полета, я спала на полетной палубе, мой мешок был привязан под окном верхнего вида. Положение шаттла было таким, что через это окно я видела Землю, поэтому когда я просыпалась, весь мир был передо мной — а в такие моменты и для меня одной.

    Самое удивительное в моих полетах было то, как они расслабляли. Астронавты-новички очень беспокоятся о выполнении своих обязанностей, постоянно наблюдают за тем, как всходит Солнце, хотя оно всходит по 16 раз на дню на орбите. Полеты на шаттлах всегда проходили в постоянной суете — эксперименты, обслуживание, выходы в открытый космос, операции с роботами. Это была тяжелая работа, стрессовая и пугающая — если вы облажаетесь, то облажаетесь перед всеми людьми на планете. Но, в то же время, я нашла полеты очень расслабляющими. Когда вы путешествуете на Земле, вы постоянно с чем-то соприкасаетесь. Вы можете добраться до любого, кто вам нужен. Но в космосе вы изолированы. Вы можете написать письмо на Землю, конечно, но в этом нет ничего общего с повседневными переживаниями: оплатила ли я счета? Покормила собаку? Вся рутина будто замирает на границе атмосферы. Я была полностью свободна от Земли. Но все переживания возвращаются вместе с повторным входом в атмосферу. К моменту приземления мой мозг уже написал себе список того, что нужно сделать.

    Я никогда не болела в космосе, но и никогда не чувствовала себя хорошо, возвращаясь домой. Когда вы возвращаетесь, ваше внутреннее ухо — которое отвечает за равновесие на Земле и которое практически отключается на время поездки — начинает чувствовать гравитацию и становится невероятно чувствительным. Ваше равновесие отключается и вам нужно снова учиться, как ходить в условиях гравитации. Поверни голову — и упадешь. Мышцы, которыми вы не пользовались в течение нескольких людей, снова должны делать за вас простые вещие: стоять, ходить, поднимать что-то. Проходит несколько дней или недель, прежде чем вы снова будете твердо стоять на ногах на Земле.

    Это было тяжело, захватывающе, пугающе и неописуемо. И я бы не отказалась повторить.

    hi-news.ru

  • Миссия Rosetta продолжается в режиме сопровождения кометы

    Миссия Rosetta продолжается в режиме сопровождения кометы

    Поскольку спускаемый модуль Philae, «расположившийся на ночлег» на поверхности ядра кометы 67P, кометы Чурюмова-Герасименко (67P/Churyumov-Gerasimenko), впал в продолжительную спячку, внимание человечества снова повернулось в сторону основного космического аппарата миссии Rosetta, который приступил к выполнению очередной фазы его программы. В течение следующего года аппарат Rosetta будет вращаться на круговой орбите вокруг ядра кометы, наблюдая за происходящими там процессами и явлениями, вызванными сближением кометы с Солнцем. Ученые надеются, что эта фаза станет более результативной с научной точки зрения, чем предыдущая, ведь увеличившееся количество энергии, приносимой лучами Солнца, приведет к резкому увеличению интенсивности всех происходящих на комете процессов, пишет PortalTele.

    Космический аппарат Rosetta
    portaltele.com.ua

    Начиная с его прибытия в район кометы 67P, космический аппарат Rosetta находился на такой орбите, которая учитывала необходимость обеспечения идеальной траектории спуска модуля Philae. Но теперь, когда модуль уже был спущен на поверхность кометы, космический аппарат Rosetta займет такую орбиту, которая обеспечить оптимальные условия для работы его бортового научного оборудования.

    «После полного завершения фазы программы, связанной с посадочным модулем Philae, космический аппарат Rosetta возобновит проведение научных исследований в штатном режиме. Это означает переход к этапу сопровождения кометы» — рассказывает Андреа Аккомаццо (Andrea Accomazzo), одна из руководителей миссии, — «Этот этап, который будет продолжаться около года, станет самым информативным с научной точки зрения. Максимальное количество научной информации будет собрано в момент нахождения кометы в перигелии ее орбиты, когда расстояние между кометой и Солнцем будет минимально. А это произойдет 13 августа 2015 года, когда расстояние между кометой и Солнцем составит 186 миллионов километров».

    Траектория и орбиты аппарата Rosetta
    portaltele.com.ua

    При приближении кометы к Солнцу, интенсивность происходящих там процессов будет увеличиваться по экспоненте. В связи с этим операторы миссии должны будут расставить приоритеты использования научных инструментов. Пока активность кометы будет не очень высока, аппарат Rosetta сможет находиться на более низкой орбите и использовать инструменты, работающие лишь на малой дистанции. По мере увеличения интенсивности процессов на комете будет увеличиваться риск повреждения аппарата выбрасываемыми оттуда потоками газов камнями и пылью. В это время аппарат Rosetta будет перемещен на более высокую и более безопасную орбиту, откуда он сможет использовать лишь некоторую часть своих инструментов.

    Следует принять во внимание то, что этап сопровождения кометы космическим аппаратом Rosetta, является первой в истории подобной операцией. Поэтому ни ученым, ни руководству миссии пока еще неизвестно, с чем именно им предстоит столкнуться, как быстро будет идти увеличение интенсивности процессов на комете. Для того, чтобы не тратить время на поиск подходящих решений в случае возникновения неожиданных ситуаций, у руководства миссии уже имеется готовый набор расчетных орбит и траекторий движения космического аппарата, которые соответствуют определенной интенсивности кометной деятельности.

    Начиная с 3 декабря 2014 года, аппарат Rosetta начнет выполнение ряда маневров, которые приведут его на круговую орбиту на высоту 20 километров от поверхности ядра кометы 67P. За это время аппарат при помощи своих камер с высокой разрешающей способностью составит более подробную карту поверхности, отберет для анализа пробы газа, пыли и плазмы, окружающих ядро кометы. Космический аппарат будет находиться на этой орбите около 10 дней, после чего он переместится на высоту в 30 километров, где он будет в большей безопасности.

     

  • Тайну Тунгусского метеорита помогут понять данные зонда Philae

    Тайну Тунгусского метеорита помогут понять данные зонда Philae

    Исследования, которые провел европейский научный модуль Philae на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко, могут помочь ученым узнать новые тайны падения Тунгусского метеорита. Такое мнение высказал заместитель директора Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Олег Кораблев, пишет ТГ.

    Тунгусский метеорит, как предполагают ученые, был кометного происхождения. Он взорвался в воздухе над сибирской тайгой 17(30) июня 1908 года. Мощность этого взрыва оценивается в 40-50 мегатонн.

    Кораблев отметил, что попытки таких исследований предпринимались на Марсе, где поверхность более древняя, чем на Земле. Такие выводы ученые сделали, изучив тектонику плит этой планеты. По словам Кораблева, удачный научный эксперимент Европейского космического агентства позволит защитить землян и от космических угроз.

    Будет отработана навигация аппаратов до небесных тел. Эти исследования могут снизить угрозы падения метеоритов и астероидов на Землю. В этих исследованиях ученые будут опираться на данные, которые были использованы для удачной посадки Philae на поверхность кометы.

    В ночь на субботу научный зонд Philae все же смог передать на Землю данные по итогам взятия проб с поверхности кометы Чурюмова-Герасименко, несмотря на сильно разряженные аккумуляторы. Модуль Philae провел бурение на комете в пятницу. Однако у экспертов были опасения, что в связи с недостатком энергии в батареях, аппарат окажется не в состоянии передать данные на Землю.

    Первоначально планировалось, что питание аппарата во время его нахождения на поверхности небесного тела будут обеспечивать солнечные батареи. Во время операции по спуску зонда Philae не смог с первой попытки зафиксироваться в расчетной точке посадки и два раза отскочил от поверхности кометы из-за очень слабой силы притяжения. В результате спускаемый модуль оказался в теневой области кометы.

  • Первые неудачи частников в освоении космоса

    Первые неудачи частников в освоении космоса

    Начало ноября стало очень неудачным временем для частных космических компаний, пишет Toneto.

    Вначале на стартовой площадке космодрома Уоллопс ракета-носитель Антарес с кораблём Signus сразу после старта развалилась на несколько фрагментов и взорвалась. При этом катастрофа транслировалась в прямом эфире на сайте NASA.

    А через несколько дней экспериментальный суборбитальный самолёт SpaceShip Two известного миллиардера Ричарда Брэнсона упал в ходе испытательного полёта в пустыне Мохаве. В результате более десятка клиентов, уже заплативших компании Брэнсона Virgin Galactic по $ 250 тыс. за билет, потребовали вернуть деньги. А акции предприятия резко пошли вниз и за неделю торгов потеряли 5% стоимости.

    И дело даже не в том, что NASAуже заплатило за разработку и испытания Signus более $ 1,9 млрд, а на детище Брэнсона многие смотрели как на образец корпорации, занимающейся частными «звёздными» технологиями. Дело в отношении к освоению Вселенной частниками как таковому.

    В Вашингтоне уже заявили, что постоянные аварии с негосударственными кораблями вызывают сомнения по поводу того, может ли бизнес достойно справиться со столь ответственной задачей. Сейчас власти США опять хотят запустить процесс создания государственного многоразового челнока. Вопрос в том, что политики пока не готовы выделять на это нужные средства.

    «Когда в 2008 году Барак Обама начал снижать бюджет NASA, предполагалось, что отдельные функции агентства возьмёт на себя частная инициатива», — говорит Люсия Ленарес из Европейского космического агентства.

    Теперь же данный постулат поставлен под вопрос, отмечает эксперт.

    При этом страны не могут предложить быстрой замены частным звездолётам, ведь некоторые из них уже сумели доставить первые грузы на Международную космическую станцию (МКС).

    Другим вариантом могла бы стать Россия, но там за один запуск хотят не менее $ 20 млн, а ракеты-носители российского производства нередко взрываются, уничтожая спутники. В условиях политического противостояния Москвы и Вашингтона идея использования Байконура для снабжения МКС и исследования Вселенной становится ещё более проблемной.

    За последние несколько лет частные компании смогли доказать, что способны получать прибыль и продвигать развитие науки в этой сфере. Они уменьшили стоимость вывода грузов на низкую орбиту более чем на 30%, до $ 1,5 млн за 1 т, а также заинтересовать богатых людей космическим туризмом.

    Но теперь непонятно, сможет ли бизнес доверять им после аварий. А поскольку развитые страны не спешат увеличивать расходы на освоение Вселенной, первыми на Марсе вполне могут высадиться китайские астронавты.

    Когда весной 2011 года челнок Атлантис в последний раз запустил свои стартовые ускорители на космодроме мыса Канаверал, уже было понятно, что США и ЕС хотят максимально ограничить своё присутствие в освоении космоса. Страны честно признавались, что до кризиса расходы на науку были слишком велики.

    Ещё в 2009-м администрация президента США Барака Обамы начала урезать бюджеты. В Белом доме заявляли, что исследования дальних уголков Солнечной системы — удел роботов и станций-автоматов, а обслуживание всего, что висит на околоземной орбите, возьмут на себя частные компании. Примерно в то же время компания SpaceX запустила рабочий вариант грузового корабля одноразового использования.

    «У SpaceX корабль был сделан по типу российского Союза, но оказался удобнее в обслуживании и на 10% дешевле», — рассказывает Брэт Биддингтон из Австралийской ассоциации космических исследований.

    По словам эксперта, именно успешный запуск частного «грузовика» решил вопрос существования МКС. В 2009-м шли разговоры о том, что станцию нужно эксплуатировать до 2020 года, а потом затопить. Такая позиция определялась урезанием финансирования программ и тем, что Россия постоянно повышала стоимость запуска своих кораблей к МКС.

    Тогда же Брэнсон провёл успешные испытания своего первого большого суборбитального самолёта. Он мог подниматься на 100 км над землёй — к нижней границе открытого космоса.

    Это стало новой вехой в истории космического туризма. Virgin Galactic предлагала двухчасовой полёт всего за $ 250-300 тыс. За полёт к МКС на российском корабле нужно было заплатить до $ 20 млн. В начале 2014-го на Международном экономическом форуме в Давосе Брэнсон заявил, что через несколько лет его компания откроет первый туристический маршрут за пределами Земли.

    Конечно, государства продолжали сохранять лидерство в освоении Вселенной. Значительное число компаний, разрабатывавших собственные корабли, делали это за деньги NASAили частично получали гранты от правительств. При этом они также привлекали инвесторов. Такой симбиоз частных и бюджетных средств позволил привлечь в отрасль только в США более $ 100 млрд за последние несколько лет.

    Сразу после появления новостей о крушении SpaceShip Two эксперты поставили под сомнение коммерческий космос. Сами компании заявили, что продолжат работу и не станут снижать инвестиции, но их позиции на рынке серьёзно поколебались.

    «Государства исследуют космос из политического престижа или научного интереса. А для бизнеса нужны прибыли и гарантии возврата инвестиций, иначе деньги оттуда уходят», — считает Генри Херцвельд из Школы международных отношений Эллиотта.

    Если ещё несколько частных кораблей постигнет та же участь, компании не захотят иметь дело с такими ракетами-носителями, уверен Херцвельд. Особенно это касается основных заказчиков — телекоммуникационных корпораций. Тут можно вспомнить печальную судьбу программы Морской старт. Плавучий космодром начал свою работу в 1999-м, но так и не смог привлечь много клиентов — с 2009-го платформа запускала по одному ракетоносителю в год.

    Если это случится, развитые страны окажутся в неприятной ситуации. Им придётся зависеть от российских ракет и платить Москве за каждый запуск.

    Тем более непонятно, сможет ли NASA при урезанном финансировании быстро построить межпланетный корабль, который предполагали использовать для миссии на Марс. Экспедицию запланировали на 2017 год, но после ноябрьских аварий подготовку приостановили.

    При этом в США не скрывают, что их всё больше волнует китайская программа. Конечно, пока КНР не может позволить себе тратить столько денег, сколько Америка и Европа, но в Пекине не распыляются на исследования дальнего космоса или постройку орбитальных телескопов.

    Правящая партия ставит перед страной задачу престижа — отправить человека на Луну и Марс. В этом году Китай потратит на это $ 200 млн — 10% от бюджета NASA — и покажет собственный корабль многоразового использования. А к 2018-му китайцы намерены основать первую постоянную колонию на Луне.

    Вашингтон уже дал понять, что хочет первым вернуться на спутник Земли и создать там перевалочную базу для дальнейших полётов. Но частные компании постоянно демонстрируют, что их интересует только орбита Земли, а последние катастрофы могут отбить у инвесторов желание вкладывать деньги в данную сферу.

    Поэтому сейчас перед развитыми странами стоит задача убедить частный капитал инвестировать в космос и опять заинтересовать население его исследованиями.

    «В нашей науке и культуре в последнее время идея полётов за пределы Земли не так популярна, — говорит Биддингтон. — Нам нужен веский стимул, чтобы принести туда деньги и нашу работу. А его пока нет».

     

  • Европейский рейс на украинскую комету

    Европейский рейс на украинскую комету

    После недавней посадки на Марсе марсохода Curiosity полет космического зонда Rosetta к комете Чурюмова-Герасименко и высадка на это небесное тело спускаемого аппарата Philae Lander следует считать одним важнейших и ярчайших научных достижений в мире, пишет FrazaUA.

    Именно так к этому отнеслись в мире. Президент Франции поздравлял всех участников проекта, ведущие издания уделили событию достойное внимание, ученые и инженеры давали интервью, в интернете шла прямая трансляция событий хоть и с задержкой, поскольку до кометы 400 млн километров, и радиосигналу требуется определенное время, чтобы достичь Земли.

    Нельзя сказать, что этот научно-технический прорыв остался в Украине незамеченным, но особого интереса, тем более, ажиотажа он не вызвал. Хотя Украина к этому событию имеет самое непосредственное отношение, поскольку открыли ее именно наши ученые. Впрочем, это открытие принадлежит все же скорее советской науке…

    Европейский рейс на украинскую комету подтвердил справедливость простой и вместе с тем гениальной мысли: серьезные научные исследования, в том числе и, прежде всего, изучение Космоса, познание Вселенной возможны только путем объединения интеллектуального и научно-технического потенциала всего человечества. Никакие «конкурентные соревнования» в средне-, а тем более в долгосрочной перспективе положительного результата не дадут. Ожесточенная советско-американская конкуренция, определившая космические успехи 1960-1970-х годов, при ближайшем рассмотрении, не опровергает, а подтверждает эту мысль: достигнув относительно легкодостижимых целей, человечество в исследовании Космоса подошло к более маштабным задачам, и дальнейшее продвижение резко затормозилось, поскольку необходимые интеллектуальные и материальные ресурсы превышают возможности даже самой «крутой» сверхдержавы. Интересно, что идею об объединении усилий всего человечества в познании Вселенной четко озвучили, прежде всего, выдающиеся футурологи-фантасты начала космической эры, например, Иван Ефремов, Аркадий и Борис Стругацкие, Рэй Брэдбери и другие. Массовому политико-обывательскому сознанию эта мысль недоступна по сей день…

    Возвращаясь к полету «Розетты» к комете Чурюмова-Герасименко, сразу же отметим, что открыто это небесное тело было совершенно случайно. Более того, стартовавший в 2004 году полет именно к этой комете тоже состоялся случайно. Сначала Европейское космическое агентство планировало направить зонд к комете Виртанен, причем в 2003 году, но из-за ряда технических проблем пришлось отложить старт на год и выбрать другой объект исследования, которым и стала комета Чурюмова-Герасименко.

    Открытие небесного тела также было неожиданным. 23 октября 1969 года, то есть 45 лет назад, молодой сотрудник кафедры астрономии Киевского государственного университета Клим Чурюмов и аспирантка этой кафедры Светлана Герасименко в ходе научной экспедиции в Алма-Ату, Казахстан, во время работы в местном Астрофизическом институте имени В. Г. Фесенкова производили фотосъемку кометы 32Р/Комас Сола при помощи, как пояснял позднее Чурюмов, 50-сантиметрового телескопа системы Максутова. На краю фотопластины был обнаружен светящийся объект, который исследователи сначала приняли за фрагмент кометы Комас Сола. Но после изучения других снимков ученые пришли к выводу, что это совершенно другой объект, движущийся по своей траектории. Как рассказывал Клим Чурюмов в Центре управления полетов (ЦУП) Европейского космического агентства в немецком Дармштадте во время высадки спускаемого аппарата на комету 12 ноября 2014 года, координаты объекта были проверены другими специалистами, и через месяц поступило подтверждение того, что это новая комета. Небесное тело было названо в честь своих первооткрывателей — кометой 67Р/Чурюмова-Герасименко.

    * * *

    Изучение траектории кометы привело к выводу, что ее орбита с течением времени неоднократно изменялась. До 1959 года, то есть до ее открытия, перигелий (ближайшая к Солнцу точка траектории) составлял 2,7 а.е., где а.е., то есть астрономическая единица, — расстояние, равное 149 597 870,691 км. Под гравитационным воздействием гигантской массы Юпитера перигелий сократился до 1,29 а.е. и сейчас остается равным этому значению. Афелий, то есть максимально удаленная точка траектории кометы, в настоящий момент составляет 5,72 а.е. Комета относится к короткопериодическим с продолжительностью полного обращения, равным примерно 6 лет 7 месяцев.

    Представления об этом небесном теле со времени его открытия существенно изменились, вернее, уточнились. В 2003 году, когда было принято решение об отправке зонда «Розетта» именно к комете Чурюмова-Герасименко, с помощью космического телескопа «Хаббл» были сделаны фотоснимки небесного тела и построено ее трехмерное изображение. Было установлено, что комета представляет собой контактную двойную систему, из чего ученые сделали вывод, что она образовалась в результате столкновения двух комет и что у нее есть два ядра.

    Более полную и точную информацию о небесном теле ученые стали получать только сейчас, после подлета зонда «Розетта» и посадки спускаемого аппарата «Филы». Форму кометы сравнивают с игрушечной резиновой уточкой. Масса и габариты небесного тела оцениваются следующим образом: бОльшая часть — 4,1×3,2×1,3 км, мЕньшая часть — 2,5×2,5×2,0 км, масса оценивается в 10¹³ кг с погрешностью 10%. Период вращения вокруг собственной оси — 12 часов 24 минуты

    Почему так важно исследовать кометы? На этот вопрос профессор Чурюмов отвечает следующим образом: «Комета — как бы капсула времени. Она несёт информацию из далёких времён, когда Солнце было молодое, а Земля только зарождалась. В ядрах комет сохраняется первичное вещество, из которого 4,5 млрд лет назад образовалась Солнечная система. Комета собрала лёд, замёрзшие газы, твёрдые частицы, в некоторых нашли глицин — аминокислоту, без которой не обходится ни одно живое существо. И 3–4 млрд лет назад всё это обрушивалось на Землю. Представляете, как интересно!».

    Кстати, об аминокислотах. Одной из целей экспедиции является отыскание тех самых так называемых левозакрученных аминокислот, о которых сказал Чурюмов. По одной из версий, именно их попадание из космоса с падающими на Землю космическими объектами могло положить начало живой жизни на планете, то есть жизнь зародилась не непосредственно на Земле, а была на нее занесена. Не будем судить о справедливости такой теории, но отметим, что даже если жизнь и была занесена на Землю извне, это все равно не решает извечный спор между эволюционистами и креационистами, ибо остается открытым вопрос о том, откуда жизнь взялась в космосе.

    * * *

    Комету Чурюмова-Герасименко можно совершенно справедливо назвать не просто «украинской», но и «киевской». Ее первооткрыватели были киевлянами, хоть появились на свет не в столице.

    Клим Иванович Чурюмов родился 19 февраля 1937 года в Николаеве и был четвертым из восьми детей в многодетной семье, которых тогда было много. Отец будущего ученого погиб на фронте в 1942 году. В 1949 году семья перебралась в Киев, где Чурюмов в 1955 году окончил железнодорожный техникум с отличием и был рекомендован к поступлению в высшее учебное заведение.

    В своих интервью Клим Иванович вспоминает, что с детства интересовался ночным звездным небом, наблюдал за метеорами, но связывать свою судьбу с астрономией не собирался. Астрономом он стал совершенно случайно. Поступив на физический факультет Киевского государственного университета, он намеревался заняться теоретической физикой, но при распределении по специальностям на 3-м курсе на соответствующем отделении не хватило мест. В результате Чурюмов оказался на астрономическом отделении, что можно считать подарком судьбы: астроном Клим Иванович Чурюмов достиг научных высот, сделал ряд открытий и в итоге стал знаменитым на весь мир, а человечество в его лице обрело знаменитого ученого, внесшего огромный вклад в познание Вселенной.

    Впрочем, путь Чурюмова к научной славе был весьма тернистым. После окончания университета в 1960 году он был направлен на полярную геофизическую станцию, расположенную на крайнем севере Якутии, в бухте Тикси на берегу Северного ледовитого океана, где он занимался исследованиями процессов в ионосфере, полярных сияний и земных токов. Вернувшись в Киев, Чурюмов работал на заводе «Арсенал», где принимал участие в разработке астронавигационной аппаратуры для космических ракет. Он также принимал участие испытаниях техники на космодромах Байконур и Плесецк.

    Затем Чурюмов поступил в аспирантуру Киевского университета по специальности астрофизика, где его научным руководителем был профессор С. К. Всехсвятский. После окончания аспирантуры остался работать научным сотрудником на кафедре астрономии КГУ. Наблюдал за кометами на астрономической станции Киевского университета. С астрономическими экспедициями объездил весь бывший Советский Союз, побывав в высокогорных районах Средней Азии и Кавказа, в Сибири, в Приморском крае, на Чукотке и Камчатке. Одной из таких экспедиций и стала поездка в Алма-Ату в 1969 году, когда была открыта комета Чурюмова-Герасименко. Еще одна, на сей раз долгопериодическая, комета была открыта Чурюмовым совместно с В. Солодовниковым из той же Алма-Аты уже в 1972 году и получила название C/1986 N1 Churyumov-Solodovnikov.

    Только в 1972 году Клим Чурюмов защитил кандидатскую диссертацию по фотографическим исследованиям ряда комет, включая комету Чурюмова-Герасименко. В 1993 году в Институте космических исследований Российской академии наук в Москве защитил докторскую диссертацию на тему «Эволюционные физические процессы в кометах». С 1998 года К. И. Чурюмов является профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2004 года по решению президиума Общества «Знание», был назначен директором научно-просветительского центра «Киевский планетарий». Одновременно член-корреспондент Национальной академии наук, профессор Клим Иванович Чурюмов продолжает работу в астрономической обсерватории Киевского университета.

    Чурюмов является автором более 800 работ в области астрономии комет и астероидов, включая 4 монографии и 4 учебника. Возглавлял оргкомитеты 15 международных конференций по астрономии. Под его руководством были защищены 11 кандидатских диссертаций по физике комет, теории и методике преподавания астрономии. Его именем названа малая планета № 2627 (1984).

    Клим Иванович является членом Международного астрономического союза (с 1979), Европейского астрономического союза (с 1992), Украинской астрономической ассоциации (с 1992); заслуженный работник народного образования Украины (с 1998).

    Любопытно, что Клим Чурюмов известен также как автор научно-популярных книг, а также как детский писатель. Он является автором нескольких книг для детей — «Ребятам о специальности», «Малышам о животных», «Ребятам о лодке», «Математика для малышей» (в соавторстве), «Приключения динозаврика Дино». Автор более 1000 научно-популярных статей в многочисленных газетах и журналах.

    Словом, Клим Иванович Чурюмов является одним из наиболее известных в мире астрономов и вообще ученых, чему, впрочем, немало поспособствовало то, что именно на «его» комету Европейское космическое агентство направило зонд «Розетта». При этом жизнь и деятельность Клима Чурюмова неразрывно связана с Киевом уже 55 лет.

    Второй «соавтор» кометы — Светлана Ивановна Герасименко. Родилась в 1945 году в Украине. В 1968 году окончила Киевский университет по специальности астрономия и поступила в аспирантуру. Уже через год, будучи аспиранткой, стала известной благодаря открытию кометы Чурюмова-Герасименко. В 1973 году по приглашению Института астрофизики Таджикистана переехала в Душанбе, где по сей день работает научной сотрудницей этого Института и занимается изучением комет. Таким образом, начало научной карьеры ученой также связано с Киевом.

    * * *

    Первым серьезным опытом изучения комет в непосредственной близости в космосе стало исследование в 1986 году кометы Галлея, которая тогда близко подошла к Земле, что дало возможность направить к ней исследовательские станции, в частности советские «Вега-1» и «Вега-2», европейскую «Джотто», японские «Суйсэй» и «Сакигакэ». Кроме того, к тому времени человечество научилось отправлять космические аппараты на большие расстояния.

    Американское Национальное космическое агентство (НАСА) и Европейское космическое агентство (ЕКА) начали совместную программу по исследованию комет и астероидов, но в 1992 году НАСА прекратило работы из-за нехватки финансов. ЕКА работы продолжило, но из-за все тех финансовых ограничений пришлось отказаться от первоначальной задумки, состоявшей в возврате на Землю модуля с образцами грунта кометы. Окончательно программа полета зонда ЕКА была сформулирована в такой последовательности: сближение аппарата сначала с астероидами, потом с кометой, а затем — исследования кометы, в том числе мягкая посадка спускаемого аппарата и передача данных со спускаемого аппарата через зонд на Землю.

    Следует отметить, что именно в эти годы начался инфляционный и потребительский бум, вылившийся в безудержный, даже истеричный рост потребления в странах «золотого миллиарда», а также в надувание «пузырей» на финансовых рынках. И на это денег, то есть печатаемых для этого и непрерывно обесценивающихся денежных знаков хватало, а на исследование космоса — нет! В результате, эти денежные «фантики» сгорели в топке инфляции и кризиса, и уж лучше их было потратить на доставку грунта кометы на Землю!

    В итоге, 2 марта 2004 года с космодрома Куру во Французской Гвиане (север Южной Америки) был отправлен европейский межпланетный зонд «Розетта» (Rosetta) с целью исследования кометы Чурюмова-Герасименко. Во время запуска присутствовали первооткрыватели небесного тела Клим Чурюмов и Светлана Герасименко, которых ЕКА пригласила специально, отдавая дань их открытию и вкладу в науку.

    Название зонда «Розетта» происходит от знаменитого Розеттского камня. Это каменная плита с выбитыми на нем тремя идентичными текстами. Один написан на древнегреческом языке, а два других — на древнеегипетском, но один иероглифическим, а второй — демотическим письмом. Камень был обнаружен 15 июля 1799 года капитаном наполеоновских войск в Египте Пьером-Франсуа Бушаром во время строительства форта близ города Розетты на западном рукаве дельты Нила (современный город Рашид). Используя сравнение с текстом на известном древнегреческом языке, французский исследователь Жан-Франсуа Шампольон в 1822 году сумел прочитать текст и выработать ключ для понимания иероглифов. В 1841 году он опубликовал труд «Египетская грамматика».

    Название спускаемого аппарата «Филы» также связано с Древним Египтом. На острове Филы на реке Нил был найден обелиск с иероглифической надписью, упоминающей царя Птолемея VIII, цариц Клеопатру II и Клеопатру III. Надписи «Птолемей» и «Клеопатра» также помогли в расшифровке древнеегипетских иероглифов.

    Символизм названий состоит в том, что с помощью зонда «Розетта» и спускаемого модуля «Филы» ученые по содержимому грунта кометы также стремятся расшифровать тайну того, как Солнечная система выглядела до формирования планет.

    Вывод зонда массой 3000 кг в космос был произведен тяжелым ракетоносителем «Ариан-5». Главная двигательная установка собственно «Розетты» состоит из 24 двухкомпонентных двигателей с тягой в 10 Ньютонов. На старте зонд располагал 1670 кг топлива, состоящего из монометилгидразина и тетраоксида диазота, то есть масса топлива превышала половину стартового веса Розетты. В целях экономии топлива зонд совершил четыре маневра между Землей и Марсом, чтобы набрать необходимую скорость за счет гравитации. Поэтому полет занял более 10 лет, и аппарату пришлось пойти 6,4 млрд км. Сложность состояла также в точнейшем математическом расчете с тем, чтобы зонд, движущийся ос скоростью 135 тыс. км в час, смог точно приблизиться к комете диаметром 4 км, что по космическим масштабам является ничтожно малой величиной.

    Размеры зонда «Розетта» составляют 2,8×2,1×2,0 м. Аппарат оборудован несколькими видеокамерами, радио, спектрометрами и рядом датчиков, работающих в инфракрасном, ультрафиолетовом и микроволновом излучении. Площадь солнечных раскладных батарей колеблется от 14 до 64 квадратных метров, а их мощность достигает 1500 Вт.

    Масса спускаемого аппарата «Филы» составляет 100 кг. Полезная нагрузка массой 26,7 кг состоит из десяти научных приборов. Спускаемый аппарат спроектирован для 10 экспериментов по изучению структурных, морфологических, микробиологических и других свойств ядра кометы. Основу аналитической лаборатории аппарата составляют газовый хроматограф, пиролизёры и масс-спектрометр.

    * * *

    Высадка спускаемого аппарата на поверхность кометы состоялась 12 ноября 2014 года. Гравитация кометы мизерна, поэтому аппарат «Филы» снабжен специальными гарпунами. Из-за некоторых сбоев в их работе процесс посадки длился около трех часов. Место посадки находится на «голове» кометы и получило название «Агилкия» от латинского Agilkia — остров на Ниле, на который были перенесены культовые древнеегипетские сооружения с острова Филы перед затоплением последнего при строительстве Асуанской плотины, то есть и здесь не обошлось без древнеегипетского «колорита».

    По данным на момент написания этого материала, после полутора суток работы у спускаемого аппарата сели батареи, их зарядка затруднена из-за того, что аппарат просел на несколько сантиметров в грунт и находится в тени скалы, а потому солнечные батареи не получают достаточного освещения. Специалисты ЕКА пытаются решить проблему, подняв аппарат на несколько сантиметров. Даже если с зарядкой батарей возникнут трудности, аппарат «Филы» успел выполнить и передать 80% первоочередных замеров, включая результаты бурения, а также начать зондирование кометы радиоволнами с целью определения ее структуры. В целом, миссия «Розетты» должна завершиться в 2015 году, но пока неясно, как долго «Филы» смогут продуктивно работать на комете.

    Полученные данные направляются в Европейский центр космический операций (ESOC) в немецком Дармштадте и в Европейский космический центр Астрономии (ESAC) в Мадриде.

    * * *

    Генеральный директор Европейского космического агентства Жан-Жак Дордан справедливо назвал это достижение «огромным шагом цивилизации».

    Президент Франции Франсуа Олланд на правах «хозяина» космодрома Куру во Французской Гвиане, считающейся «заморской территорией Франции», поздравил всех причастных к миссии ученых с успешной посадкой зонда на комету: «Вы победили, это большой шаг в освоении космоса».

    Украинский астроном и детский писатель Клим Чурюмов вместе со своей бывшей коллегой Светланой Герасименко за последние дни стали на Западе знаменитостями. И только в родной Украине Климу Ивановичу Чурюмову и полету «Розетты» посвятили пару-тройку весьма посредственных статей и телесюжетов…

     

  • Ученые России, ЕС и Японии начнут совместное исследование Меркурия

    Ученые России, ЕС и Японии начнут совместное исследование Меркурия

    В ближайшие годы ученые России, Евросоюза и Японии намерены вместе исследовать Меркурий, пишут Аспекты. Об этом, как передают РИА Новости, сообщил директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

    «При исследованиях Меркурия есть два аппарата: один близко от Меркурия работает, а другой — на более далекой орбите. Один европейский, а второй японский. Мы делаем несколько приборов для исследования экзосферы Меркурия, у него нет атмосферы, но вокруг него не вакуум и очень интересные плазменные явления», — сказал Зеленый.

    Собеседник агентства заметил, что у Меркурия есть свои загадки.

    Он также сообщил, что в настоящий момент идет подготовка соглашения по участию Европейского космического агентства в исследовании Луны.

    Высадка на Луну планируется в 2030 году с последующей организацией обитаемой базы, где постепенно будут размещены испытательные полигоны для накопления и передачи энергии на расстояние и для испытаний новых двигателей.

  • Британский частный консорциум начал сбор денег для создания первого постоянного поселения на Луне

    Британский частный консорциум начал сбор денег для создания первого постоянного поселения на Луне

    Частный британский космический консорциум «Лунар мишн уан» (Lunar Mission One) начал с сегодняшнего дня сбор средств для финансирования проекта, конечной целью которого является создание постоянного поселения на Луне. На первом этапе планируется запустить к 2024 году к южному полюсу Луны зонд для сбора данных о постройке в этом районе базы. Стоимость этой части проекта — 500 млн фунтов (около 780 млн долларов), пишет НГ.

    «С сегодняшнего дня в Великобритании и по всему миру начат сбор необходимых средств, — отмечает радиостанция Би- би-си. — В ближайшие четыре недели консорциум намерен привлечь 600 тыс фунтов (около 940 тыс долларов) для того, чтобы начать свою деятельность».

    «Наш проект открывает новый путь для финансирования освоения космоса, — заявил известный британский астрофизик профессор Брайан Кокс. — Вместо того, чтобы наблюдать со стороны, люди смогут принять участие в выборе участка посадки спускаемого аппарата, а также составят бесценный человеческий архив».

    Согласно планам, к 2021 году консорциумом будет разработан космический аппарат для изучения поверхности Луны в целях создания там постоянного поселения людей. Его запуск планируется в 2024 году.

    Пока консорциум не имеет конкретных планов относительно сроков строительства на южном полюсе Луны поселения для постоянного обитания людей.

    Создатели проекта также предлагают потенциальным инвесторам возможность увековечить себя на Луне. Так, внесший необходимую сумму сможет отправить в спецконтейнере образцы своего ДНК, например волосы, видеофильм о себе и своих родных, любимую книгу или песню, выполненную в цифровом формате.

    «Цены достаточно низкие. Так, только за то, чтобы отправить на Луну свой волос, желающий должен заплатить 80 долларов, — передает телеканал «Скай ньюс». — Для цифровой фотографии эта цена увеличивается до 320 долларов».

    Контейнер будет доставлен на поверхность Луны аппаратом, который, согласно планам, пробурит поверхность спутника Земли и заложит доставленный груз на глубину в 10 метров. «Там этот банк персональных данных может храниться миллиарды лет», — замечает телеканал. Также зонд пробурит скважину глубиной от 20 до 100 метров для исследования грунта.

     

  • В НАСА рассказали, когда люди высадятся на Марсе и зачем это нужно человечеству к 2035 году

    В НАСА рассказали, когда люди высадятся на Марсе и зачем это нужно человечеству к 2035 году

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует отправить людей на Марс к 2035 году и построить лабораторию на красной планете, чтобы изучить возможность развития форм жизни на ней, пишет Facenews.

    «Марс – еще одно небесное тело в Солнечной системе, на котором мы, скорее всего, обнаружим развитие жизни. Марс – это логичный выбор», – сказал доктор Эллен Стофан, главный ученый НАСА.

    «Важно иметь лабораторию на Марсе»

    «Для науки критически важно иметь лабораторию на Марсе и быть в состоянии обеспечить устойчивое человеческое присутствие на Марсе в будущем», – добавил он.

    НАСА говорит, что рейс на Марс займет восемь месяцев. Эта часть экспедиции является серьезным препятствием для исследователей и астронавтов, которым придется выдержать путешествие в десятки миллионов километров в маленьком космическом корабле, сообщает CNN.

    Ученые должны выяснить способы защиты космонавтов в условиях ограниченных запасов продовольствия, высокого уровня солнечного излучения, и нестабильного климата на красной планете.

    По словам Стефана, Марс имеет очень тонкую атмосферу, и команда сейчас работает над технологией, которая может замедлить посадочный аппарат так, что он благополучно приземлится на поверхность планеты.

  • «Фила» нашел на комете молекулы органических веществ

    «Фила» нашел на комете молекулы органических веществ

    Научный модуль «Фила», совершивший посадку на поверхность ядра кометы Чурюмова-Герасименко, обнаружил там органические молекулы, пишет Новая газета.

    По словам ученых, найденные частицы представляют собой мономеры органических молекул, которые являются строительным элементом живых организмов. Вместе с тем, полученные данные еще требуют тщательного анализа.

    Издание отмечает, что ученые рассчитывали найти органические молекулы на комете, однако возможность провести поиск таких соединений у них появилась только сейчас.

     

  • Итоги работы «Филы» – стоило ли это миллиарда евро?

    Итоги работы «Филы» – стоило ли это миллиарда евро?

    Научная работа первого в истории человечества космического аппарата, севшего на комету 12 ноября, скорее всего, закончилась, пишет Деловая столица. Место посадки Philae оказалось неудачным: поскольку сюда практически не поступает солнечный свет, необходимый для зарядки батарей аппарата, он разрядился и «уснул». Ученые попробовали повернуть зонд на 35 градусов, но это не спасло ситуацию. Некоторое время данные на Землю с кометы Чурюмова- Герасименко еще поступали, но в субботу, 15 ноября, связь с аппаратом была окончательно потеряна. О том, что зонд находится до сих пор в режиме гибернации, сообщает сайт Европейской космической ассоциации (ESA), руководящей миссией Philae. Сейчас аппарат Rosetta по-прежнему летит рядом с кометой Чурюмова- Герасименко, однако Philae ему уже не отвечают.

    Движок подвел

    Фото: tehnowar.ru
    dsnews.ua
    Главная причина того, что зонд провел на комете меньше времени, чем планировалось, — проблема с маневровым двигателем, который должен был помочь «Филе» закрепиться на комете и не отскочить от ее поверхности. Если бы все прошло так, как запланировано, в момент касания специальные опоры приняли бы удар на себя, а гарпуны выстрелили бы в поверхность льда.

    Задача двигателя состояла в том, чтобы скомпенсировать импульс от гарпунов и прижать аппарат к комете. Но поскольку двигатель не включился, аппарат садился на комету три раза. Из-за того, что гарпуны активировать не удалось, зонд держался на комете с помощью бура, установленного на одном из инструментов аппарата.

    Не такая уж она и пушистая

    Не все гладко прошло и с бурением ядра кометы: молоток и пенетратор наткнулись на что-то твердое и сломались, хотя внешне поверхность кометы выглядела мягкой (или, как образно определяют ученые, — «пушистой»). Скорее всего, она состоит из крошечных зерен минералов и органики. Так что пенетратор MUPUS легко внедрился в поверхность, но структура грунта оказалась гораздо тверже, чем можно было предположить. Бурение началось в самом слабом из трех имеющихся режимов, но после того, как выяснилось, что грунт твердый, бьющий по пенетратору молоток переключили на «вторую скорость», но и это не помогло продвинуться вглубь.

    Фото: focus.de
    dsnews.ua
    И тогда дело дошло до самого мощного, «секретного режима», который ученые называют «бешеным». В результате, после семи минут работы, молоток сломался и данные о составе ядра кометы были буквально погребены под ее поверхностью. Вскоре после бурения кометы 67P у «Филы» закончилось питание, в результате все инструменты и большинство систем аппарата отключились и вошли в режим гибернации.

    Эксперты поясняют, что прочность поверхности, в которую уперся отбойный молоток, составила больше 2 мегапаскалей (МПа). Для сравнения, показатели для песчаника составляют от 5 до 15 МПа, для гранита — от 5 до 20 МПа. Возможно, из-за твердой корки зонд «Филы» и не смог закрепиться на гарпунах, хотя они, по словам ученых, были разработаны для работы и с более твердой поверхностью прочностью в 8-10 МПа.

    Фото на память

    Что удалось выяснить в результате бурения, так это то, что у кометы очень твердая кора. Ученые считают это важным открытием, которое без помощи Philae сделать было бы нереально. Возможно, твердая кора — это лед, а возможно, — каменная структура. Это может быть и смесь того и другого, что полностью соответствует современным представлениями ученых о том, что ядро кометы представляет собой «грязный снежок». Свет на структуру кометы могут пролить образцы с ее поверхности, которые были взяты при помощи бура SD2, проанализированы с помощью других инструментов зонда и отправлены на Землю.

    Фото: geektimes.ru
    dsnews.ua
    Справился со своими обязанностями и термальный детектор: удалось получить с кометы четкий температурный сигнал. В течение местных суток исследователи зафиксировали резкое нагревание и резкое охлаждение поверхности кометы. Суточные колебания температур зафиксировал не только инструмент, но и гарпуны, а также солнечные панели «Филы». Кроме того, ученые утверждают, что комета обладает низкой теплопроводностью. Немаловажно, что с помощью камеры ROLIS зонд смог передать на Землю множество изображений кометы, сделанных в трех разных точках.

    В ожидании сюрпризов

    Пока эксперты не проанализировали все полученные от «Филы» данные, окончательные выводы по поводу его деятельности, делать рано. К примеру, не известно, нашел ли зонд на комете левозакрученные аминокислоты  — их наличие свидетельствовало бы о том, что жизнь на Землю занесли кометы. Кроме того, зонд должен был провести измерение концентрации аргона — это помогло бы понять, какой была температура Солнечной системы во время формирования ядра кометы 4,6 млрд лет назад.

    Не исключено, что Philae обнаружил и нечто экстраординарное. Ведь довольно странно, что комета имеет такую твердую поверхность при столь низкой гравитации. Одно из возможных объяснений, по словам ученых,  состоит в том, что зонд попал в ударный кратер и наткнулся на более плотные, чем поверхность кометы, остатки тела, вызвавшего образование кратера.

    dsnews.ua

    Поскольку комета движется вперед, есть робкая надежда, что тот участок, на котором находится «Фила», окажется сильнее освещенным Солнцем, и аппарат снова заработает. Что касается «Розетты», то она будет еще год вращаться вокруг кометы, передавая на землю новые данные и фотографии. Находясь на удаленной «свободной» орбите, «Розетта» станет периодически совершать облеты кометы, приближаясь к ядру на 6 км. Максимальное сближение Чурюмова-Герасименко с Солнцем произойдет 13 августа 2015 года. По мере приближения к светилу комета будет более активно изменяться, и в том, чтобы зафиксировать эти изменения, и состоит миссия «Розетты».

    Фатальное негостеприимство

    Хотя научная работа «Филы» на поверхности кометы продолжалась недолго, ученые оценивают ее, как успешную. Представители Европейской космической ассоциации утверждают, что Philae передал на Землю порядка 70% данных, которые планировалось получить в процессе исследований кометы. «Philae все сделал отлично. Это комета оказалась недружелюбной», — говорят они.

    Фото: dialog.ua
    dsnews.ua
    Изначально предполагалось, что производимые аппаратом работы быстро разрядят рассчитанную на максимум 68 часов батарею аппарата. В итоге, проработав в общей сложности 57 часов, Philae не дотянул до «идеального времени» 11 часов. На первый взгляд, не так уж много, но в рамках миссии — критично, ведь в таких условиях каждая минута на счету. За это время аппарат мог бы провести немало важных исследований.

    Хотя ученые и стараются «сохранять лицо», десять лет потраченных на проект и вложенный в него миллиард евро позволяли рассчитывать на то, что все могло пройти и более успешно. В частности, эксперты признают, что еще во время тестовых испытаний обнаружилась неисправность маневрового двигателя, но, тем не менее, посадку Philae на комету решили все же не откладывать. В результате аппарат не смог с первого раза закрепиться и в итоге оказался «не в том месте», что и предопределило его дальнейшую судьбу, которая могла бы сложиться гораздо удачнее.

  • Ученые поведали о первой пробе в истории человечества бурения кометы

    Ученые поведали о первой пробе в истории человечества бурения кометы

    Летательный аппарат Philae вполне успешно приземлился на комету Чурюмова — Герасименко и передал первые данные. После того, как он выполнил свою основную задачу, он перешел в режим ожидания, при этом проработав в общей сложности порядка 56 часов. Чтобы зарядить аккумулятор данного устройства, необходима солнечная энергия, которую пока невозможно получить, пишет ТГ.

    Ввиду этого аппарат не до конца справился с поставленной задачей по возвращению, но миссию считают на 100% выполненной. Посредством данного космического модуля были переданы изображения, которые фиксировал аппарат, а также все научные данные по бурению кометы. В качестве ретранслятора использовался зонд Rosetta, который и доставил модуль к месту назначения, то есть к комете. Кроме того, ученые решившие повернуть устройство для подзарядки от солнца, но не нашли этому разумного объяснения. Хотя теоретические шаги были сделаны, но на практике зарядка батареи модуля не увенчалась бы успехом. Его сильно истощал процесс бурения, передачи данных и коммуникации с зондом. Все остатки были потрачены на последнюю процедуру.

    Вместе с тем ученые не оставили надежды, что устройство сможет возобновить свою деятельность, поскольку оно находится в режиме ожидания – это увеличивает шансы. Считается, что это великая работа, потому как еще ни один космический аппарат не выполнял подобных манипуляций. Имеется в виду, что он после отстыковки достиг поверхности кометы 12 ноября и продолжает там на данный момент находиться. Как известно, зонд Rosetta был отправлен в космос еще 10 лет назад, и двигаясь по сложной траектории он смог приблизиться к орбите Юпитера, пролетая рядом с Марсом. При этом в июне 2011 года он находился в режиме сна, и поэтому большая часть оборудования была отключена, тем самым экономя энергию для последующих исследований.

  • Карта астероидов, столкнувшихся с Землей за последние 20 лет. Фото

    Карта астероидов, столкнувшихся с Землей за последние 20 лет. Фото

    Новая карта, опубликованная NASA, демонстрирует размеры и места вхождения в атмосферу Земли околоземных объектов (небольших астероидов) в период с 1994 по 2013 годы, пишет iLife.

    На карте обозначены небольшие астероиды диаметром от 1 до 20 метров, почти каждый из которых в силу своих малых размеров сгорел в атмосфере планеты ярким метеором (болидом), не причинив никакого вреда. Исключение составляет лишь Челябинский болид, хорошо заметный на карте, который оказался крупнейшим астероидом, столкнувшимся с Землей за 20-летний период.

    Всего ученые проанализировали 556 столкновений (не все из них отмечены на карте), а сами данные были получены при помощи датчиков в собственности NASA. Новые данные позволят ученым получить более точные представления о распределении размеров околоземных объектов, включая крупные, которые могут представлять опасность для жизни на Земле.

    Исследование проведено в рамках программы космического агентства по идентификации околоземных объектов. За последние 5 лет NASA десятикратно увеличило бюджет программ по поиску и категоризации потенциально опасных для Земли астероидов, что делает это направление одним из наиболее приоритетных для агентства.

    В рамках этого же направления в NASA разрабатывается миссия Asteroid Redirect Mission (ARM), в ходе которой космический аппарат должен будет поймать астероид и доставить его на лунную орбиту для дальнейшего изучения. ARM рассматривается как один из экспериментальных методов планетарной защиты от кометно-астероидной опасности, и в случае успеха действительно может помочь человечеству решить астероидную проблему, перед которой в данный момент оно беззащитно.

  • Космический мусор планируют уничтожать лазером

    Космический мусор планируют уничтожать лазером

    Согласно данным, появившимся в западных СМИ, австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) надеется в ближайшее время приступить к грандиозному проекту по уничтожению космического мусора. Причем, это не долгосрочная перспектива, а самое скорое будущее.

    Общественность давно обеспокоена тем, как продукты жизнедеятельности человека с чудовищной скоростью принялись загрязнять не только родную планету, но и укромные уголки далекого космического пространсва. По последним оценкам, после десятилетий запусков объектов и людей на низкую околоземную орбиту, задворки Вселенной загрязнились настолько, что, если не предпринять срочных мер по уничтожению мусора, грозят настоящей катастрофой.

    Речь идет не только о заброшенных спутниках и ступенях ракет, плавающих в невесомости. Гораздо большую опасность представляют более мелкие предметы земного происхождения. Ученые утверждают, что на сегодняшний день в «близком» космосе пребывает более двадцати тысяч различных предметов размером с футбольный мяч.

    При этом, следует помнить, что мелкий предмет, типа металлического болта, может двигаться на орбите с огромной скоростью. И представляет прямую угрозу для будущих летательных кораблей, стоимость которого исчисляется миллиардами долларов США.

    Ученые также обеспокоены тем, что если плотность космического мусора станет слишком высокой, то одно даже незначительное столкновение может вызвать цепную реакцию, которая повредит или разрушит большую часть глобальной сети телекоммуникаций. Подобный сценарий, к слову, разыгрывается в фильме «Сила тяжести».

    Австралийская компания Electro Optic Systems причастна к разработке первого «космического оружия» Buster. С помощью этого оборудования ученые планируют взорвать космический мусор. Принцип действия новинки — направленный лазерный луч, который не оставит шансов космическому хламу, угрожающему нашей безопасности.

    Источник: Ichudo

  • Модуль Philae прекратил передавать сигналы на Землю

    Модуль Philae прекратил передавать сигналы на Землю

    Исследовательский модуль Philae, находящийся на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко, прекратил передавать сигнал на Землю, пишет Хартия-97.

    Такое сообщение распространило сегодня Европейское космическое агентство (ЕКА).

    «Потеря сигнала. Связи с Philae больше нет. Все научные данные из первого сеанса связи успешно переданы», — цитирует ТАСС сообщение центра управления полетами ЕКА.

    Незадолго до этого европейские специалисты зафиксировали переход всех бортовых систем спускаемого модуля в спящий режим из-за низкого уровня заряда батареи. Остатки энергии расходовались на поддержание в рабочем состоянии канала связи. К 01:43 по среднеевропейскому времени (03:43 по минскому времени) ожидаемо прекратилась и передача сигнала.

    «Ты проделал отличную работу, Philae, такого не делал еще ни один космический аппарат», — написали на прощание сотрудники ЕКА в официальном Twitter миссии.

    Напомним, в пятницу в центре космических исследований CNES заявили, что модуль может вскоре прекратить работу из-за нехватки энергии.

    В исследовательской программе Philae были запланированы буровые работы. Согласно изначальным планам, модуль должен был изъять керн, проанализировать его и передать данные в Европейское космическое агентство. После приземления в ЕКА решили повременить с бурением из-за нехватки энергии.

    Однако известия о том, что аппарат в ближайшее время может прекратить работу, заставили исследователей внести коррективы в работу модуля. «Возвращаюсь к работе! Начинаю бурение поверхности P67», — появилось сообщение в Twitter аппарата после известий о его скорой смерти. Затем в ЕКА сообщили, что Philae успешно провел буровые работы.

    Спускаемый модуль Philae был доставлен до кометы Р67/Чурюмова-Герасименко зондом Rosetta, который был запущен 2 марта 2004 года. Цель миссии состоит в том, чтобы получить информацию о зарождении и эволюции Солнечной системы. Rosetta достигла кометы 12 ноября 2014 года. Спуск аппарата Philae на поверхность кометы занял примерно семь часов.

  • Как выглядит комета вблизи. Видео

    Как выглядит комета вблизи. Видео

    Исследовательский модуль «Филы», который успешно высадился на комету Чурюмова-Герасименко, передал учёным первый панорамный снимок в хорошем качестве. Судя по фото, у ядра кометы бугристая поверхность, покрытая трещинами. Но твёрдая она или рыхлая, судить пока нельзя. Об этом рассказали на пресс-конференции Европейского Космического Агентства. Упомянули и о возникших технических проблемах. Об этом сообщает портал агентства NASA.

    Если вчера «Розетта» потрясла научный мир фотографией кометы Чурюмова-Герасименко с расстояния три километра, то сегодня поводов для ликования стало больше. Лабораторный модуль «Фила», отделившись от «Розетты», сумел пристыковаться к комете и готов начать исследования. А это значит, уже в ближайшее время человечество получит информацию, которая может в корне изменить представления о возникновении жизни на Земле.

    «Розетта» летела к комете 10 лет. Чтобы поймать небесное тело, которое в ученом мире коротко называют П67, пришлось проделать сложный и извилистый путь, экономить топливо, при этом пытаясь не попасть в гравитационный плен Марса. Да и пристыковка к комете прошла не совсем удачно. Дело в том, что поверхность П67 — это смесь очень твердых скальных пород со льдом, температура там ниже минус 70 градусов. В результате гарпуны, предназначенные для закрепления аппарата на поверхности, не сработали.

    «По данным телеметрии, которые были расшифрованы этой ночью, космический аппарат ударился о поверхность, несколько раз перевернулся, но все таки стал в упор вот на эти три ноги, которые у него есть. И его антенна направлена в сторону орбитального спуска аппарата, то есть передает информацию, но вот сможет ли он передавать информацию и вести исследования поверхности с помощью своих приборов, в том числе использовать бур, в том числе исследовать химический состав поверхности — пока неизвестно», — рассказывает Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики».

    Другими словами, в любой момент, плохо закрепленный аппарат может отскочить от кометы и проведение исследований станет невозможным. Но ученые Европейского космического агентства настроены оптимистично. В онлайн пресс-конференции, которая прошла сегодня, они заявили, что аппарат смог приземлиться на относительно плоский участок диаметром 500 м. И находится совсем близко от того места, где изначально планировалось проводить исследования.

    Для того, чтобы аппарат закрепился, необходимо провести некоторые маневры. Сейчас одна нога «Филы» находится в вертикальном положении, две другие на поверхности. Мы изменим положение модуля. В ближайшее время мы усилим освещение и постараемся лучше сориентировать солнечные батареи, также задействуем бур и другие приборы. — Жан Пьер Бибрин ведущий работник модуля «Фила».

    Приборы, которыми оснащен «Фила» могут не только изучить поверхность кометы. Радиолокационные системы на «Розетте» и ее модуле способны просветить небесное тело насквозь и получить информацию о его внутреннем строении. Одним словом, если все сложится благополучно: человечество может получить бесценные данные о своем происхождении, если нет – бесценный опыт, который наверняка будет использован еще не раз. Как никак, впервые в истории, изобретение человека сумело оседлать комету.

  • Россия с Китаем создаст СП в сфере спутниковой навигации

    Россия с Китаем создаст СП в сфере спутниковой навигации

    Российское некоммерческое партнерство ГЛОНАСС договорилось с Китайской северной промышленной корпорацией о создании совместного предприятия, которое займется продвижением системы спутниковой навигации ГЛОНАСС и ее китайского аналога BeiDou, а также и услуг на их базе, пишет ТГ.

    До возникновения совместного предприятия , будет создан российско- китайский центр по внедрению технологий спутниковой навигации в гражданской сфере. Он будет вести контроль, за техническими вопросами при открытии предприятия.

    Кроме того, стороны обсудили возможность строительства технопарка, который был бы полностью посвящен навигационной тематике. В Китае уже работают два технопарка, занимающихся связанными с Baidou проектами. Их общая стоимость составляет 2,3 млрд долларов.

  • Как людям подготовиться к встрече с внеземной цивилизацией

    Как людям подготовиться к встрече с внеземной цивилизацией

    В 1960 году астроном Френсис Дрейк направил радиотелескоп, расположенный в Грин-Бэнк, в западной Вирджинии, на две солнцеподобных звезды в 11 световых годах от Земли. Он надеялся поймать сигнал, который укажет на существование разумной жизни. Прошлое 50 лет с пионерского эксперимента Дрейка, и мы до сих пор ничего не услышали о внеземной жизни. Однако, благодаря целому ряду открытий, идея того, что за пределами Земли может существовать жизнь, кажется более правдоподобной, чем когда-либо.

    Мы узнали, что жизнь может процветать в самых экстремальных условиях на Земле — на глубине моря возле метановых источников, в антарктических льдах и в самых засушливых пустынях.

    Также мы выяснили, что жидкая вода не уникальное отличие нашей планеты. На луне Сатурна Энцеладе и лунах Юпитера Ганимед и Европа тоже имеются океаны, скрытые ледяной поверхностью. Даже крупнейшая луна Сатурна, Титан, может хранить некоторую жизнь в своих метано-этановых озерах и реках. А вместе с открытием экзопланет мы знаем, что за пределами Солнечной системы есть минимум 1800 миров, которые стоит изучить. По сути, астрономы предполагают, что в одной только галактике может быть триллион планет, пятая часть которых может быть похожа на Землю. Карл Саган однажды сказал: «Вселенная — довольно большое место. Если она только наша, то очень много места пропадает зря».

    Сегодня некоторые ученые считают, что охота за жизнью за пределами Земли может дать плоды уже в нашем поколении. «До нас было 10 000 поколений людей. Наше будет первым, которое узнает [правду]», — заявил астроном SETI Сет Шостак.

    Но что будет, когда мы узнаем? Как мы перенесем это открытие? Каким будет его влияние на общество? Этот непростой вопрос был центром внимания на конференции, организованной в сентябре Астробиологическим институтом NASA и Библиотекой Конгресса. В течение двух дней группа ученых, историков, философов и теологов со всего мира обсуждали то, как нужно подготовить мир к неизбежному обнаружению другой жизни — микробной или разумной — где-либо во Вселенной. Симпозиум был организован Стивеном Диком.

    Конечно, влияние открытия будет зависеть от конкретной ситуации. В речи «Современные подходы к поиску жизни за пределами Земли, и Что случится, если мы найдем» Шостак описал три пути — или три «лошадиных скачки» — поиска жизни в космосе. Во-первых, мы можем найти ее рядом — в нашей Солнечной системе. Марсоход NASA «Кьюриосити» в настоящее время исследует поверхность Марса в поисках признаков жизни прошлого или настоящего. Europa Clipper, миссия на ледяную луну Юпитера, также обсуждается в данный момент. Во-вторых, мы могли бы «разнюхать» жизнь в атмосфере экзопланет, используя телескоп, для того чтобы рассмотреть газы, метан или кислород, которые могли бы стать хорошей сигнатурой. Космический телескоп Джеймса Уэбба, который будет запущен в 2018 году, сможет заняться этим.

    Обнаружение жизни в нашей Солнечной системе, которая, скорее всего, будет микробной, может и не окажет такого серьезного влияния на нас, как некая разумная цивилизация издалека. Мы будем переживать о возможности загрязнения. Возможно, мы даже обнаружим альтернативную биохимию, откроем новые тайны о природе жизни. Но это открытие точно не затронет нас так, как могло бы затронуть обнаружение разумных инопланетян.

    И опять же, понадобятся сотни, если не тысячи лет на то, чтобы сигнал дошел туда и вернулся обратно. Третий сценарий расскажет нам очень немногое, разве что расположение жизни и вокруг какого типа звезды вращается ее планета.

    Некоторые исследователи, в том числе и Шостак, делают следующее предположение: «Как только общество создает технологию, которая может вывести его в космос, оно оказывается в нескольких сотнях лет от полного сдвига парадигмы от биологии к искусственному интеллекту». Эта идея основана на так называемом «аргументе шкалы времени». Многие ученые предполагают, что мы разработаем искусственный интеллект к 2050 году здесь, на Земле — всего спустя сотню лет после изобретения компьютеров, или спустя сто пятьдесят лет после изобретения радиосвязи. «Дело в том, что переход от радио до разумных машин не займет много времени — максимум пару веков, — говорит Шостак. — Доминирующий интеллект в космосе вполне может быть не-биологическим».

    В речи на тему «Чужие умы» Сюзан Шнайдер, профессор философии в Университете штата Коннектикут, еще больше развивает эту идею. Концепт «эмуляции полного мозга» становится все более популярным среди определенных ученых. Отсюда растут и другие интересные идеи вроде «загрузки сознания» и «бессмертия». По ее словам, цивилизация, которая сможет контактировать с помощью радиосвязи, будет «сверхразумной» к тому моменту, когда мы поймаем ее сигнал.

    Есть мнение, что цивилизация, способная поддерживать радиосвязь, должна разработать искусственный интеллект к тому моменту, когда мы с ней свяжемся. Сюзан утверждает, что внеземная сверхразумная жизнь будет обладать сознанием в принципе, поскольку нейронный код будет сродни вычислительному и, значит, будет хорошо умещаться на субстрате из кремния. Интеллект на основе кремния также был бы крайне хорош для длительных космических путешествий. Но опять же, ученые больше уходят в антропоцентрические тенденции. Есть огромный разрыв между микробной и разумной жизнью на Земле, и нет никаких гарантий, что иная разумная жизнь будет развиваться таким же путем.

    Лори Марино, нейробиолог и директор Центра Кимела по адвокатуре животных, выступила с речью «Ландшафт разума». У нас есть много чему поучиться у других разумных существ на Земле (например, у дельфинов), прежде чем думать о контакте с инопланетянами.

    В конечном счете самые большие последствия будут философскими. Появление микробной, сложной или разумной жизни где-либо еще кроме Земли поднимает интересные вопросы о нашем месте в космосе. Теологи считают, что это серьезно ударит по религиям планеты. Но что, если мы не найдем ничего в скором времени или вообще никогда?

    Сам поиск может дать нам чувство направления и помочь нам сформировать планетарную идентичность, считает философ Клемент Видаль. Если мы действительно одни, нам стоит лучше заботиться о жизни здесь, на Земле, параллельно развивая колонии. В то же время астробиология может помочь нам сократить разрыв между естественными и гуманитарными науками.

    Как же мы готовимся ко встрече с тем, о чем знаем так мало? Мы делаем, «продолжая делать хорошую науку, но не упуская из виду, что наука — это не панацея», — подвел итоги конференции Стивен Дик. — «Мы готовимся, продолжая задаваться вопросами о природе жизни и разума».

    hi-news

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.