Марсоход Curiosity сфоткал мозоли на своих лапках.
Фоткал через Mars Hand Lens Imager (MAHLI) 23го июля 2026года, или на 4963й Сол своей миссии (фотка с сайта НАСА)
Эта исследовательская миссия стартовала 5го августа 2012 года и была рассчитана всего на два года, но марсоход до сих пор пашет, т.е. 14 лет, что в семь раз выше плана. Учитывая, что никто не думал что он окажется таким живучим, обувку ему сделали из дешёвого люминия, а не более ноского титания. За свои страдания он периодически мстит учёным подкидывая стрёмные фотки, на которые возбуждаются уфологи и пр. конспирологи
Фотография останков сбитой ракеты доказывает, что цивилизация марсиан погибла в ядерной войне.
С Земли вестимо, но его туда не натаскаешься, поэтому есть системы его очистки от углекислого газа. Основная для российского сегмента, называется "Воздух".
Космонавт Олег Кононенко обслуживает "Воздух". Видео спёрто с https://tass.ru/kosmos/21097543
Основной является кассета с синтетическим цеолитом, улавливающим СО2, но что бы не "отравить" кассету водой воздух сначала проходит через кассету с обычным силикагелем, примерно такой, как мы видим внутри только что купленной обуви. А вот силикагель тупо продувается осушенным воздухом, таким образом поглощённая влага возвращается обратно в атмосферу МКС, а картридж с силикагелем высушивается и готов к дальнейшей работе. После того как картридж, улавливающий СО2 отдаёт его в космическое пространство, он так же готов к работе. Весь процесс такой регенерации картриджей занимает 10-30 минут.
На 2024й год кассеты с углекислотой вычищаются сбросом углекислоты "за борт". Но ведь при этом уносится и кислород, откуда же его брать для экипажа? А для этого есть система "Электрон" - это просто электролиз воды. Кислород поступает в воздух, а водород снова за борт.
На момент 24го года начали экономить и разрабатывают другую систему, в которой водород не сбрасывается за борт, а за счёт каталитической реакции с СО2 синтезируется метан (CH4) и вода, и вот уже метан улетает "за борт". Такие системы уже существуют на подводных лодках, однако у МКС своя специфика. Увы, используются ли CH4-системы на МКС сейчас я нагуглить не смог, данные на 24й год...
Да, сегодня понедельник, хоть и выходной, но в догонку субботе продолжу тему ПХД:
Только не полы, точнее потолки, нет, просто стены моют, а ухаживают по субботам друг за другом.
На этом снимке от 1 марта 2026 года астронавт НАСА Джессика Мейр подстригает волосы своему коллеге, астронавту НАСА Джеку Хэтэуэю. Мейр. Использует электрическую бритву, подключенную к пылесосу, который собирает выпавшие волосы, чтобы поддерживать чистоту атмосферы станции в условиях микрогравитации. Экипаж Международной космической станции также использует выходные дни для выполнения работ по уборке.
Физики впервые смогли напрямую измерить уровень химического загрязнения мезосферы Земли в результате сгорания в ней фрагментов космического мусора. Это произошло в феврале 2025 года, когда наземный лидар обнаружил плотный четкий шлейф из атомов лития, возникших при атмосферной абляции второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 во время ее неконтролируемого возврата в атмосферу. Статья опубликована в журнале Communications Earth & Environment.
По мере того, как человечество наращивает темпы освоения околоземного пространства, проблема космического мусора становится все более обсуждаемой. Использованные ступени ракет способны мешать авиасообщению, падать на постройки и людей, а рост числа завершивших работу спутников ведет к увеличению частоты столкновений аппаратов или их внезапному разрушению, засорению околоземных орбит опасными обломками и синдрому Кесслера.
Еще одной важной и до сих пор малоизученной проблемой, связанной с космическим мусором, стало постепенное изменение свойств и химического состава верхних слоев атмосферы Земли из-за увеличения частоты повторного входа в атмосферу и абляции отработанных фрагментов ракет-носителей и спутников. В частности, прогнозируется постоянный рост притока металлов антропогенной природы (таких как алюминий, медь, ниобий, гафний, олово, литий или молибден) в стратосферу Земли, который в ближайшие три десятилетия может превысить приток металлов из космической пыли и микрометеоритов и изменить свойства слоев аэрозолей и ледяных частиц. Кроме того, увеличение содержания наночастиц оксидов алюминия из-за создания мегасозвездий спутников способно вести к истощению озонового слоя. Однако до сих пор не было случаев прямых измерений влияния сгорания космического мусора в атмосфере на ее свойства.
Робин Винг (Robin Wing) из Института атмосферной физики Ассоциации Лейбница и его коллеги опубликовали результаты прямой оценки уровня загрязнения верхних слоев атмосферы Земли, возникшего в результате неконтролируемого входа в атмосферу отработанной второй ступени ракеты Falcon 9. Он произошел на высоте около ста километров над западным побережьем Ирландии ночью 19 февраля 2025 года. В конечном итоге ступень сгорела и разрушилась, а часть ее обломков нашли вблизи города Познань в Польше.
Ученые анализировали данные содержания атомов лития в мезосфере во время сгорания ступени, полученные при помощи наземного резонансного флуоресцентного лидара, установленного в Кюлунгсборне. Данные по локальной динамике мезосферы они получили при помощи метеорного радара SIMONe Germany, а для расчета ветров использовали модель общей циркуляции ICON для верхних слоев атмосферы. Литий исследователи выбрали из-за его крайне низкого содержания в хондритовых метеороидах и широкого применения в составе космических аппаратов, а также из-за удобства регистрировать его малые содержания в мезосфере при помощи лидара.
В ходе шестичасовых наблюдений исследователи выявили в данных лидара резкое десятикратное увеличение концентрации мезосферного лития, которое регистрировалось в течении сорока минут и было интерпретировано как плотный и четко очерченный шлейф на высотах от 94,5 до 96,8 километра. Сравнение данных наблюдений с результатами моделирований и данными по динамике мезосферы позволило исключить естественные источники лития, такие как ионосферные слои ионов металлов, и связать литиевый шлейф с траекторией входа в атмосферу второй ступени Falcon 9.
Исследователи отмечают, что данные по содержанию лития, полученные лидаром, стоит считать нижним пределом оценки, так как часть атомов лития, возникших в ходе абляции ступени, стала молекулами на высотах ниже 95 километров, и ионами — на высотах выше ста километров. Влияние литиевого шлейфа на химические процессы в мезосфере пока что трудно оценить, однако результаты работы говорят о том, что наземные лидары пригодны для мониторинга влияния сгорания космического мусора на параметры атмосферы и накопления данных для проверки моделей.
А еще рост числа спутниковых группировок вредит астрономам — аппараты портят снимки как космическим, так и наземным телескопам.
Год почти завершился, так что самое время подвести некоторые итоги космической сферы. Для космонавтики, несмотря ни на что, год был крайне удачным. Человечество после десятилетий застоя наконец-то всерьёз взялось за освоение космоса.
Так как в космической среде давненько существуют споры, что и как считать, для удобства будем пользоватьсяметодикойГюнтера.
Всего было проведено 329 попыток запуска, из которых 314 было удачными;
Абсолютный лидер среди стран — США со 180 (55%) удачными запусками;
SpaceX запустила 170 ракет, из которых 165 пришлось на Falcon 9, а оставшиеся 5 — на Starship;
Второе место досталось Китаю, он совершил 90 (27,5%) успешных запусков;
Третье место у новозеландско-американской RocketLab с 18 (5,5%) пусками;
Россия в прошедшем году впервые сместилась на 4 место с 17 (5,2%) пусками;
Европа и Индия утратили свои позиции. Европа заметно откатилась, а Индия так и не смогла раскочегариться;
Из интересного — некоторые страны плюнули на существующих игроков и начали пытаться пилить свои ракеты.
А вот так выглядят статистика успешных запусков по годам:
Что тут можно сказать? В США долгие годы спокойно работали над развитием своей космической индустрии. Конкуренты из разных стран, глядя на этот процесс, с чего-то решили, что страна утратила компетенции в космосе. Теперь подготовительный этап завершился и результат можно наблюдать на графике: подавляющее превосходство в запусках, несколько новых ракет (все имеют элементы многоразовости), больше 10 тысяч спутников на орбите, космические корабли и захваченные рынки. Ну и конкуренты, которым почему-то больше не смешно.
В Китае, кстати, не смеялись с самого начала, а тихой сапой развивали свой космпором, копируя при этом всё, что было можно. И вот результат — китайцы всерьёз намерены вступить в космическую гонку в новом освоении Луны.
Ещё можно отметить RocketLab. Это относительно небольшая компания, однако она твёрдо намерена стать заметным игроком на космическом рынке. Кроме непосредственно разработки и запуска ракет занимается всем, чем только можно: спутники, АМС, комплектующие, двигатели, платформы… возможно, для некоторых будет удивительно узнать, но у RocketLab сейчас способна произвести большую номенклатуру космической техники, чем весь Роскосмос. Кому интересно — вот обзорнаястатьяпро RocketLab.
Ну а оставшимся игрокам можно только пожелать перестать пренебрежительно относиться к конкурентам и начать уже реально работать.
P.S. Ещё у меня есть бессмысленные и беспощадные ТГ-каналы (ну а как без них?):
Я так понял, это анализ нужности д. Феди в космосе
О целевой работе "Теледроид"
рассказывает заместитель начальника лаборатории "Системные и
проектно-поисковые исследования робототехнических систем космического
назначения" АО "ЦНИИмаш" Александр Гребенщиков:
Название проекта – "Теледроид" – сокращённое словосочетание "телеуправляемый андроид".
Идея создания андроида (человекоподобного робота) для выполнения работ
в открытом космосе и на Луне возникла в ЦНИИмаше ещё в 2013 году.
Андроид – это робот, внешне напоминающий человека и обладающий такими
же двигательными возможностями и размерами "рук", "пальцев", "головы",
корпуса, "ног".
Данный робот – антропоморфный (торсовый андроид), он отличается от
полноценного андроида отсутствием "ног", поскольку в этой работе они не
нужны, а используется только верхняя его половина (торс).
Идеология и координация работы принадлежат ЦНИИмашу. ЦНИИмаш является
официальным постановщиком данной целевой работы, которая раньше
называлась космическим экспериментом. В ЦНИИмаше разработали концепцию,
техническое задание, методические основы, программу работы. ЦНИИмаш
также отвечает за научно-техническое сопровождение работы, её результаты
и их внедрение. А создание самого робота и системы управления им
осуществляет Научно-производственное объединение "Андроидная техника".
Другой участник работы – Ракетно-космическая корпорация "Энергия" –
отвечает за доставку аппаратуры робота на борт Международной космической
станции (МКС) и интеграцию её в системы станции.
В ноябре 2018 года был представлен эскизный проект данной
антропоморфной робототехнической системы (сокращённо – АРТС). В
настоящее время уже успешно завершены все испытания опытного образца и
готов лётный образец, который также проходит необходимые испытания.
Следует отметить, что АРТС создана в основном с использованием
электрических, электромеханических и электронных компонентов российского
производства, а доля импортных компонентов зарубежного производства
незначительна и в будущем может быть замещена. В частности, такие
основные компоненты робота, как малогабаритные силовые электродвигатели
космического применения, являются собственной оригинальной разработкой
НПО "Андроидная техника" и по своим техническим характеристикам не
уступают аналогичным лучшим зарубежным образцам.
Телеуправляемый антропоморфный робот (разработчики неофициально
называют его "аватаром") создан специально для работы в условиях
открытого космоса – для помощи космонавтам в выполнении внекорабельной
деятельности. Основная цель проекта – снижение риска и затрат, связанных
с работой экипажа в открытом космосе, ведь каждый выход человека за
пределы космической станции потенциально опасен для него, особенно в
нештатных ситуациях, и кроме того, стоит больших денег.
"Теледроид" – это уникальный проект, поскольку ранее подобный робот,
американский Robonaut-2, тестировался только внутри космической станции и
не был предназначен для работы снаружи, в открытом космосе при
одновременном воздействии всех факторов космического пространства, таких
как вакуум, радиация, большие перепады температур, невесомость.
В данной работе АРТС будет использоваться для отработки выполнения
различных манипуляций на наружной поверхности станции: передача
инструментов, освещение рабочих зон, выполнение типовых операций
внекорабельной деятельности с помощью таких же инструментов, которые
применяют космонавты при работе в открытом космосе.
Робот может работать в трёх режимах:
1. Режим копирующего управления (основной): оператор (космонавт),
находясь внутри космической станции, управляет роботом, установленным на
её наружной поверхности, с помощью надетого на себя специального
устройства – экзоскелета с очками виртуальной реальности, и робот в
точности повторяет (копирует) все движения рук, пальцев и головы
оператора. При этом оператор видит объёмные изображения рабочей зоны и
объектов в ней, передаваемые стереотелекамерой "головы" робота, а также,
благодаря силовой обратной связи с помощью экзоскелета, ощущает на
своих руках такие же усилия, которые действуют на "руки" и "пальцы"
робота при взаимодействии его с предметами и инструментом. Всё это
отчасти напоминает "аватара" из известного нашумевшего фильма.
2. Режим супервизорного голосового управления: используя свои
интеллектуальные возможности (распознавание голоса и изображений), робот
выполняет голосовые команды, которые ему выдаёт оператор.
3. Автоматический режим: робот действует по заранее подготовленным программам.
Опытный образец АРТС вскоре будет передан в Центр подготовки
космонавтов для обучения и тренировок космонавтов работе с роботом.
Лётный образец АРТС предполагается установить на многофункциональном
лабораторном модуле (MЛM) российского сегмента Международной космической
станции, известном как "Наука".
Кроме того, создана управляемая с помощью того же экзоскелета
виртуальная модель робота, которая позволит космонавтам на борту
Международной космической станции тренироваться перед работой с
физическим роботом. Это также особенно важно для восстановления навыков
управления роботом в длительном полёте.
После завершения всех этапов проверок и испытаний планируется
доставить оборудование лётного образца робота на МКС, начиная с июня
2026 года. Предполагается, что экипаж российской 75-й космической
экспедиции на МКС (ориентировочно август 2026 года – март 2027 года)
сможет поработать с роботом.
Результаты целевой работы "Теледроид" будут использоваться в
подготовке будущих операторов космических робототехнических систем в
Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
В перспективе возможно использование роботов подобного типа на будущей
Российской орбитальной станции (РОС). Также существуют зарубежные и
российские проекты с использованием торсовых андроидов в составе
луноходов (так называемых "кентавров") на Луне. Прототип такого
лунохода, "кентавр" МАРФА, представляющий собой торсовый андроид,
установленный на торце самоходной колёсной тележки, не так давно
испытывался космонавтами в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.
Гагарина.
Астрономы нашли у аналога Солнца TOI-7510 третью экзопланету и определили, что все три тела близки к конфигурации цепочки резонансов Лапласа. Они представляют собой экзогиганты, причем один из них — суперпухлый. Препринт работы доступен на сайте arXiv.org.
Параметры орбиты — это одни из ключевых показателей для понимания свойств, механизмов возникновения и хода эволюции экзопланет. В частности, приливный захват и планетарная миграция способны объяснить свойства многих горячих короткопериодных экзопланет, а орбитальные резонансы — формирование компактных мультипланетных систем.
Группа астрономов во главе с Хосе-Мануэлем Альменарой (Jose Manuel Almenara) из Женевской обсерватории сообщила об обнаружении нового примера цепочки орбитальных резонансов экзопланет. Ученые проанализировали данные наблюдений за системой звезды TOI-7510 космических телескопов TESS и CHEOPS, наземного спектрографа CORALIE, а также наземного телескопа ASTEP.
Звезда TOI-7510 — это аналог Солнца возрастом около трех миллиардов лет с массой 1,053 массы Солнца и радиусом 1,03 радиуса Солнца, который находится в 799 световых годах от Земли. Ранее у светила найдены две транзитные экзопланеты, однако для одной из них колебания времени транзита оказались аномально большими, что связали с наличием в системе еще одного тела. Оказалось, что дополнительный объект действительно в ней есть. Орбитальные периоды экзопланет TOI-7510b, TOI-7510c и TOI-7510d составляют 11,5, 22,6 и 48,9 дня соответственно, что близко к соотношению 4:2:1 и цепочке резонансов Лапласа. В нашей Солнечной системе резонанс Лапласа применим к спутникам Юпитера Ио, Европе и Ганимеду.
Измеренные радиусы TOI-7510b, TOI-7510c и TOI-7510d составляют 0,65, 0,96 и 0,94 радиуса Юпитера, а массы, рассчитанные путем моделирования, находятся на уровне 0,057, 0,41 и 0,6 массы Юпитера. При этом длины больших полуосей экзопланет не превышают 0,267 астрономической единицы, что делает всю систему компактной и содержащей трио экзогигантов с умеренными (от 540 до 880 кельвин) равновесными температурами. Особый интерес в этой троице представляет самая внутренняя экзопланета, которая вписывается в модель суперпухлого тела с обширной газовой оболочкой из водорода и гелия. В дальнейшем система станет целью наблюдений крупных телескопов, которые будут исследовать атмосферы экзопланет.
Рекордно длинная резонансная цепочка экзопланет включает в себя пять тел и находится в системе TOI-178.
Он установлен на метеорологическом спутнике GOES-19
Околоземный метеорологический спутник GOES-19 21 сентября 2025 года при помощи коронографа CCOR-1 зарегистрировал естественное солнечное затмение, что стало первым подобным наблюдением. Изогнутая (а не прямая) траектория Луны связана с проведенным 22 сентября маневром аппарата для калибровки приборов, а резкое и кратковременное исчезновение солнечной короны во время затмения — с автоматическим вычитанием из данных наблюдений солнечного света, рассеянного внутри конструкции инструмента, так как сам по себе коронограф предназначен для искусственного блокирования излучения солнечного диска и наблюдений только короны Солнца.
Подобные наблюдения недоступны для коронографов, установленных на аппаратах, расположенных дальше от Земли, таких как солнечная обсерватория SOHO, так как Луна не попадает в их поле зрения. А недавно на околоземную орбиту были выведены два спутника проекта Proba-3, которые периодически будут на шесть часов формировать огромный коронограф для исследований внешних слоев Солнца.
Они достигли второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля
Оба зонда миссии ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) достигли второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля, на орбите вокруг которой они пробудут до ноября 2026 года, ожидая благоприятных условий для перелета к Марсу. После успешного запуска в космос 14 ноября 2025 года аппараты начали ввод в эксплуатацию научных приборов. Команда миссии опубликовала оптический и инфракрасный снимки солнечной батареи одного из зондов, сделанные 21 ноября 2025 года.
Зонды разработаны для NASA частной компанией Rocket Lab совместно с Калифорнийским университетом. Каждый из аппаратов оснащен четырьмя приборами: магнитометром, анализаторами заряженных частиц и зондом Ленгмюра. Зонды прибудут к Марсу в сентябре 2027 года, после чего в течение 11 месяцев будут изучать структуру магнитосферы планеты, ее взаимодействие с солнечным ветром и то, как заряженные частицы проникают из межпланетной среды в марсианскую атмосферу. Кроме того, зонды смогут пронаблюдать полярные сияния на Марсе и понять, как меняется температура его поверхности в зависимости от сезона.
26 октября Зины Кардман, наша космонавтка, отмечала ДР. Заказала нашим мужиками салат "оливье" - выкрутились, хоть и не совсем, но "оливье"
Вот так они мучались
Зубрицкий рассказал, "что консервированного зеленого горошка -
важного ингредиента салата - на станции не оказалось, зато в японском
рационе оказались копченые перепелиные яйца"". З.Ы. это светит нам, землянам, новым видом новогоднего салатика, однако...
«То, что мы стали первой местной компанией в Великобритании, получившей лицензию оператора запуска, является свидетельством упорного труда и преданности делу всех сотрудников Skyrora».
Skylark L — суборбитальная ракета Skyrora длиной 36 футов (11 м).(Изображение предоставлено Skyrora)
Skyrora стала первой британской компанией, получившей лицензию на запуск ракеты из Соединенного Королевства.
Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) выдало шотландской компании Skyrora лицензию на осуществление до 16 запусков в год с космодрома СаксаВорд, расположенного на Шетландских островах у побережья Шотландии.
Это первый случай получения лицензии на вертикальный запуск британской компанией. Это позволяет Skyrora запускать свою суборбитальную ракету Skylark L с космодрома SaxaVord, который уже получил лицензию безопасности от Управления гражданской авиации США (CAA). Этот шаг также является шагом к запуску Skyrora более крупной орбитальной ракеты Skylark XL.
По данным CAA, в процессе утверждения лицензии учитывались такие факторы, как безопасность, международные обязательства и меры по снижению воздействия на окружающую среду в связи с запланированными запусками Skyrora.
«То, что мы стали первой местной компанией в Великобритании, получившей лицензию оператора запуска, является свидетельством упорного труда и преданности делу всех сотрудников Skyrora», — заявил Владимир Левыкин, генеральный директор Skyrora .
«Крайне важно, чтобы Великобритания обладала суверенными возможностями запуска — не только для того, чтобы разблокировать коммерческую деятельность для компаний, которым необходим доступ к космосу, и помочь достичь целей правительства по превращению в глобального игрока в космической отрасли, но и с точки зрения стратегической обороны», — продолжил Левыкин.
Однако первый запуск ожидается не раньше конца 2025 года. Левыкин сообщил агентству Reuters , что, несмотря на получение лицензии на запуск и наличие готовой ракеты, «маловероятно, что Skyrora сможет осуществить запуск из Великобритании в этом году».
Он добавил, что у компании есть варианты запуска из Австралии, Омана и, возможно, из Исландии, поскольку Skyrora уже предпринимала неудачную попытку запуска Skylark L из Исландии в 2022 году.
Skyrora — не первая компания, получившая лицензию на вертикальный запуск от Управления гражданской авиации Великобритании (CAA). Немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) получила лицензию на орбитальный запуск в январе, что позволяет ей производить до 10 запусков в год. Год назад ракета RFA One этой компании взорвалась во время огневых испытаний на аэродроме Саксаворд.
RFA была одной из пяти компаний, выбранных для участия в программе Европейского космического агентства «European Launcher Challenge» , цель которой — содействовать независимому выходу континента в космос с помощью ракет малого и среднего размера.
Компания Skyrora не вошла в число выбранных компаний, хотя её британский конкурент Orbex был выбран. В конце марта немецкая компания Isar Aerospace предприняла первую неудачную попытку орбитального запуска с территории континентальной Европы.
Рассел Швейкарт выходит из лунного модуля для 38-минутного выхода в открытый космос.
Выход в открытый космос, который предстоял Швайкарту, произошёл совсем не так, как было запланировано. Первоначально он должен был совершить полный переход из лунного модуля в командный модуль, чтобы проверить работоспособность поручней и весь процесс переборки между отсеками. Однако у Швайкарта развился синдром космической адаптации — своего рода пространственная дезориентация или «космическая морская болезнь». В надежде, что состояние улучшится, старт выхода немного задержали, но в конечном итоге решили свести его к минимуму: Швайкарт просто высунул голову из люка лунного модуля, оставаясь пристёгнутым к «крыльцу» корабля.
Дело в том, что в условиях невесомости рвотные массы не падают вниз, а остаются подле лица, создавая угрозу удушья. Кроме того, в открытом космосе нет никого рядом, кто мог бы быстро прийти на помощь. Именно поэтому Швайкарта не могли выпустить за борт полностью — слишком велика была вероятность того, что его стошнит, и тогда последствия могли быть фатальными.
Полвека назад, 5 апреля 1975 года, был запущен «Союз 18-1» с экипажем в составе командира Василия Лазарева и бортинженера Олега Макарова. Из-за отказа третьей ступени полёт закончился в аварийном режиме. Во время спуска космонавты испытали пиковую перегрузку. Лазарев, опасаясь, что они приземлились в Китае, сжёг документы, касающиеся военных экспериментов, которые были запланированы для выполнения на орбите.
Корабль «Союз-18-1» стартовал с космодрома Байконур 5 апреля 1975 года. Миссия — доставка экипажа на станцию «Салют-4» (второе посещение). На 261-й секунде полёта по программе должно было произойти отделение второй ступени ракеты, однако это не случилось, ракету стало раскачивать. На высоте 192 км произошло нештатное разделение второй и третьей ступеней. Сработала система аварийного спасения, отстрелившая возвращаемый аппарат. Именно на этой высоте и завершился полёт, длившийся всего 21 минуту 27 секунд.
Оглушительный взрыв, бешеная тряска… и космонавты, пристёгнутые к креслам, в «капсуле», несущейся к Земле с огромной скоростью. Начались сумасшедшие перегрузки. Для справки: на центрифуге в Центре подготовки космонавтов вращение 5g является зачетным испытанием. А здесь было целых 21,3g! Это предел человеческих возможностей, когда кажется, что тебя раздавливает невидимая сила, кровь отливает от мозга, зрение гаснет, а лёгкие отказываются дышать. Олег Макаров впоследствии вспоминал, как зрение сначала стало чёрно-белым, потом сузилось в точку. Крики боли и напряжения сливались в сдавленный хрип. Но они боролись. За жизнь, за возможность вернуться. Приземление… Спускаемый аппарат врезался в заснеженный склон горы Теремок-3 (близ Горно-Алтайска), и его понесло вниз, к обрыву. Чудом зацепившийся за растительность парашют остановил падение в бездну. За бортом -7°C, космонавты надели спасательные комбинезоны. Лазарев, не имея достоверных сведений насчёт места их приземления и опасаясь, что они приземлились в Китае, следуя инструкции сжёг документы, касающиеся некоторых экспериментов, которые были запланированы для выполнения на орбите.
Их обнаружили достаточно быстро, но вертолёт спасателей не смог выполнить зависание в месте посадки. Пришлось высадить спасательную команду на лёд реки Уба, находящейся у подножья Теремка-3. Попытка подняться по склону горы вызвала снежную лавину, засыпавшую всю группу. К счастью, обошлось без жертв: вторая группа спасателей откопала своих товарищей. Но первыми до экипажа добрались геологи. Эвакуация состоялась на следующий день. Причиной аварии, как выяснилось позже, стало неправильное открытие стыка между второй и третьей ступенью. Неверная команда привела к преждевременному раскрытию трёх из шести замков. Многотонная ракета начала буквально «сгибаться» пополам, вектор тяги отклонился, и возникли опасные нагрузки. Умная автоматика распознала угрозу и спасла экипаж. Вопреки всему, этот драматичный эпизод не сломил космонавтов. Олег Макаров в последствии дважды летал в космос, а Василий Лазарев, хоть и не попал больше на орбиту, тоже остался в отряде космонавтов и готовился в составе дублирующих экипажей.
Ровно 60 лет назад, 18 марта 1965 года, советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Это событие стало настоящим прорывом в освоении Вселенной и доказательством того, что человечество способно преодолевать любые границы!
Для ЛЛ (Лига Ленивых) - проматывайте вниз и любуйтесь 11 минутным роликом
Для ЛЛ (Лига Любознательный) - читаем длинно текст без картинок, раскрывае спойлер, ходим по ссылкам.
О жизни, в привычном нам виде (включая экстремалофилов, которым и кислород не нужен, не нужен солнечный свет и т.п.. Т.е. то, что мы уже видели у нас).
Только вот речь пойдёт не о нашей солнесной системе, а об экзопланетах. Изучать их очень сложно, только в редких случаях удаётся узнать у таких планет спектр атмосферы.
Лирическое отступление:
Например, "планета железных дождей" WASP-76b, которая крутится очень близко (0.033 а.е.) к своему красному карлику, крутится в приливном захвате (нет смены дня и ночи, это как Луна находящаяся в таком же захвате - повёрнута всегда одной стороной к нам), горячая сторона разогревается до 2,500 ± 200 K .
Есть такое понятие как зона обитаемости - это расстояние от звезды, где может существовать жизнь. Взята за основу Земля - считается, что она в середине этой зоны. Если планета за её пределами, то и рассматривать как кандидата на жизненесущую планету не стоит. Есть такой сборный параметр как ESI (Earth Similarity Index)
И вот я увидел инфу про Тигарден b
Но планетка весьма примечательна. Нашли её не транзиентным методом, а доплеровским (о-о-очень точно фиксируют изманения спектра звезды, а так как планеты её "качают", хоть и практически незаметно, но в спектре можно увидеть колебания основных линий излучения).
Крутится она близко, на расстоянии в 0.025 а.е. (это чуть ли не в десяток раз ближе чем Меркурий с Солнцем) - это не помешает зародться жизни. Год равен 4 с половиной дней (блин, да тут же новогоднюю ёлку даже выкидывать не придётся). Масса на 5% больше Земли а радиус отличается на доли процента, т.е. и сила тяготения почти такая же как у Земли.Предполагают схожее с нашей Землёй строение, а значит наличие защитного магнитного поля.
Правда она горячее - от карлика планета получает на 15% больше энергии чем мы и, по расчётам, средняя температура там +28 цельсия. Т.е. могут существовать океаны жидкой воды. Бактериям такой режим вполне комфортен Увы, спектр атмосферы получить не могём - методы и техника не доросла ещё.. А вот от этого как раз и зависит реальная температура поверхности (атмосфера из метана и/или CO2 может превратить планету в нашу Венеру, а вот если там облака воды (пара) - те наоборот могут сильно отражать свет звезды, и средняя температура будет более комфортной).
Ну а теперь про косяки красных карликов. В их зоне обитаемости разве что только газовые гиганты могут сохранить свой собственный момент вращения - остальное находится слишким близко и захватывается в приливной захват - как Луна повёрнута одной стороной к звезде. Как я уже написал под спойлером - климат там будет интересный (на одной стороне "сахара", а на другой стороне планеты арктика без света вообще). Ну и красные карлики сами по себе не подарок - у них очень (в десятки раз превышающие солнечные) выбросы плазмы и магнитные бури. Если и есть там жизнь, то, либо в узкой полосе экватора, либо в океанах...