<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
<channel>
<title>Космос - ИнфоГлаз</title>
<link>https://infoglaz.ru/</link>
<language>ru</language>
<description>Космос - ИнфоГлаз</description>
<generator>DataLife Engine</generator><item turbo="true">
<title>Как работает ядерный двигатель</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/91330-kak-rabotaet-yadernyy-dvigatel.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/91330-kak-rabotaet-yadernyy-dvigatel.html</link>
<description><![CDATA[<p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362386_eed331e326f2127153f3655297d.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>Ядерный ракетный двигатель &mdash; ракетный двигатель, принцип действия которого основан на ядерной реакции или радиоактивном распаде, при этом выделяется энергия, нагревающая рабочее тело, которым могут служить продукты реакций либо какое-то другое вещество, например водород.</p>
<p>Давайте разберем варианты и принципы из действия&hellip;</p>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362386_eed331e326f2127153f3655297d.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>Ядерный ракетный двигатель &mdash; ракетный двигатель, принцип действия которого основан на ядерной реакции или радиоактивном распаде, при этом выделяется энергия, нагревающая рабочее тело, которым могут служить продукты реакций либо какое-то другое вещество, например водород.</p>
<p>Давайте разберем варианты и принципы из действия&hellip;</p>
<p><br /><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362371_6a957360f5ec379196856b947fa.png" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Существует несколько разновидностей ракетных двигателей, использующих вышеописанный принцип действия: ядерный, радиоизотопный, термоядерный. Используя ядерные ракетные двигатели, можно получить значения удельного импульса значительно выше тех, которые могут дать химические ракетные двигатели. Высокое значение удельного импульса объясняется большой скоростью истечения рабочего тела &mdash; порядка 8&mdash;50 км/с. Сила тяги ядерного двигателя сравнима с показателями химических двигателей, что позволит в будущем заменить все химические двигатели на ядерные.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362349_40a689c79bca9700e69d0ecfbc2.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Основным препятствием на пути полной замены является радиоактивное загрязнение окружающей среды, которое наносят ядерные ракетные двигатели.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362401_42dfe6783dae131a88f337b048d-1.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Их разделяют на два типа &mdash; твердо-и газофазные. В первом типе двигателей делящееся вещество размещается в сборках-стержнях с развитой поверхностью. Это позволяет эффективно нагревать газообразное рабочее тело, обычно в качестве рабочего тела выступает водород. Скорость истечения ограничена максимальной температурой рабочего тела, которая, в свою очередь, напрямую зависит от максимально допустимой температуры элементов конструкции, а она не превышает 3000 К. В газофазных ядерных ракетных двигателях делящееся вещество находится в газообразном состоянии. Его удержание в рабочей зоне осуществляется посредством воздействия электромагнитного поля. Для этого типа ядерных ракетных двигателей элементы конструкции не являются сдерживающим фактором, поэтому скорость истечения рабочего тела может превышать 30 км/с. Могут быть использованы в качестве двигателей первой ступени, невзирая на утечку делящегося вещества.</p>
<p>&nbsp;</p>
&lt;p<img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362335_084cca21cf8e9514da54cc40e79_prev.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В 70-х гг. XX в. в США и Советском Союзе активно испытывались ядерные ракетные двигатели с делящимся веществом в твердой фазе. В США разрабатывалась программа по созданию опытного ядерного ракетного двигателя в рамках программы NERVA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362321_411ac11fedb1e4ae26a74ebe25e.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Американцами был разработан графитовый реактор, охлаждаемый жидким водородом, который нагревался, испарялся и выбрасывался через ракетное сопло. Выбор графита был обусловлен его температурной стойкостью. По этому проекту удельный импульс полученного двигателя должен был вдвое превышать соответствующий показатель, характерный для химических двигателей, при тяге в 1100 кН. Реактор Nerva должен был работать в составе третьей ступени ракеты-носителя &laquo;Сатурн V&raquo;, но в связи с закрытием лунной программы и отсутствием других задач для ракетных двигателей этого класса реактор так и не был опробован на практике.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362380_da047d5f71ff0f04cad3be40852.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В настоящее время в стадии теоретической разработки находится газофазный ядерный ракетный двигатель. В газофазном ядерном двигателе подразумевается использовать плутоний, медленно движущаяся газовая струя которого окружена более быстрым потоком охлаждающего водорода. На орбитальных космических станциях МИР и МКС проводились эксперименты, которые могут дать толчок к дальнейшему развитию газофазных двигателей.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="https://infoglaz.ru/uploads/posts/2019-02/1551362414_f24a43c8cd75c2726abc72a726e.jpg" alt="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы" title="Ядерный ракетный двигатель, описание, принцип работы"  /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>На сегодняшний день можно сказать, что Россия немного &laquo;заморозила&raquo; свои исследования в области ядерных двигательных установок. Работа российских ученых больше ориентирована на разработку и совершенствование базовых узлов и агрегатов ядерных энергодвигательных установок, а также их унификацию. Приоритетным направлением дальнейших исследований в этой области является создание ядерных энергодвигательных установок, способных работать в двух режимах. Первым является режим ядерного ракетного двигателя, а вторым &mdash; режим установки генерирующей электроэнергии для питания аппаратуры, установленной на борту космического аппарата.</p>
<div class="video"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/OkBUGULH2jM?rel=0&amp;wmode=opaque" width="810" height="455" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<div class="video"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/W2h57W9_u7U?rel=0&amp;wmode=opaque" width="810" height="455" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<div class="video"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ODViEJ0jfcE?rel=0&amp;wmode=opaque" width="810" height="455" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>&nbsp;</p></span></p> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Master</dc:creator>
<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 22:39:43 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>Частная космонавтика в России</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/91261-chastnaya-kosmonavtika-v-rossii.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/91261-chastnaya-kosmonavtika-v-rossii.html</link>
<description><![CDATA[<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525597_transportirovki.jpg" alt="" /></p>
<p>Любая частная инициатива &mdash; это бизнес. А бизнес &mdash; это работа за которую платят. И которая собственно есть. Какая работа сейчас есть в космосе и как там можно заработать? Первое что приходит в голову это разработка, производство и вывод в космос различных зондов и спутников. Дальше это сбор и утилизация накопившегося космического мусора. Космический туризм как самая перспективная и прибыльная ниша отрасли.</p>
<p>Знаменитый SpaceX Илона Маска не прибыльный и держится на плаву за счёт государственной поддержки, правительства США.</p>
<p>Так вот что бы частная космонавтика была и не только в России. Она должна приносить не только пользу, но и деньги. Желательно большие. Дабы развивалась за счёт заработанного быстрее и качественнее. Пока не будет явных ниш где может дебютировать любая частная компания, космос так и останется для государства и энтузиастов.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525597_transportirovki.jpg" alt="" /></p>
<p>Любая частная инициатива &mdash; это бизнес. А бизнес &mdash; это работа за которую платят. И которая собственно есть. Какая работа сейчас есть в космосе и как там можно заработать? Первое что приходит в голову это разработка, производство и вывод в космос различных зондов и спутников. Дальше это сбор и утилизация накопившегося космического мусора. Космический туризм как самая перспективная и прибыльная ниша отрасли.</p>
<p>Знаменитый SpaceX Илона Маска не прибыльный и держится на плаву за счёт государственной поддержки, правительства США.</p>
<p>Так вот что бы частная космонавтика была и не только в России. Она должна приносить не только пользу, но и деньги. Желательно большие. Дабы развивалась за счёт заработанного быстрее и качественнее. Пока не будет явных ниш где может дебютировать любая частная компания, космос так и останется для государства и энтузиастов.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>К космонавтике все ближе подбирается &laquo;частник&raquo; из поколения &laquo;нетерпеливых&raquo; - тех, чье детство пришлось на эпоху великих космических свершений, 1960-е и 1970-е годы, и кто считает ужасно несправедливым, что космос - по-прежнему место для немногих избранных.</p>
<p>Шли годы, и я видел: NASA не делает ничего, что позволило бы мне осуществить детскую мечту - полететь в космос&raquo;, - так сформулировал затаенную обиду этого поколения Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic. И эта &laquo;обида&raquo; - сильнейший побудительный мотив для множества частных предпринимателей, которые, несмотря ни на что, приходят в космическую отрасль - в том числе и в России.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525512_7a76f2308f901ec0e68a577548ff2ee6.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Одна из самых дискуссионных тем в среде людей, имеющих отношение или просто неравнодушных к российской космонавтике, - куда и в какой мере госкосмосу можно и должно допустить частный бизнес. Заданный во времена СССР импульс начинает затухать, советские технологические заделы иссякают - как не оказаться на задворках мировой космической индустрии? Непременный гриф секретности, стремление к полному циклу разработки и производства, производственная база в виде крупных и малоэффективных госпредприятий - все это сделало отечественную космическую отрасль очень неповоротливой.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>И это не только российская болезнь. За рубежом государственные космические проекты тоже забюрократизированы и связаны с огромным количеством ограничений, считает Манфред Кришке, вице- президент Intermap Technologies. Но и лечение там находят. &laquo;Судите сами, - говорит Кришке, - частная американская компания SpaceX потратила в общей сложности около $1,5 млрд на создание ракеты-носителя и космического корабля. У правительственных агентств на решение аналогичной задачи ушло бы в 15-20 раз больше&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525500_361e99da04d8caa42a3786286923d4ab.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Российской космонавтики не коснулась даже административная реформа 2004 года, логика которой исходила из необходимости разделять различные функции ведомств. Роскосмос так и остался для своей отрасли един в трех лицах: регулятор, заказчик и исполнитель. &laquo;Такое &laquo;натуральное хозяйство&raquo; само по себе создает прекрасную почву для коррупции, - говорит депутат Госдумы Валерий Зубов. - И скандал с хищением средств, которые шли на финансирование разработки системы ГЛОНАСС, тому подтверждение&raquo;. По мнению Дмитрия Пайсона, директора по развитию космического кластера фонда &laquo;Сколково&raquo;, недостаточно эффективное разделение заказчика и исполнителя - большая проблема для отрасли: &laquo;Эта схема унаследована с советских времен, и от нее нужно отказываться. Когда функции будут окончательно разделены, появится вероятность подключения к госзаказу новых игроков. Пока же у частного бизнеса возможностей не так много&raquo;.<br /> <br /> Признаки того, что и &laquo;наверху&raquo; есть понимание необходимости перемен, появляются. Так, недавно на публичное обсуждение впервые была вынесена стратегия развития отрасли - что само по себе большое достижение. Стратегию приняли довольно сдержанно. &laquo;В результате вместо стратегии был подготовлен сокращенный документ под названием &laquo;Основы политики РФ в области космической деятельности&raquo;, который по своему статусу является закрытым&raquo;, - говорит Дмитрий Пайсон.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525563_99712424.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> Глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявлял о планах реформирования отрасли. Прежде всего он говорил об идее создания госкорпорации, которую многие эксперты оценивали весьма критично. Сторонники госкорпорации объясняли необходимость объединения предприятий избеганием дробления сил, противники напоминали, что это означает отказ от конкуренции.<br /> <br /> Представители частных компаний, с которыми удалось пообщаться, настроены намного более оптимистично, чем раньше: в конце концов, в последнее время стало понятно, что в Роскосмосе знают и даже умеют употреблять термин &laquo;государственно-частное партнерство&raquo;, более того - уже есть удачные примеры сотрудничества космического агентства с частными компаниями. Увы, пока очень немногочисленные - и далеко в не самых значимых проектах.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525524_1397484649_comspace31.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> На Московском международном форуме &laquo;Открытые инновации&raquo; в ноябре замруководителя Роскосмоса Виталий Давыдов выразил сомнение в том, что в России в ближайшее время могут появиться частники, которые окажутся в состоянии делать перспективную космическую технику.<br /> <br /> Серьезный бизнес со свободными средствами в стране есть, но он понимает, что в космосе у него будет серьезная конкуренция с &laquo;государевыми&raquo; структурами и отбить эти деньги можно будет лишь через 5-10 лет, - сказал Давыдов. - И что лучше завозить в страну капусту-картошку: на этом деньги можно без риска отбивать за месяцы. Мне кажется, сегодня главная &laquo;поляна&raquo; взаимодействия с частным бизнесом - это использование результатов космической деятельности. И сейчас появляются люди, готовые вкладывать сюда длинные деньги.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525548_1397484717_comspace11.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> Использование результатов космической деятельности - это преимущественно получение и обработка информации со спутников (например, данных дистанционного зондирования Земли) и создание на этой базе коммерческих сервисов. Занятие для частника действительно достойное, хотя и вполне &laquo;земное&raquo;. К тому же не требующее особого приглашения Роскосмоса, поскольку спутники на разнообразных орбитах (как источник данных) - не только российские. Так, сейчас на отечественном рынке, связанном с ДЗЗ, уже работает десяток дистрибьюторов, предлагающих спутниковые снимки западных компаний.<br /> <br /> А как насчет сотрудничества на ключевых направлениях? Частные компании вполне могли бы дать заметный импульс развитию и в области создания космической техники, если бы Роскосмос отдавал ему хотя бы 20-25% своих заказов, подсчитывает генеральный директор НПО &laquo;Лептон&raquo; Олег Казанцев. &laquo;Пока по объему средств частникам достается в лучшем случае 2% бюджета&raquo;, - говорит он.</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525538_3973441707.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> По словам Виктора Адрова, генерального директора компании &laquo;Ракурс&raquo; (производитель цифровых фотограмметрических систем для обработки космических снимков), взаимодействие частных компаний с Роскосмосом постепенно улучшается, хотя еще памятны те недавние времена, когда это ведомство максимально ограничивало участие независимых частных компаний в своих проектах. Между тем до сих пор работать в партнерстве с Роскосмосом доводилось лишь считанным частным технологическим компаниям. Чтобы добиться статуса партнера, частнику нужно уметь делать что-то не просто лучше и дешевле, чем госпредприятиям космического комплекса, а с явным и неоспоримым превосходством.<br /> <br /> Один из партнеров Роскосмоса - зеленоградское предприятие &laquo;Лептон&raquo;. Четыре оптических прибора, изготовленных этой частной компанией, недавно впервые улетели на орбиту: они были установлены на спутнике, запущенном этим летом. &laquo;Лептон&raquo; шел к этому с момента основания - 17 лет. Два года назад он изготовил звездный датчик и гиперспектральную камеру, которая впервые была установлена на российском космическом аппарате, в то время как американские и китайские спутники оснащаются подобными устройствами уже много лет. &laquo;Теперь волнуемся за спутник: все ли с ним будет хорошо&raquo;, - улыбается руководитель компании Олег Казанцев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525548_chastnyj-sektor-podtverzhdaet-neobkhodimost-space-launch-system.jpeg" alt="" /></p>
<p><br /> История компании &laquo;Лептон&raquo;, которая много лет пыталась закрепиться на несуществующем космическом рынке, впечатляет. Олег Казанцев и его партнеры зарегистрировали ее в середине 1990-х, после того как их работодатель (НПО &laquo;ЭЛАЗ&raquo;) был объявлен банкротом. Свой первый заказ у Роскосмоса бывшие научные сотрудники сумели получить лишь в 2001-м. До этого они около пяти лет работали на чистом энтузиазме, бесплатно занимаясь подготовкой проектной документации для госпредприятий отрасли. По словам Казанцева, все это время деньги зарабатывали другими, &laquo;наземными&raquo; проектами: делали камеры видеонаблюдения, &laquo;шпионские&raquo; объективы и т. д.<br /> <br /> &laquo;Если честно, перебивались, было сложно, рассказывает глава &laquo;Лептона&raquo;. &mdash; Пришлось довольно долго ждать, пока в нас поверят. Все это время мы занимались собственными разработками для космоса&raquo;. Впрочем, до сих пор все шло не очень гладко - по вине разного рода внешних обстоятельств. Так, дебютный заказ от Роскосмоса на звездный датчик был предназначен для российско-украинского спутника, однако аппарат сломался сразу же, как только оказался на орбите. Второй заказ компания получила спустя четыре года - от МГТУ им. Баумана. Однако и в тот раз не повезло: спутник сгорел. Затем многие годы получаемые заказы были связаны с опытными образцами. Но покидать отрасль компания не собиралась.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525540_fcf90c53dbb6f3b8d278def3f5e.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> Если ты один раз попробовал что-то сделать для космоса, отказаться от этого невозможно, - убежденно говорит Казанцев. - Это как наркотик. Ведь любой проект является фактически прикосновением к Вселенной. А его разработка сопровождается бурей эмоций на каждом этапе. Что-то получилось - эйфория, потом видишь проблемы и возникает ощущение, что все рушится. Перед запуском все на нервах: успеешь сделать прибор - не успеешь... Затем, когда, наконец, запуск произошел, думаешь: упадет спутник - не упадет, включится прибор - не включится... Однако отказаться от всего этого невозможно. И не только нам, рожденным в СССР. Молодые люди, которые у нас работают (а это примерно тридцать сотрудников из семидесяти), однажды поучаствовав в подобном проекте, потом не хотят заниматься чем-то еще.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525594_g1494291982901.jpeg" alt="" /><br /> <br /> Несмотря на то что Роскосмос пока не готов делать серьезные заказы частным энтузиастам, в России их уже немало. Среди них - компания &laquo;Селеноход&raquo;, работающая над проектом лунохода. Проект вышел на стадию макетирования, получил частные инвестиции, а его авторы рассчитывают, что попадут в космическую программу России.<br /> Помимо этого проекта, в космический кластер Сколкова входит еще 72 компании. &laquo;Получается, что пока мы выращиваем проекты для рынка, которого нет, - констатирует Дмитрий Пайсон, директор по развитию кластера. &mdash; Можно только надеяться, что к моменту, когда компании вырастут до состояния коммерциализации, они окажутся востребованными&raquo;.<br /> <br /> Доводы руководителей Роскосмоса о большей выгодности торговли капустой-картошкой в реальности не срабатывают: среди участников кластера немало частных разработчиков космической техники и комплектующих. Многие пытаются дать свой ответ на вызов современной космонавтики, связанный с необходимостью снижать вес и уменьшать размеры космических аппаратов (а заодно - бюджеты на их производство и вывод на орбиту). Среди них, например, &laquo;Спутникс&raquo; и Dauria Aerospace - разработчики малых спутников. В числе изобретателей космических &laquo;миниатюр&raquo; - компания &laquo;Техком&raquo;, при участии которой было создано четыре компании - участника кластера. Одна из них занимается разработкой микроэлектроники, которая должна существенно &laquo;облегчить&raquo; жизнь &laquo;космическим аппаратам&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525538_maxresdefault.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> Как объясняет Вадим Хоменко, менеджер по инновациям компании, сегодня основным трендом в области электроники является миниатюризация, но российская космонавтика продолжает оставаться в этом отношении &laquo;тяжеловесом&raquo;. &laquo;Сегодня бортовые системы управления спутником, выпускаемые в России, весят 7-10 кг, мы же стремимся к тому, чтобы сделать два дублирующих друг друга блока весом по 150 граммов каждый, - говорит Хоменко. Это должно приблизить вес электроники к мировым стандартам. А вот на следующем этапе мы планируем уменьшить каждый из компьютеров до 80 граммов&raquo;.<br /> <br /> Еще один проект компании связан с разработкой микродвигателей для спутников - для того чтобы обеспечить маневрирование: например, для более точной ориентации в пространстве, а также &laquo;увода&raquo; после окончания программы полета.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525558_snc.jpg" alt="" /></p>
<p><br /> &laquo;Уже сейчас в космосе скопилось довольно много мусора, - объясняет Хоменко. Можно себе представить, что будет через несколько лет, когда спутников станет еще больше. Пока Международная конвенция не принуждает страны &laquo;убирать за собой&raquo; в космосе. Однако рано или поздно эту проблему придется решать&raquo;.<br /> <br /> Борется с лишним весом и проект компании &laquo;НИКА&raquo;, которая специализируется на разработке нового ракетного топлива. По словам генерального директора компании Павла Хромченко, будущее пульпообразное топливо (состоящее из жидкого окислителя и топливных гранул) позволит на четверть уменьшить массу космического корабля: &laquo;Сегодня в мире идет борьба за каждый лишний килограмм полезной нагрузки в конструкциях космических систем. Ракетный двигатель, работающий на подобном топливе, позволит создать многоразовые ракеты. Только после этого начнется совершенно новый этап в развитии мировой космонавтики - станут возможными крупные космические миссии&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525597_transportirovki.jpg" alt="" /></p>
<p>Впрочем, космос космосом, однако компании-разработчики не считают лишним развивать свои технологии с прицелом на более доступные рынки. К примеру, &laquo;земной&raquo; автопилот компании &laquo;РобоСиВИ&raquo; исторически вырос из разработки, которую компания делала для проекта лунохода компании &laquo;Селеноход&raquo;. Как справедливо полагает директор компании Сергей Мальцев, в космосе эта разработка будет иметь &laquo;штучное&raquo; применение, поэтому сейчас &laquo;РобоСиВИ&raquo; занимается созданием универсального устройства для использования и на других видах транспорта. В следующем году компания рассчитывает снабдить своим устройством, управляемым через спутники, первый опытный автомобиль, а затем - начинать первые продажи. По словам Мальцева, несмотря на то что продукта еще нет, спрос уже довольно большой. &laquo;Среди заинтересованных лиц - военные, МЧС, добывающие предприятия, а также логистические компании, которые хотели бы использовать автопилот для складского транспорта&raquo;.<br /> <br /> Частные российские технологические компании никак не могут примириться с той небольшой &laquo;поляной&raquo;, которую пока соглашается выделить им Роскосмос. И, наверное, это хорошо. Потому что рано или поздно отечественной космонавтике придется догонять ушедших вперед конкурентов. Возможно, тогда молодые инновационные компании и пригодятся. Если доживут.</p>
<p>На данный момент яркие представители российской космонавтики:&laquo;КосмоКурс&raquo;, &laquo;Лин Индастриал&raquo;, &laquo;СПУТНИКС&raquo;, Yaliny, &laquo;Азмерит&raquo; и &laquo;Гаскол&raquo;, проект &laquo;Маяк&raquo; и Quazar Space. &nbsp;&laquo;Астрономикон&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2017-08/1502525549_-dragon-k-lune.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Отставание России от Запада в этой сфере проиллюстрировала первая же панельная дискуссия, вылившаяся в обсуждение азов: чем по сути является частная космонавтика, какие задачи она ставит перед собой и какое место она может занимать в государственной космической индустрии.</p>
<p>У самих представителей космического бизнеса определение этого явления не вызывает никаких трудностей. По словам главы компании "Дауриа Аэроспейс" Сергея Иванова, главным отличием частной космонавтики от государственной является стремление к коммерческому успеху.</p>
<p>"Говоря о космосе, мы всегда вспоминаем о романтике, политике, гордости за державу, о вещах, гораздо более высоких, чем просто деньги. А для меня частный космос, это про деньги. Про зарабатывание, создание добавленной стоимости, отдачу на вложенный капитал, создание продуктов, которые находят своих покупателей, про рыночные отношения", - сказал он.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Это свойство частных космических компаний определяет их силу, слабость и их отношения с государством.</p>
<p>Главное достоинство коммерческой космонавтики - способность быстро реагировать на изменения рынка, новые цели и технологии. Коммерческая компания в космической отрасли более свободна в постановке задач, в поиске путей их выполнения - компания зависит от инвестора.</p>
<p>Слабые стороны компании такого типа проявляются ровно по тем же причинам - инвестиции в космический проект могут окупиться через долгие годы, и при этом гарантии успеха никто предоставить не может. Успех Илона Маска во многом зависел от его личной целеустремленности и веры в успех.</p>
<p>В России, как заявил на конференции Игорь Буренков, таких инвесторов не существует.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>"Мы сколько угодно можем говорить о разных великих иностранных предпринимателях, но они рискуют величайшими деньгами. И я что-то не вижу желающих такими деньгами рисковать. К нам приходят с небольшими аппаратами. Никто не приносит нам миллиарды", - сказал он.</p>
<p>По словам представителя Роскосмоса, агентство сейчас более чем открыто для сотрудничества, однако у "космических бизнесменов" немало претензий к государству.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Прежде всего, это касается нормативных документов, таких как "Положение о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) ракетных и космических комплексов - Положение РК-11 и "Положение о лицензировании космической деятельности".</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Любой космический аппарат или ракета должны соответствовать жестким требованиям, в них изложенным.</p>
<p>Как рассказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, требования, заложенные в РК-11, рассчитаны на крупные космические аппараты. Производителям небольших аппаратов и ракет сложно соблюдать нормативы, которые на них не рассчитаны.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>"Во-первых, им даже трудно получить этот РК. Хотя там ничего секретного нет, но у нас по привычке ставят штамп "секретно", чтобы ничего не случилось. Надо выворачивать наизнанку эту ситуацию, потому что чрезмерное засекречивание вредит экономическому развитию", - сказал он.</p>
<p>Представители частной космонавтики предлагают переписать положения РК-11, которую окрестили уже "космической библией", однако в Роскосмосе им отвечают, что агентство, которое занимается фундаментальной реформой, не в состоянии одновременно менять еще и основополагающие документы.</p>
<p>"Больной лежит в реанимации, он вышел из комы, дышит при помощи аппарата искусственного дыхания, и тут появляется молодой человек, который говорит: "Давай, вот тебе скакалка, и прыгай!" - сказал Игорь Буренков.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Как рассказал Би-би-си глава компании "Космокурс" Павел Пушкин, рынок в этой сфере весьма невелик.</p>
<p>"Эта доля составляет 8-10% и у нас, и у США. Эта доля очень маленькая, и за эту долю начинают биться все эти маленькие компании", - рассказал он.</p>
<p>В России действуют несколько коммерческих спутниковых компаний, среди которых - "Газпром космические системы", "Спутникс" и "Дауриа Аэроспейс".</p>
<p>По словам Пушкина, компании борются за коммерческий рынок, но при этом были бы рады получить и государственные контракты.</p>
<p>Это нормальная практика для всех стран, включая и США, где самые крупные корпорации стараются полагаться на государственные заказы и получают господдержку.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Однако облик такого сотрудничества продолжает формироваться. На конференции много говорилось о том, каким оно должно быть.</p>
<p>В частности, говорилось о том, что низкую орбиту можно отдать частному космосу, оставив дальние полеты крупным госструктурам.</p>
<p>"Космокурс" Павла Пушкина, по его словам, пытается занять довольно узкую нишу на космическом рынке. Компания разрабатывает многоразовый космический корабль для туристических суборбитальных пролетов (выходов на низкую орбиту без оборота вокруг Земли).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Будет ли в России свой SpaceX?</p>
<p>Компания "Космокурс" уже сумела согласовать с "Роскосмосом" техническое задание на создание корабля, но о том, чтобы развиваться дальше, там пока не думают.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/o3d0K7TXAi0" width="1280" height="720" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>"Мешает отсутствие опыта", - признался ее глава в интервью Би-би-си.</p>
<p>Эта проблема едва ли не самая серьезная в российской частной космонавтике. Для того, чтобы в России появилась компания, подобная SpaceX Илона Маска, должно пройти немало лет. Сама SpaceX была основана в 2002 году.</p>
<p>Помимо всех организационных и финансовых проблем существует еще и довольно низкая активность самих бизнесменов-энтузиастов.</p>
<p>Президент Московского космического клуба, действительный член Российской академии космонавтики Сергей Жуков сказал, что соотношение стартапов России и США в космической области составляет примерно один к пятистам.</p>
<p>"И инвестиции... Наши олигархи покупают "Челси", но можно ли их упрекать? Среда почти невозможная для создания инноваций", - сказал он.</p>
<p>Представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков с этим не стал спорить. По его словам, состояние частной космической индустрии отражает общую ситуацию с бизнесом в стране.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>"В нашей стране бизнес только начинает развиваться, он проходит стадию накопления капитала, никто же не отменял экономические стадии развития. В этом нет ничего плохого, просто время. Если кто-то занимается такими вещами 20 лет, а кто-то занимался триста... Но приоритет по развитию частной инициативы все равно будет у тех, кто занимается этим дольше", - заявил он, добавив: "От осинки не родятся апельсинки".</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Источники:</p>
<p><a href="http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160304_russia_private_space">http://www.bbc.com/russian/russia/2016/03/160304_russia_private_space</a></p>
<p>http://bealpha.com/content/view/2710/149/</p> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Afon</dc:creator>
<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 11:14:48 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>Наша планета</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90967-nasha-planeta.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90967-nasha-planeta.html</link>
<description><![CDATA[<div>Наша планета обладает запасами воды примерно в 1 млрд 408 млн 700 тысяч кубических километров и около 5,14 квадриллионов тонн воздуха. А вот так эти запасы выглядят в масштабе по сравнению с размером Земли.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img alt="Картинки по запросу сколько воды на земле" height="900" src="https://rezanazmi.files.wordpress.com/2015/01/earth.jpg" width="900" /></div>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <div>Наша планета обладает запасами воды примерно в 1 млрд 408 млн 700 тысяч кубических километров и около 5,14 квадриллионов тонн воздуха. А вот так эти запасы выглядят в масштабе по сравнению с размером Земли.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><img alt="Картинки по запросу сколько воды на земле" height="900" src="https://rezanazmi.files.wordpress.com/2015/01/earth.jpg" width="900" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://pastuh83.livejournal.com/325856.html">Источник</a></div> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Pastuh83</dc:creator>
<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 20:08:32 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>На МКС впервые в истории распустился цветок</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90913-na-mks-vpervye-v-istorii-raspustilsya-cvetok.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90913-na-mks-vpervye-v-istorii-raspustilsya-cvetok.html</link>
<description><![CDATA[<div><img height="600" src="https://icdn.lenta.ru/images/2016/01/17/08/20160117084443797/pic_12c0ccec90e3caf8aea7ae3b04c498a1.jpg" width="900" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>На Международной космической станции впервые распустился цветок.</div>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <div><img height="600" src="https://icdn.lenta.ru/images/2016/01/17/08/20160117084443797/pic_12c0ccec90e3caf8aea7ae3b04c498a1.jpg" width="900" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>На Международной космической станции впервые распустился цветок. Об этом сообщил в Twitter член экипажа МКС астронавт НАСА Скотт Келли, опубликовавший в Twitter фото растения.
«Дебют первого в истории цветка, выращенного в космосе», — написал Келли. «Да, есть и другие формы жизни в космосе!» — пошутил он под другим снимком.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
	<img height="683" src="https://pbs.twimg.com/media/CY3fukZUkAAqc0-.jpg" width="1024" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
	Как сообщили в НАСА, цветы астры-циннии были высажены в прошлом году на МКС в контейнере Veggie астронавтом Челлом Линдгреном. После его возвращения на Землю в декабре роль садовника взял на себя Келли.
Сам Келли признавался, что чувствует себя главным героем фантастического фильма «Марсианин», выращивавшим картофель на Красной планете. В частности, ему удалось удалить с цветков плесень, а также решить проблему подпитки растений водой.
Несмотря на все усилия, два цветка не удалось спасти, и они были возвращены для изучения на Землю. Остальные два продолжали расти, 12 января на них появились бутоны, а полностью один из них расцвел спустя четыре дня.
В августе прошлого года российские космонавты удачно закончили эксперимент по выращиванию салата в специальном контейнере Veggie. Валерию Корзуну и Максиму Сураеву удалось вырастить на МКС разновидность листового салата, относящуюся к растениям семейства капустных.
В рамках цикла экспериментов «Растения» используются созданные специально для МКС оранжереи «Лада». Питательная подушка внутри Veggie обеспечивает растения необходимыми для них веществами, а розовая светодиодная подсветка позволяет процессу фотосинтеза проходить должным образом.
Космический огород может стать источником пищи для членов экипажа. Особенно актуально это будет, как отмечают в НАСА, когда команды астронавтов отправятся в длительные миссии, например на Марс. Также специалисты обратили внимание на релаксирующий эффект ухода за растениями.
НАСА запустило программу по выращиванию растений на борту станции после того, как в 2013 году американский астронавт и инженер-химик Дон Петит по собственной инициативе вырастил на МКС цукини.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
	<a href="http://pastuh83.livejournal.com/320888.html">источник</a></div> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Pastuh83</dc:creator>
<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 19:31:48 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>В Роскосмосе работают над созданием космического мусорщика</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90794-v-roskosmose-rabotayut-nad-sozdaniem-kosmicheskogo-musorschika.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90794-v-roskosmose-rabotayut-nad-sozdaniem-kosmicheskogo-musorschika.html</link>
<description><![CDATA[<div><img src="http://content.izvestia.ru/media/3/news/2014/08/575615/space-debris-2-leo.jpg" alt="Картинки по запросу В Роскосмосе работают над созданием космического мусорщика" width="900" height="506" /></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>В Роскосмосе работают над созданием космического мусорщика</div>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <p><img src="http://content.izvestia.ru/media/3/news/2014/08/575615/space-debris-2-leo.jpg" alt="Картинки по запросу В Роскосмосе работают над созданием космического мусорщика" width="900" height="506" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #414141; font-family: arial, verdana, sans-serif,;">Хорошо известно, что околоземное пространство за последние десятилетия превратилось в свалку космического мусора, представляющего опасность для действующих космических аппаратов. По официальным данным, только крупных фрагментов (свыше 10 см) насчитывается около 18 тысяч. Вполне естественно, что &laquo;мусорят&raquo; в основном ведущие космические державы &ndash; США, Россия и Китай.</span><span style="color: #414141; font-family: arial, verdana, sans-serif,;">Проблема уже стала глобальной, и решать ее придется всем миром. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #414141; font-family: arial, verdana, sans-serif,;">Вкладом России станет космический &laquo;мусорщик&raquo; &mdash; над его созданием уже работают специалисты Роскосмоса. Функцию &laquo;метлы&raquo;, с помощью которой околоземное пространство будет очищаться от космического мусора, возьмут на себя специальные ионные двигатели.</span><span style="color: #414141; font-family: arial, verdana, sans-serif,;">Спутник-мусорщик будет действовать по следующей схеме. Оснащенный двумя двигателями, он сближается с объектом, который ему предстоит удалить и останавливается около него в непосредственной близости.</span><span style="color: #414141; font-family: arial, verdana, sans-serif,;">Выбрав оптимальною позицию, &laquo;мусорщик&raquo; фиксирует себя на месте, включив оба двигателя с одинаковой мощностью, и буквально &laquo;сдувает&raquo; мусор с орбиты, после чего тот, потеряв скорость, сходит с орбиты и сгорает в атмосфере.</span><span style="color: #414141; font-family: arial, verdana, sans-serif,;">По оценкам разработчиков, на уборку одного фрагмента космического мусора (в зависимости от его габаритов) &laquo;мусорщику&raquo; с 5 киловаттным двигателем придется затратить до двух недель.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.techcult.ru/space/3824-kosmicheskiy-musorshik">Источник</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Япония запустила в космос сборщик &laquo;космического мусора</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://litanons.ru/vk/img.php?url=https://pp.vk.me/c637931/v637931395/14ebe/_GFl4kaE-Io.jpg" alt="" width="900" height="598" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В пятницу Япония запустила грузовое судно к Международной космической станции, на борту которого едет сборщик &laquo;космического мусора&raquo;, построенный при помощи компании, занимающейся производством рыболовецких сетей. Это судно под названием Кунотори (&laquo;аист&raquo; по-японски) оторвалось от южного острова Танегасима в 10:27 по местному времени на ракете H-IIB. Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) экспериментируют с сетью, чтобы стягивать мусор с орбиты Земли и расчистить тонны космического мусора, включая старое оборудование спутников и частей ракет. Запуск был успешным, поскольку &laquo;спутник оторвался от ракеты&raquo; и вышел на запланированную орбиту спустя 15 минут после старта.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>За более чем 50 лет освоения космоса с момента запуска советского &laquo;Спутника&raquo; в 1957 году, человечество оставило на орбите тонны опасного мусора. На текущий момент, по разным оценкам, на орбите пребывает больше 100 миллионов частей мусора, представляющих существенную угрозу космическому освоению будущего. Инженеры используют так называемый электромагнитный буксир, изготовленный из тонкой проволоки из нержавеющей стали и алюминия. Идея заключается в том, чтобы цеплять по одному тросу к обломку мусора, который может привести к повреждению рабочего оборудования &mdash; каждый год происходят сотни столкновений. Электроэнергия, вырабатываемая &laquo;неводом&raquo; по мере его движения через магнитное поле Земли, как ожидается, замедлит космический мусор, выведет его на более низкую орбиту. В конце концов, мусор войдет в атмосферу Земли и сгорит задолго до того, как попадет на поверхность планеты. JAXA работает над этим проектом совместно с японским производителем рыболовецких сетей Nitto Seimo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Более 10 лет они разрабатывают подходящий трос. &laquo;Этот буксир использует нашу технологию плетения сетей, но переплести очень тонкие материалы было весьма сложно&raquo;, рассказывает инженер компании Кацуя Сузуки. &laquo;В этот раз длина троса составляет 700 метров, но в конечном итоге она должна быть 5000&ndash;10 000 метров, чтобы замедлить целевой космический мусор&raquo;, добавляет он. Космическое агентство надеется использовать систему сбора космического мусора на постоянной основе в следующем десятилетии. Если это испытание будет успешно, следующим шагом будет другое испытание, в ходе которого кончик троса будет цепляться к целевому объекту.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pastuh83.livejournal.com/302005.html">Источник</a></p> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Pastuh83</dc:creator>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 08:54:00 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>Конкурент теории Большого Взрыва. Что было триллион лет назад.</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90787-konkurent-teorii-bolshogo-vzryva-chto-bylo-trillion-let-nazad.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90787-konkurent-teorii-bolshogo-vzryva-chto-bylo-trillion-let-nazad.html</link>
<description><![CDATA[<p><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-12/1483045151_0_1ff3c3_fadc095a_orig.jpg" alt="" /><br /><br />Название этой статьи может показаться не слишком умной шуткой. Согласно общепринятой космологической концепции, теории Большого взрыва, наша Вселенная возникла из экстремального состояния физического вакуума, порожденного квантовой флуктуацией. В этом состоянии не существовало ни времени, ни пространства (или они были спутаны в пространственно-временную пену), а все фундаментальные физические взаимодействия были слиты воедино. Позже они разделились и обрели самостоятельное бытие &mdash; сначала гравитация, затем сильное взаимодействие, а уже потом &mdash; слабое и электромагнитное.<br /><br />Хотя вот тут мы и обсуждали <strong><a href="http://masterok.livejournal.com/2326656.html" target="_self">Шесть альтернатив теории Большого взрыва</a></strong>, но это были очень вольные теории.<br /><br />Давайте вернемся к научно-обоснованным.</p>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <p><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/120725/137106206.791/0_1ff3c3_fadc095a_orig" alt="" /><br /><br />Название этой статьи может показаться не слишком умной шуткой. Согласно общепринятой космологической концепции, теории Большого взрыва, наша Вселенная возникла из экстремального состояния физического вакуума, порожденного квантовой флуктуацией. В этом состоянии не существовало ни времени, ни пространства (или они были спутаны в пространственно-временную пену), а все фундаментальные физические взаимодействия были слиты воедино. Позже они разделились и обрели самостоятельное бытие &mdash; сначала гравитация, затем сильное взаимодействие, а уже потом &mdash; слабое и электромагнитное.<br /><br />Хотя вот тут мы и обсуждали <strong><a href="http://masterok.livejournal.com/2326656.html" target="_self">Шесть альтернатив теории Большого взрыва</a></strong>, но это были очень вольные теории.<br /><br />Давайте вернемся к научно-обоснованным.<br /><br /><br /></p>
<div><br />Теория Большого взрыва пользуется доверием абсолютного большинства ученых, изучающих раннюю историю нашей Вселенной. Она и в самом деле объясняет очень многое и ни в чем не противоречит экспериментальным данным. Однако недавно у нее появился конкурент в лице новой, циклической теории, основы которой разработали двое физиков экстра-класса &mdash; директор Института теоретической науки Принстонского университета Пол Стейнхардт и лауреат Максвелловской медали и престижной международной премии TED Нил Тьюрок, директор канадского Института перспективных исследований в области теоретической физики (Perimeter Institute for Theoretical Physics). С помощью профессора Стейнхардта &laquo;Популярная механика&raquo; попыталась рассказать о циклической теории и о причинах ее появления.<br /><br />Момент, предшествовавший событиям, когда появилась "сначала гравитация, затем сильное взаимодействие, а уже потом &mdash; слабое и электромагнитное.", принято обозначать как нулевое время, t=0, однако это чистая условность, дань математическому формализму. Согласно стандартной теории, непрерывное течение времени началось лишь после того, как сила тяготения обрела независимость. Этому моменту обычно приписывают величину t=10-43 с (точнее, 5,4х10-44 с), которую называют планковским временем. Современные физические теории просто не в состоянии осмысленно работать с более короткими промежутками времени (считается, что для этого нужна квантовая теория гравитации, которая пока не создана). В контексте традиционной космологии нет смысла рассуждать о том, что происходило до начального момента времени, поскольку времени в нашем понимании тогда просто не существовало.<br /><br /><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/198361/137106206.791/0_1ff3c4_a1bfc356_orig" alt="" /><br /><br />Непременной частью стандартной космологической теории служит концепция инфляции (см. врезку). После окончания инфляции в свои права вступило тяготение, и Вселенная продолжила расширяться, но уже с уменьшающейся скоростью. Такая эволюция растянулась на 9 млрд лет, после чего в дело вступило еще одно антигравитационное поле еще неизвестной природы, которое именуют темной энергией. Оно опять вывело Вселенную в режим экспоненциального расширения, который вроде бы должен сохраниться и в будущие времена. Следует отметить, что эти выводы базируются на астрофизических открытиях, сделанных в конце прошлого века, почти через 20 лет после появления инфляционной космологии.<br /><br />Впервые инфляционная интерпретация Большого взрыва была предложена около 30 лет назад и с тех пор многократно шлифовалась. Эта теория позволила разрешить несколько фундаментальных проблем, с которыми не справилась предшествующая космология. Например, она объяснила, почему мы живем во Вселенной с плоской евклидовой геометрией &mdash; в соответствии с классическими уравнениями Фридмана, именно такой она и должна сделаться при экспоненциальном расширении. Инфляционная теория объяснила, почему космическая материя обладает зернистостью в масштабах, не превышающих сотен миллионов световых лет, а на больших дистанциях распределена равномерно. Она также дала истолкование неудачи любых попыток обнаружить магнитные монополи, очень массивные частицы с одиночным магнитным полюсом, которые, как считается, в изобилии рождались перед началом инфляции (инфляция так растянула космическое пространство, что первоначально высокая плотность монополей сократилась почти до нуля, и поэтому наши приборы не могут их обнаружить).<br /><br />Вскоре после появления инфляционной модели несколько теоретиков поняли, что ее внутренняя логика не противоречит идее перманентного множественного рождения все новых и новых вселенных. В самом деле, квантовые флуктуации, подобные тем, которым мы обязаны существованием нашего мира, могут возникать в любом количестве, если для этого имеются подходящие условия. Не исключено, что наше мироздание вышло из флуктуационной зоны, сформировавшейся в мире-предшественнике. Точно так же можно допустить, что когда-нибудь и где-нибудь в нашей собственной Вселенной образуется флуктуация, которая &laquo;выдует&raquo; юную вселенную совершенно другого рода, также способную к космологическому &laquo;деторождению&raquo;. Существуют модели, в которых такие дочерние вселенные возникают непрерывно, отпочковываются от своих родительниц и находят свое собственное место. При этом вовсе не обязательно, что в таких мирах устанавливаются одни и те же физические законы. Все эти миры &laquo;вложены&raquo; в единый пространственно-временной континуум, но разнесены в нем настолько, что никак не ощущают присутствия друг друга. В общем, концепция инфляции позволяет- более того, вынуждает!- считать, что в исполинском мегакосмосе существует множество изолированных друг от друга вселенных с различным устройством.<br /><br />Физики-теоретики любят придумывать альтернативы даже самым общепринятым теориям. Появились конкуренты и у инфляционной модели Большого взрыва. Они не получили широкой поддержки, но имели и имеют своих последователей. Теория Стейнхардта и Тьюрока среди них не первая и наверняка не последняя. Однако на сегодняшний день она разработана детальней остальных и лучше объясняет наблюдаемые свойства нашего мира. Она имеет несколько версий, из которых одни базируются на теории квантовых струн и многомерных пространств, а другие полагаются на традиционную квантовую теорию поля. Первый подход дает более наглядные картинки космологических процессов, так что на нем и остановимся.<br /><br /><br /><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/25232/137106206.791/0_1ff3c5_90d0f2f6_orig" alt="" /><br /><br /><br />Самый продвинутый вариант теории струн известен как М-теория. Она утверждает, что физический мир имеет 11 измерений &mdash; десять пространственных и одно временное. В нем плавают пространства меньших размерностей, так называемые браны. Наша Вселенная &mdash; просто одна из таких бран, обладающая тремя пространственными измерениями. Ее заполняют различные квантовые частицы (электроны, кварки, фотоны и т. д.), которые на самом деле явлются разомкнутыми вибрирующими струнами с единственным пространственным измерением &mdash; длиной. Концы каждой струны намертво закреплены внутри трехмерной браны, и покинуть брану струна не может. Но есть и замкнутые струны, которые могут мигрировать за пределы бран &mdash; это гравитоны, кванты поля тяготения.<br /><br />Как же циклическая теория объясняет прошлое и будущее мироздания? Начнем с нынешней эпохи. Первое место сейчас принадлежит темной энергии, которая заставляет нашу Вселенную расширяться по экспоненте, периодически удваивая размеры. В результате плотность материи и излучения постоянно падает, гравитационное искривление пространства слабеет, а его геометрия становится все более плоской. В течение следующего триллиона лет размеры Вселенной удвоятся около ста раз и она превратится в практически пустой мир, полностью лишенный материальных структур. Рядом с нами находится еще одна трехмерная брана, отделенная от нас на ничтожное расстояние в четвертом измерении, и она тоже претерпевает аналогичное экспоненциальное растяжение и уплощение. Все это время дистанция между бранами практически не меняется.<br /><br />А потом эти параллельные браны начинают сближаться. Их толкает друг к другу силовое поле, энергия которого зависит от расстояния между бранами. Сейчас плотность энергии такого поля положительна, поэтому пространство обеих бран расширяется по экспоненте, &mdash; следовательно, именно это поле и обеспечивает эффект, который объясняют наличием темной энергии! Однако этот параметр постепенно уменьшается и через триллион лет упадет до нуля. Обе браны все равно продолжат расширяться, но уже не по экспоненте, а в очень медленном темпе. Следовательно, в нашем мире плотность частиц и излучения так и останется почти что нулевой, а геометрия &mdash; плоской.<br /><br />Но окончание старой истории &mdash; лишь прелюдия к очередному циклу. Браны перемещаются навстречу друг другу и в конце концов сталкиваются. На этой стадии плотность энергии межбранового поля опускается ниже нуля, и оно начинает действовать наподобие гравитации (напомню, что у тяготения потенциальная энергия отрицательна!). Когда браны оказываются совсем близко, межбрановое поле начинает усиливать квантовые флуктуации в каждой точке нашего мира и преобразует их в макроскопические деформации пространственной геометрии (например, за миллионную долю секунды до столкновения расчетный размер таких деформаций достигает нескольких метров). После столкновения именно в этих зонах выделяется львиная доля высвобождаемой при ударе кинетической энергии. В итоге именно там возникает больше всего горячей плазмы с температурой порядка 1023 градусов. Именно эти области становятся локальными узлами тяготения и превращаются в зародыши будущих галактик.<br /><br />Такое столкновение заменяет Большой взрыв инфляционной космологии. Очень важно, что вся возникшая заново материя с положительной энергией появляется за счет накопленной отрицательной энергии межбранового поля, поэтому закон сохранения энергии не нарушается.<br /><br />А как ведет себя такое поле в этот решающий момент? До столкновения плотность его энергии достигает минимума (причем отрицательного), затем начинает возрастать, а при столкновении становится нулевой. Затем браны отталкиваются друг от друга и начинают расходиться. Плотность межбрановой энергии проходит обратную эволюцию &mdash; опять делается отрицательной, нулевой, положительной. Обогащенная материей и излучением брана сначала расширяется с падающей скоростью под тормозящим воздействием собственного тяготения, а потом вновь переходит к экспоненциальному расширению. Новый цикл заканчивается подобно прежнему &mdash; и так до бесконечности. Циклы, предшествующие нашему, происходили и в прошлом &mdash; в этой модели время непрерывно, поэтому прошлое существует и за пределами 13,7 млрд лет, прошедших после последнего обогащения нашей браны материей и излучением! Было ли у них вообще какое-то начало, теория умалчивает.<br /><br />Циклическая теория по-новому объясняет свойства нашего мира. Он обладает плоской геометрией, поскольку к концу каждого цикла непомерно растягивается и лишь немного деформируется перед началом нового цикла. Квантовые флуктуации, которые становятся предшественниками галактик, возникают хаотически, но в среднем равномерно &mdash; поэтому космическое пространство заполнено сгустками материи, но на очень больших дистанциях вполне однородно. Мы не можем обнаружить магнитные монополи просто потому, что максимальная температура новорожденной плазмы не превышала 1023 К, а для возникновения таких частиц потребны много большие энергии &mdash; порядка 1027 К.<br /><br />Циклическая теория существует в нескольких версиях, как и теория инфляции. Однако, по словам Пола Стейнхардта, различия между ними чисто технические и интересны лишь специалистам, общая концепция же остается неизменной: &laquo;Во-первых, в нашей теории нет никакого момента начала мира, никакой сингулярности. Есть периодические фазы интенсивного рождения вещества и излучения, каждую из которых при желании можно называть Большим взрывом. Но любая из этих фаз знаменует не возникновение новой вселенной, а лишь переход от одного цикла к другому. И пространство, и время существуют и до, и после любого из этих катаклизмов. Поэтому вполне закономерно спросить, каким было положение дел за 10 млрд лет до последнего Большого взрыва, от которого отсчитывают историю мироздания.<br /><br /><br /><img title="" src="http://ic.pics.livejournal.com/masterok/50816465/1038922/1038922_original.jpg" alt="" /><br /><br /><br />Второе ключевое отличие &mdash; природа и роль темной энергии. Инфляционная космология не предсказывала перехода замедляющегося расширения Вселенной в ускоренное. А когда астрофизики открыли это явление, наблюдая за вспышками далеких сверхновых звезд, стандартная космология даже не знала, что с этим делать. Гипотезу темной энергии выдвинули просто для того, чтобы как-то привязать к теории парадоксальные результаты этих наблюдений. А наш подход гораздо лучше скреплен внутренней логикой, поскольку темная энергия у нас присутствует изначально и именно она обеспечивает чередование космологических циклов&raquo;. Впрочем, как отмечает Пол Стейнхардт, есть у циклической теории и слабые места: &laquo;Нам пока не удалось убедительно описать процесс столкновения и отскока параллельных бран, имеющий место в начале каждого цикла. Прочие аспекты циклической теории разработаны куда лучше, а здесь предстоит устранить еще немало неясностей&raquo;.<br /><br />Но даже самые красивые теоретические модели нуждаются в опытной проверке. Можно ли подтвердить или опровергнуть циклическую космологию с помощью наблюдений? &laquo;Обе теории, и инфляционная, и циклическая, предсказывают существование реликтовых гравитационных волн, &mdash; объясняет Пол Стейнхардт. &mdash; В первом случае они возникают из первичных квантовых флуктуаций, которые в ходе инфляции размазываются по пространству и порождают периодические колебания его геометрии, &mdash; а это, согласно общей теории относительности, и есть волны тяготения. В нашем сценарии первопричиной таких волн также служат квантовые флуктуации &mdash; те самые, что усиливаются при столкновении бран. Вычисления показали, что каждый механизм порождает волны, обладающие специфическим спектром и специфической поляризацией. Эти волны обязаны были оставить отпечатки на космическом микроволновом излучении, которое служит бесценным источником сведений о раннем космосе. Пока такие следы обнаружить не удалось, но, скорее всего, это будет сделано в течение ближайшего десятилетия. Кроме того, физики уже думают о прямой регистрации реликтовых гравитационных волн с помощью космических аппаратов, которые появятся через два-три десятка лет&raquo;.<br /><br />Еще одно различие, по словам профессора Стейнхардта, состоит в распределении температур фонового микроволнового излучения: &laquo;Это излучение, приходящее из разных участков небосвода, не вполне однородно по температуре, в нем есть более и менее нагретые зоны. На том уровне точности измерений, который обеспечивает современная аппаратура, количество горячих и холодных зон примерно одинаково, что совпадает с выводами обеих теорий &mdash; и инфляционной, и циклической. Однако эти теории предсказывают более тонкие различия между зонами. В принципе, их сможет выявить запущенная в прошлом году европейская космическая обсерватория 'Планк' и другие новейшие космические аппараты. Я надеюсь, что результаты этих экспериментов помогут сделать выбор между инфляционной и циклической теориями. Но может случиться и так, что ситуация останется неопределенной и ни одна из теорий не получит однозначной экспериментальной поддержки. Ну что ж, тогда придется придумать что-нибудь новое&raquo;.<br /><br /><br /><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/109344/137106206.791/0_1ff3c2_16b58512_orig" alt="" /><br /><br />Согласно инфляционной модели, Вселенная вскоре после своего рождения очень короткое время экспоненциально расширялась, многократно удваивая свои линейные размеры. Ученые полагают, что начало этого процесса совпало по времени с отделением сильного взаимодействия и произошло на временной отметке в 10-36 с. Такое расширение (с легкой руки американского физика-теоретика Сидни Коулмена его стали называть космологической инфляцией) было крайне непродолжительным (до 10-34 с), однако увеличило линейные размеры Вселенной как минимум в 1030&mdash; 1050 раз, а возможно, что и много больше. В соответствии с большинством конкретных сценариев, инфляцию запустило антигравитационное квантовое скалярное поле, плотность энергии которого постепенно уменьшалась и в конце концов дошла до минимума. Перед тем как это случилось, поле стало быстро осциллировать, порождая элементарные частицы. В результате к окончанию инфляционной фазы Вселенная заполнилась сверхгорячей плазмой, состоящей из свободных кварков, глюонов, лептонов и высокоэнергетичных квантов электромагнитного излучения.<br /><br /><br /><br /><strong>Радикальная альтернатива</strong><br /><br />1980-х годах профессор Стейнхардт внес немалый вклад в разработку стандартной теории Большого взрыва. Однако это ничуть не помешало ему искать радикальную альтернативу теории, в которую вложено столько труда. Как рассказал &laquo;Популярной механике&raquo; сам Пол Стейнхардт, гипотеза инфляции действительно раскрывает много космологических загадок, но это не означает, что нет смысла искать и другие объяснения: &laquo;Сначала мне было просто интересно попробовать разобраться в основных свойствах нашего мира, не прибегая к инфляции. Позднее, когда я углубился в эту проблематику, я убедился, что инфляционная теория совсем не так совершенна, как утверждают ее сторонники. Когда инфляционная космология только создавалась, мы надеялись, что она объяснит переход от первоначального хаотического состояния материи к нынешней упорядоченной Вселенной. Она это и сделала &mdash; но пошла много дальше.<br /><br />Внутренняя логика теории потребовала признать, что инфляция постоянно творит бесконечное число миров. В этом не было бы ничего страшного, если бы их физическое устройство копировало наше собственное, но этого как раз и не получается. Вот, скажем, с помощью инфляционной гипотезы удалось объяснить, почему мы живем в плоском евклидовом мире, но ведь большинство других вселенных заведомо не будет обладать такой же геометрией. Короче говоря, мы строили теорию для объяснения своего собственного мира, а она вышла из-под контроля и породила бесконечное разнообразие экзотических миров. Такое положение дел перестало меня устраивать. К тому же стандартная теория не способна объяснить природу более раннего состояния, предшествовавшего эспоненциальному расширению. В этом смысле она так же неполна, как и доинфляционная космология. Наконец, она не в состоянии ничего сказать о природе темной энергии, которая уже 5 млрд лет управляет расширением нашей Вселенной&raquo;.<br /><br /><span class="lj-spoiler lj-spoiler-opened"><span class="lj-spoiler-body">источники<br /><a href="http://www.popmech.ru/science/10377-za-trillion-let-do-bolshogo-vzryva-chto-bylo-trillion-let-nazad/" target="_self">http://www.popmech.ru/science/10377-z<wbr />a-trillion-let-do-bolshogo-vzryva-chto-b<wbr />ylo-trillion-let-nazad/</a></span></span></div>
<p><br /><br />Вот вам еще <a href="http://masterok.livejournal.com/2250699.html" target="_self">Теория струн для "чайников"</a>. Давайте еще вспомним про <a href="http://masterok.livejournal.com/2128782.html" target="_self">Происхождение пространства и времени</a>, а может быть вообще <a href="http://masterok.livejournal.com/1670451.html" target="_self">Времени не существует</a> ?. Не так давно мы изучали что такое <a href="http://masterok.livejournal.com/2124547.html" target="_self">ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ</a> и темная энергия. Вот еще <a href="http://masterok.livejournal.com/2227231.html" target="_self">Равновесие Нэша</a> и <a href="http://masterok.livejournal.com/2200286.html" target="_self">Что такое синхрофазотрон ?</a>.</p> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Master</dc:creator>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 23:57:18 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>5 наиболее землеподобных планет</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90728-5-naibolee-zemlepodobnyh-planet.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90728-5-naibolee-zemlepodobnyh-planet.html</link>
<description><![CDATA[<img alt="earthlike" height="450" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/earthlike.jpg" width="900" />Можно сбиться со счета, сколько раз мы слышали фразу о том, что «ученые нашли первую по-настоящему землеподобную экзопланету».&nbsp;]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <img alt="earthlike" height="450" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/earthlike.jpg" width="900" />Можно сбиться со счета, сколько раз мы слышали фразу о том, что «ученые нашли первую по-настоящему землеподобную экзопланету». К настоящему моменту астрономы смогли определить наличие более 2000 различных экзопланет, поэтому неудивительно, что среди них есть и те, которые в той или иной степени действительно похожи на Землю. Однако сколько среди этих похожих на Землю экзопланет на самом деле могут быть обитаемыми? Многие из утверждений ученых об обитаемости экзопланет сильно преувеличены. Например, недавно была обнаружена экзопланета GJ1132b. Команда, совершившая открытие, поспешила поделиться с миром информацией о том, что «вероятно, это открытие может стать самым важным в истории поиска планет вне Солнечной системы». Однако, невзирая на максимально близкое к Земле среди других обнаруженных экзопланет расположение, «второй Землей» эту планету назвать нельзя хотя бы потому, что температура на ее поверхности выше земной как минимум на несколько сотен градусов по Цельсию. Аналогичные заявления в свое время выражались в отношении Tau Ceti e и Kepler 186f, которых тоже крестили близнецами Земли. Тем не менее эти экзопланеты ничем примечательным не выделяются и совсем не похожи на Землю, как нам бы того хотелось. Одним из способов определения того, насколько обитаемой может быть планета, является так называемый индекс подобия Земле (ESI). Этот показатель высчитывается на основе данных радиуса экзопланеты, ее плотности, температуры поверхности и данных о параболической скорости — минимальной скорости, которую необходимо придать объекту для того, чтобы он смог преодолеть гравитационное притяжение конкретного небесного тела. Индекс подобия Земле варьируется от 0 до 1, и любая планета, обладающая индексом выше 0,8, может рассматриваться как «землеподобная». В нашей Солнечной системе, например, Марс обладает индексом ESI равным 0,64 (аналогичный индекс у экзопланеты Kepler 186f), в то время как индекс Венеры составляет 0,78 (тот же показатель у Tau Ceti e). Ниже рассмотрим пять планет, которые наиболее подходят под описание «близнеца Земли» на основе их показателей индекса ESI. Kepler 438b<img alt="Kepler-438_b" height="507" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kepler-438_b-650x366.jpg" width="900" />Экзопланета Kepler 438b обладает наиболее высоким показателем индекса ESI среди всех известных на данный момент экзопланет. Он составляет 0,88. Обнаруженная в 2015 году, эта планета обращается вокруг звезды класса красный карлик (значительно меньше и холоднее нашего Солнца) и обладает радиусом всего на 12 процентов больше земного. Сама звезда расположена примерно в 470 световых годах от Земли. Полный оборот планета совершает за 35 дней. Она находится в обитаемой зоне — пространстве внутри своей системы, где не слишком жарко и в то же время не слишком холодно, чтобы поддерживать наличие воды в жидкой форме на поверхности планеты. Как и в случае других обнаруженных экзопланет, обращающихся вокруг малых звезд, масса данной экзопланеты не была изучена. Однако если эта планета обладает скалистой поверхностью, то ее масса, возможно, будет больше земной всего 1,4 раза, а температура на поверхности варьироваться от 0 до 60 градусов Цельсия. Как бы там ни было, индекс ESI не является ультимативным методом определения обитаемости планет. Ученые недавно провели наблюдение и выяснили, что на родной звезде планеты Kepler 438b довольно регулярно происходят очень мощные выбросы радиационного излучения, которые в конечном итоге могут делать эту планету совершенно необитаемой.
Gliese 667Cc<img alt="Gliese_667" height="507" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/Gliese_667-650x366.jpg" width="900" />Индекс ESI планеты Gliese 667Cc составляет 0,85. Планета была обнаружена в 2011 году. Она обращается вокруг красного карлика Gliese 667 в тройной системе звезд, находящейся «всего» в 24 световых годах от Земли. Экзопланета была обнаружена благодаря измерению лучевой скорости, в результате которого ученые выяснили, что в движении звезды происходят некоторые колебания, вызываемые гравитационным воздействием находящейся возле нее планеты. Приблизительная масса экзопланеты в 3,8 раза больше массы Земли, однако ученые не представляют, каких размеров Gliese 667Cc. Выяснить это не удается потому, что планета не проходит перед звездой, что позволило бы высчитать ее радиус. Орбитальный период Gliese 667Cc составляет 28 дней. Она расположена в обитаемой зоне своей холодной звезды, что, в свою очередь, позволяет ученым предположить, что температура на ее поверхности составляет около 5 градусов Цельсия.
Kepler 442b<img alt="Kepler442b" height="501" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kepler442b.jpg" width="900" />Планета Kepler 442b с радиусом в 1,3 раза больше радиуса Земли и индексом ESI 0,84 была обнаружена в 2015 году. Она обращается вокруг звезды, которая холоднее Солнца и находится примерно в 1100 световых годах от нас. Ее орбитальный период составляет 112 дней, что говорит о том, что она находится в обитаемой зоне своей звезды. Однако температура на поверхности планеты может опускаться до -40 градусов Цельсия. Для сравнения: температура на полюсах Марса в зимний период может снижаться до -125 градусов. Опять же, масса этой экзопланеты неизвестна. Но если она обладает скалистой поверхностью, то ее масса может быть в 2,3 раза больше массы Земли.
Kepler 62e и 62f<img alt="Kepler-62f_with_62e" height="507" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kepler-62f_with_62e-650x366.jpg" width="900" />Две планеты с индексами ESI 0,83 и 0,67 соответственно были обнаружены космическим телескопом «Кеплер» в 2013 году, когда те проходили напротив своей родной звезды. Сама же звезда находится примерно в 1200 световых годах от нас и несколько холоднее Солнца. С планетарными радиусами в 1,6 раза и 1,4 раза больше земного, их орбитальный период составляет 122 и 267 дней соответственно, что говорит о том, что обе находятся в обитаемой зоне. Как и большинство других планет, обнаруженных телескопом «Кеплер», масса этих экзопланет остается неизвестной, однако ученые предполагают, что в обоих случаях она примерно в 30 раз больше земной. Температура каждой из планет может поддерживать наличие воды в жидкой форме. Правда, все будет зависеть от состава атмосферы, которой они обладают.
Kepler 452b<img alt="Kepler-452b" height="507" src="http://hi-news.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kepler-452b-650x366.jpg" width="900" />Kepler 452b с индексом ESI 0,84 была обнаружена в 2015 году и стала первой обнаруженной потенциально земплеподобной планетой, находящейся в обитаемой зоне и оборачивающейся вокруг звезды аналогичной нашему Солнцу. Радиус планеты примерно в 1,6 раза больше радиуса Земли. Полный оборот вокруг своей родной звезды, которая находится примерно в 1400 световых годах от нас, планета совершает за 385 дней. Так как звезда находится слишком далеко, а ее свет не слишком ярок, ученые не могут измерить гравитационное воздействие Kepler 452b и, как следствие, выяснить массу планеты. Имеется лишь предположение, согласно которому масса экзопланеты примерно в 5 раз больше массы Земли. При этом температура на ее поверхности по приблизительным оценкам может варьироваться от -20 до +10 градусов Цельсия. Из всего этого следует, что даже наиболее похожие на Землю планеты, в зависимости от активности их родных звезд, которая может очень отличаться от солнечной, могут быть неспособны поддерживать жизнь. Другие планеты, в свою очередь, имеют крайне отличающиеся от земных размеры и температуру поверхности. Однако учитывая повышенную за последние годы активность в поиске новых экзопланет, нельзя исключать возможности того, что среди найденных мы все же встретим планету с аналогичной Земле массой, размером, орбитой и солнцеподобной звездой, вокруг которой она обращается.<a href="http://pastuh83.livejournal.com/290026.html">Источник</a> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Pastuh83</dc:creator>
<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 08:42:13 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>На марсе обнаружили потерпевшие крушение нло</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90687-na-marse-obnaruzhili-poterpevshie-krushenie-nlo.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90687-na-marse-obnaruzhili-poterpevshie-krushenie-nlo.html</link>
<description><![CDATA[<p>О том была ли жизнь на Марсе или нет, можно спорить довольно долго и надо признать, что оппоненты будут приводить весьма убедительные доказательства в пользу своей теории. Да, сегодня, благодаря снимкам, которые делают и передают на Землю марсоходы, мы получаем всё больше доказательств того, что ранее на Красной планете существовала жизнь. Благодаря исследовательской деятельности ровера НАСА на Марсе, а также орбитальной группировке роботов, предоставляющих уникальные спутниковые изображения Красной планеты, мы смогли узнать гораздо больше о Марсе, чем когда-либо прежде.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img src="http://ufonews.su/news54/261.jpg" alt="Картинки по запросу на марсе обнаружили потерпевшие крушение нло" width="900" height="543"></p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <p>О том была ли жизнь на Марсе или нет, можно спорить довольно долго и надо признать, что оппоненты будут приводить весьма убедительные доказательства в пользу своей теории. Да, сегодня, благодаря снимкам, которые делают и передают на Землю марсоходы, мы получаем всё больше доказательств того, что ранее на Красной планете существовала жизнь. Благодаря исследовательской деятельности ровера НАСА на Марсе, а также орбитальной группировке роботов, предоставляющих уникальные спутниковые изображения Красной планеты, мы смогли узнать гораздо больше о Марсе, чем когда-либо прежде.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img src="http://ufonews.su/news54/261.jpg" alt="Картинки по запросу на марсе обнаружили потерпевшие крушение нло" width="900" height="543"></p>
<p> </p>
<p>Некоторые фотоснимки Марса содержат на изображениях загадочные и таинственные объекты, показывая такие особенности пейзажа, что в этом усматривается интеллектуальная деятельность внеземной цивилизации. На Марсе находят даже останки разрушенных строений, и части каких-то машин. В тоже время, многочисленный лагерь скептиков видит всего лишь геологические структуры и причудливую игру "цифровых пикселей". Кто из них прав покажет время и экспедиция исследователей, пока же мы рассмотрим потенциальную деятельность инопланетян. След упавшего НЛО на поверхности Марса. Одно из множества изображений, которые не могут быть объяснены достаточно просто, по версии "диванного эксперта" Скотта Уоринга, показывает конечное доказательство существования НЛО, потерпевшего крушение на поверхности Марса. От падения объекта и сейчас хорошо видны следы на марсианской поверхности. В дополнение к таинственной геологической формации, на предоставленном изображении, ранее марсоходы НАСА уже замечали здесь стены какого-то строения, что в сумме является крепким доказательством существование на Марсе следов разумной деятельности. Как многим представляется, искусственные сооружения на поверхности Марса, многочисленные неопознанные летающие объекты, что были зафиксированы в марсианском небе роверами НАСА - это признаки инопланетян, от которых нельзя так легко отмахнуться, как это практикуется официальными исследователями. След разбившегося НЛО на Марсе След разбившегося НЛО на Марсе Скотт Уоринг, верный охотник за НЛО и поставщик провокационных изображений уверен, найденные им структуры не могут быть результатом естественных процессов на Марсе. Таким образом, к примеру, на данном изображении мы смотрим на следы врезавшегося в поверхность Красной планеты космического корабля инопланетян.</p>
<p> </p>
<p>Вот что пишет об этом уфолог: Это место крушения НЛО, найденные на этой неделе с помощью Google Марс UFOvni2012 в YouTube. Очевидно, что большой объект в форме диска разбился на поверхности, позже он, возможно, произвёл ремонт и улетел самостоятельно, либо он был снят с планеты коллегами по ремеслу. Комментарии к находке места падения НЛО. Мнение людей рассмотревших изображение разнятся, одни соглашаются, образование выглядит неестественно и крайне подозрительно, и скорее всего, это результат падения инопланетного аппарата на поверхности Марса. Я прожил на Марсе десяток лет, заявил капитан в отставке, говоря о защите марсианских колонийДругие предлагают более простой вариант без экзотики - это мог сделать упавший метеорит. В тоже время, на поверхности остался "проутюженный" след, что не характерно для борозд оставляемых метеоритами или астероидами. Многие люди считают, что планета Марс обитаема даже сегодня, говоря о население живущим под поверхностью Марса в специальных убежищах. Тем не менее, во всем сомневающиеся скептики уверено заявляют, Марс абсолютно пустое место, где жизнь, как мы ее понимаем, не может существовать даже в подземных укрытиях. Уфологи, однако, указывают на многочисленные изображения пирамид, останков строений, частей агрегатов, множества фотоснимков со спутника и настаивают: что-то или кто, помимо роверов NASA, в настоящее время находится на Марсе. Истина заключается в том, что дискуссии о марсианской обитаемости будут продолжаться до тех пор, пока на поверхность Марса не придет исследователь. В настоящее же время, и первые и вторые жгут словесное топливо исключительно в предположениях. Однако, версия с прошлой жизнью на Марсе весьма близка к правде.</p>
<p> </p>
<p>Новые исследования доказали, ранее планета имела жидкую воду, здесь были огромные океаны и реки. Теперь мы знаем, в прошлом атмосфера Марса была очень похожа на земную. Все эти новые детали о планете нам говорят одно: некоторое время назад, это была не красная планета-пустыня, здесь вполне могла комфортно существовать разумная жизнь. Источник ; http://ufonews.su/news54/261.htm http://neveroytno.ru/na-marse-naydeno-mesto-krusheniya-nlo-utverzhdaet-ufolog/ Однако есть и еще одна тайна у Марса — посещали ли планеты представители других цивилизаций? Предлагаем вашему вниманию довольно интересные фотографии Марса, сделанные ровером Curiosity, на которых можно довольно отчетливо увидеть НЛО на поверхности планеты.</p>
<p> </p>
<p><img src="http://ukrlenta.net/wp-content/uploads/2016/05/nlo_mars.jpg" alt="nlo_mars" width="1024" height="606"><img src="http://ukrlenta.net/wp-content/uploads/2016/05/nlo_mars_1.jpg" alt="nlo_mars_1" width="1024" height="589">Марсоход "Curiosity" 26 ноября 2011 г. в 10:02 EST (15:02 UTC) со стартового комплекса SLC-41 Станции ВВС США «Мыс Канаверал» был выполнен пуск РН Atlas V №AV-028 с американской тяжелой межпланетной станцией Mars Science Laboratory (MSL). Целью экспедиции является исследование поверхности Марса с использованием марсохода Curiosity («Любопытство»). Для запуска впервые использовался носитель в варианте 541 (пятиметровый обтекатель, четыре стартовых ускорителя, один ЖРД на второй ступени) высотой 60.0 м при стартовой массе 531 т. Сборка его в монтажно-испытательном корпусе VIF началась 12 сентября, а уже 12 октября ракета без головной части была вывезена на стартовый комплекс для пробного предстартового отсчета с заправкой ступеней компонентами ракетного топлива.<img src="http://galspace.spb.ru/index240.file/1.jpg" alt="" width="1024" height="778">Марсоход Curiosity в представлении художника. Запуск на Марс осенью 2011 года. "Голова" марсохода в высоту 2,1 м над уровнем поверхности. На этой мачте два основных прибора: это стерео "глаза" (камеры), для проведения стерео съемки поверхности Марса и ChemCam лазер, который будет испарять вещество горных пород на глубину до 9 метров, что позволит определить их химический состав.<img src="http://galspace.spb.ru/index240.file/18.jpg" alt="" width="1024" height="739"></p>
<p> </p>
<p>3 ноября головная часть - MSL, укрытый створками обтекателя, - была доставлена из МИК КА в здание VIF и смонтирована на ракете. 17 ноября, используя технологические отверстия в обтекателе и в хвостовом конусе полезного груза, инженеры NASA установили на марсоход радиоизотопный источник питания, завершив тем самым подготовку изделия к старту. Астрономическое окно для полета к Марсу продолжалось с 25 ноября по 18 декабря. Пуск первоначально планировался на 25 ноября в 10:25 EST, однако 19 ноября был отложен на сутки для замены аккумуляторной батареи системы аварийного подрыва ракеты-носителя. Стартовое окно 26 ноября продолжалось с 10:02 до 11:45 EST. Утром 25 ноября ракету вывезли на стартовый комплекс, расположенный в 550 м от корпуса VIF. Заправка ступеней «Атласа», предстартовые операции, пуск и выведение прошли успешно После первого импульса ступени Centaur была достигнута опорная орбита наклонением 28.9° и высотой 180x307 км. После второго импульса, на момент отделения от носителя, КА находился на гиперболической относительно Земли орбите наклонением 35.5° и условным перигеем на высоте 104 км. Гиперболический избыток скорости составил 10.78 км2/с2, небесные координаты асимптоты траектории были таковы: прямое восхождение 126.6°, склонение -1.10°. В переводе с языка цифр это означало, что MSL выведен на траекторию перелета к Марсу с расчетной датой прибытия 6 августа 2012 г. Параметры гелиоцентрической орбиты КА по состоянию на 15 декабря составили: &gt;- наклонение -1.67°; &gt;- расстояние от Солнца в перигелии - 0.985 а. е. (147.3 млн км); &gt;- расстояние от Солнца в афелии -1.537 а.е. (230.0 млн км); &gt;- период обращения -517.2 сут. Сигнал с MSL был получен станцией Сети дальней связи NASA в районе Канберры в Австралии 26 ноября в 16:10 UTC, через 24 минуты после отделения от «Центавра».</p>
<p> </p>
<p>Еще через несколько минут менеджер проекта от Лаборатории реактивного движения Питер Тизингер (Peter Theisinger) сообщил, что аппарат имеет положительный баланс по питанию и стабильный тепловой режим. Очередная экспедиция к Марсу началась! Главная миссия Проект MSL - это самая крупная американская миссия на Марс, являющаяся вершиной длительной и успешной программы исследования Красной планеты. На пионерском этапе марсианской программы США провели съемку и зондирование планеты с трех пролетных (Mariner 4,6 и 7) и трех орбитальных (Mariner 9, Viking 1 и 2) аппаратов, а также исследование грунта Марса на наличие в нем признаков жизни в двух точках поверхности планеты (Viking 1 и 2, 1976 г.).</p>
<p> </p>
<p>Современный этап начался запуском в сентябре 1992 г. большого орбитального аппарата Mars Observer с комплексом из шести научных приборов. К сожалению, КА был потерян в результате аварии двигательной установки в августе 1993 г. за несколько дней до выхода на орбиту спутника планеты. После этого было решено сделать ставку на малые КА, распределив между ними задачи погибшего «Обсервера» и дополняя их новыми исследованиями. Первым стал спутник Mars Global Surveyor, который был успешно выведен на рабочую орбиту в марте 1999 г. и продуктивно работал до ноября 2006 г., осуществляя обзорное и детальное фотографирование, высотную съемку с использованием лазерного альтиметра и картирование минерального состава поверхности Марса. Оставаясь вполне работоспособным через десять лет после старта, MGS был утрачен в результате ошибки при обновлении бортового программного обеспечения. В то же астрономическое окно к Красной планете был отправлен КА Mars Pathfinder, средства на создание которого были выделены на конкурсной основе в рамках программы дешевых АМС <a href="https://dennikn.sk/blog/3896062/najlepsze-sloty-online-ranking-11-najlepszych-kasyn-w-polsce-z-darmowymi-spinami-i-nie-tylko/" target="_blank" rel="noopener external noreferrer">Discover</a>y. Используя надувные амортизаторы, Mars Pathfinder совершил мягкую посадку в Долине Ареса 4 июля 1997 г. С посадочного аппарата на поверхность Марса сошел малый ровер Sojourner, оснащенный альфа-протонным спектрометром для анализа состава грунта. Этот первый успешный марсоход прошел лишь несколько десятков метров и проработал до 27 сентября. В декабре 1998 и январе 1999 г. к Марсу отправили еще два аппарата: орбитальный Mars Climate Orbiter с целью изучения атмосферы планеты и истории ее климата и посадочный Mars Polar Lander с газоанализатором для изучения грунта Марса в южной полярной области.</p>
<p> </p>
<p>Оба аппарата делались в соответствии с господствовавшим тогда лозунгом «быстрее, лучше, дешевле»: суммарная стоимость всей программы составляла 328 млн $, в том числе разработка и изготовление обоих КА обошлись всего лишь в 193 млн $. Спешка и экономия сказались на качестве отработки и на исходе экспедиции. МСО был потерян 23 сентября 1999 г. при попытке выхода на орбиту путем аэрозахвата: из-за ошибки в алгоритме счисления траектории он слишком глубоко зарылся в атмосферу. MPL погиб при посадке на Марс 3 декабря 1999 г. вследствие ошибки в логике работы на этапе управляемого спуска и раскрытия опор посадочного устройства, не выявленной из-за недостаточного объема наземных испытаний. Не были получены сигналы и с двух попутных зондов - однотипных пенетраторов Amundsen и Scott, созданных в рамках программы отработки новых технологий высокого риска New Millenium.</p>
<p> </p>
<p><img src="http://galspace.spb.ru/index240.file/3.jpg" alt="" width="1024" height="774">После столь вопиющего провала наполеоновские планы двухпусковой американо-французской экспедиции за марсианским грунтом в 2003 и 2005 гг. были отложены в долгий ящик. Пересмотрен был и план запуска очередных двух КА в ближайшее астрономическое окно. В марте 2000 г. решили, что посадочный аппарат с малым ровером Marie Curie остается на Земле, а к Марсу отправится только орбитальный аппарат Mars Odyssey для картирования минерального и элементного состава поверхности Марса и поисков воды на нем. Этот тщательно отработанный спутник успешно вышел на орбиту 24 октября 2001 г., а в феврале 2002 г. установленный на его борту российский нейтронный детектор HEND вместе с американским гамма-спектрометром GRS сумел обнаружить значительные количества воды в верхнем слое грунта планеты. Mars Odyssey работает уже десять лет и является самым долгоживущим земным аппаратом на орбите вокруг Марса. Что же касается второго проекта, то он - довольно неожиданно - возродился два года спустя. В августе 2003 г. подвели итоги конкурса Mars Competed Scout 2007 на лучшую малую марсианскую миссию: победителем стал проект Phoenix, предусматривающий использование доработанного посадочного аппарата 2001 г. с обновленным комплектом научной аппаратуры. Станция Phoenix успешно стартовала в назначенный срок и 25 мая 2008 г. осуществила управляемую посадку на ЖРД у северного полярного круга Марса. За четыре месяца работы на поверхности она провела анализ нескольких образцов грунта в газоанализаторах TEGA и МЕСА и обнаружила лед при копке грунта манипулятором.<a href="http://galspace.spb.ru/index240.html" rel="external noopener noreferrer">Источник , и продолжение</a><img src="http://neveroytno.ru/wp-content/uploads/2015/08/Na-Marse-lezhit-razbityiy-NLO.jpg" alt="Картинки по запросу на марсе обнаружили нло" width="1024" height="656">Не перестают удивлять нас виртуальные исследователи марсианской поверхности. Очередной разбившийся НЛО обнаружил на Марсе специалистом виртуальной археологии Скотт Уоринг. На снимках, полученных с поверхности Марса исследователь обнаружил обломки рухнувшего инопланетного корабля. Я на 100 процентов уверен, что это разбившийся космический корабль инопланетян, - говорит исследователь и редактор сайта UFO Daily. Как дает пояснение виртуальный исследователь, объект имеет около трех метров в поперечнике. На основе чего строиться предположение, что корабль мог перевозить от 20 до 40 пассажиров.<img src="http://visokie-belie-prishelci.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9D%D0%9B%D0%9E-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5.png" alt="Похожее изображение" width="1024" height="651"></p>
<p> </p>
<p>Более того, скорее всего это был десантный бот! – так гласит одна из вероятных (или невероятных) версий гибели корабля. Тем самым подразумевается, что на Красной планете некогда произошла жестокая звездная война. Что в общем-то как нельзя лучше перекликается с идеей американского физика Джона Э. Бранденбурга о случившейся на Марсе ядерной войне. Приближая снимок, на нем действительно можно увидеть нечто, что выпадает из картины окружающего пейзажа. Профессиональные исследователи, как и всегда скептически настроены к подобным фотографиям. Они видят в таких находках лишь трюки света и тени, а также неудовлетворительное качество съёмки для выводов и эффекты парейдолии (зрительные иллюзии, галлюцинации фантазии, в общем-то).</p>
<p> </p>
<p>Так что же, неужели действительно на Марсе была ядерная война, уничтожившая все население планеты? Неужели и правда существует воинствующая инопланетная раса рептилоидов, которая возможно и уничтожила Марс, не согласившийся им покориться? К слову сказать, это не первый НЛО обнаруженный на активно изучаемой Красной планете. Ранее в районе Эллады был замечен лежащий на равнине неизвестный металлический объект дисковидной формы. И пока ученые чешут голову, в среде уфологов сразу родилось предположение, это не меторит, не комета и не астероид - и уж тем более не игра воображения. Это самая настоящая летающая тарелка инопланетян лежащая на Марсе! Пожалуй, пока эти вопросы останутся без ответа, поскольку с уверенность можно сказать только одно, каждый волен увидеть в «находках» то, что ему дозволяет видеть воображение. Хотя охотники за НЛО в отличие от нас скептиков, уверены, инопланетные расы существуют, и ведут звездные войны.</p>
<p> </p>
<p><img src="http://rosregistr.ru/images/korabl-11.jpg" alt="Картинки по запросу на марсе обнаружили нло" width="1024" height="688"><a href="http://neveroytno.ru/na-marse-obnaruzhili-razbivshiysya-inoplanetnyiy-korabl/" rel="external noopener noreferrer">Источник</a><span style="font-size:.9em;"><span style="color:#333333;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#ffffff;">Читайте также<a href="http://pastuh83.livejournal.com/252594.html" rel="external noopener noreferrer">Марсоход Curiosity запечатлел марсианского солдата</a></span></span><a href="http://pastuh83.livejournal.com/246080.html" rel="external noopener noreferrer"><span style="font-size:.9em;"><span style="color:#333333;font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;background-color:#ffffff;">«Вояжер-2» внезапно начал посылать на Землю сигналы на неизвестном языке</span></span></a></p> ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Pastuh83</dc:creator>
<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 10:01:26 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90575-budem-zhit-na-marse-missiya-spacex-ilona-maska.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90575-budem-zhit-na-marse-missiya-spacex-ilona-maska.html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-10/1477300064_6.jpg" alt="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска" title="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска"  /><br /><br />Ранее говорилось о <a href="http://infoglaz.ru/89980-poka-odnorazovyy-ilon-mask.html" >"Пока "одноразовый" Илон Маск"</a> .Так вот сейчас поговорим о многоразовом будущем проекта Миссия SpaceX Илона Маска.<br />В последнее время только ленивый не размышляет о том, возможна ли жизнь на Марсе. Эта тема широко обсуждается благодаря Илону Маску и его проекту SpaceX. Благодаря которому он  доставить людей на красную планету. Другие его проекты, как Tesla и Hyperloop, уже стали глобальным трендом и изменили ход истории.]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ Ранее говорилось о <a href="http://infoglaz.ru/89980-poka-odnorazovyy-ilon-mask.html" >"Пока "одноразовый" Илон Маск"</a> .Так вот сейчас поговорим о многоразовом будущем проекта Миссия SpaceX Илона Маска.<br />В последнее время только ленивый не размышляет о том, возможна ли жизнь на Марсе. Эта тема широко обсуждается благодаря Илону Маску и его проекту SpaceX. Благодаря которому он  доставить людей на красную планету. Другие его проекты, как Tesla и Hyperloop, уже стали глобальным трендом и изменили ход истории. Таким образом, есть все основания полагать, что проект SpaceX будет столь же успешным, ведь главной его целью является жизнь на Марсе. Это то, о чем уже многие десятилетия пишут лучшие научные фантасты мира, но только сейчас нашлись люди, готовые воплотить мечты в реальность.<br /><br /><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-10/1477300152_4.jpg" alt="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска" title="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска"  /><br /><br />“У меня нет никаких других целей, кроме как сделать жизнь межпланетной.” Это не первый раз, когда миллиардер и предприниматель Илон Маск говорит о Марсе. Он уже подчеркивал свои намерения доставить людей к Красной Планете в течение ближайшего десятилетия.<br />Но недавно Маск пошел дальше обычного и представил конкретную информацию о том, когда его SpaceX планирует отправиться с миссией на Марс. Конкретной датой был указан 2022 год. Главной целью является создание ракеты, которая сможет доставить 100 человек на Марс в течение 80 дней, а затем безопасно и комфортно вернуть их назад. Грандиозный план. <br /><br />Почему же Маск выбрал Марс, и почему сделал это именно сейчас? Илон утверждает, что есть лишь два пути: “ Один путь — это остаться на Земле навсегда, и в конце концов человечество ждет вымирание. Альтернативой является покорившая космос цивилизация и мультипланетные виды”.<br />В принципе я согласен с ним. Или человечество будет расширять свою сферу обитания за счёт других планет. Или самое страшное и печальное, что может быть это человечество поглотит само себя.<br /><br />Очевидно, что был избран второй вариант. В качестве первой планеты для космического путешествия и колонизации Маск выбрал Марс, потому что эта планета имеет множество схожестей с Землей. Это ландшафт, температура, количество часов в сутках и ряд других схожих моментов. Ну и само собой самая близкая и пригодная планета для колонизации.<br /><br />Не вдаваясь в детали, Маск заявил, что со временем Марс может полностью соответствовать Земле, с аналогичной атмосферой и окружающей средой.<br />Насколько же планы колонизации Марса соответствуют реальности в данный момент? Сегодня общая стоимость путешествия на Марс составит около $10 млрд за человека. Итого нужен 1 триллион на всё мероприятие с белетами в 2 конца. Но эта сумма включает внедрение и разработку всех тех технологий, которые потребуются для такого путешествия. <br /><br /><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-10/1477300120_8.jpg" alt="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска" title="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска"  /><br /><br />Путем внедрения технологии повторного использования ракет, дозаправки на Марсе, изобретения подходящего топлива и орбитальных заправочных станций, Маск планирует снизить стоимость такого полета до $200,000 — $100,000. Это все еще довольно большая сумма для обычного человека, но уже вполне доступная для многих желающих совершить космическое путешествие. <br /><br />Значит нужна долгая и кропотливая работа по созданию инфраструктуры для межпланетного путешествия на Марс.<br /><br />В настоящий момент на разработку SpaceX тратятся колоссальные деньги. Компания зарабатывает деньги на доставке грузов и астронавтов на Международную Космическую Станцию, запуске спутников для NASA и других приватных направлениях. И хотя Илон Маск не раскрывает деталей о бюджете миссии на Марс, вполне можно предположить, что озвученные 10млрд являются приблизительной стоимостью.<br /><br />Компания SpaceX привлекает средства частных инвесторов для дальнейших разработок. Для таких серьезных целей, как полеты на Марс, требуются значительные ресурсы. Это особенно актуально, если учитывать те временные рамки, в которых Маск намерен совершить первый полет (6 лет). Проект SpaceX переживает не только взлеты, но и падения, но работа не останавливается. Уже сейчас можно смело утверждать, что если кому то и удастся совершить путешествие на Марс, то это будет Илон Маск. Именно благодаря его усилиям появился электромобиль Tesla Model X, давший начало новой эре электромобилей.<br /><br /><img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-10/1477300064_6.jpg" alt="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска" title="Будем жить на Марсе? Миссия SpaceX Илона Маска"  /><br /><br />Пожелаем успеха и везения в этом славном начинании Компании SpaceX и её руководителю Илону Маску. <br />А как вы думаете, полетим или не полетим на Марс? Будет ли так легко туда слетать, как на самолёте на курорт? ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Afon</dc:creator>
<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 12:09:06 +0300</pubDate>
</item><item turbo="true">
<title>Полет на Марс грозит космонавтам слабоумием</title>
<guid isPermaLink="true">https://infoglaz.ru/90502-polet-na-mars-grozit-kosmonavtam-slaboumiem.html</guid>
<link>https://infoglaz.ru/90502-polet-na-mars-grozit-kosmonavtam-slaboumiem.html</link>
<description><![CDATA[<img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-10/1476304451_0_1f1659_d965d8a6_orig.jpg" alt="Полет на Марс грозит космонавтам слабоумием" title="Полет на Марс грозит космонавтам слабоумием"  /><br /><br />Мы уже выясняли к чему приведет <b><a href="http://masterok.livejournal.com/2569299.html">Размножение в космосе</a></b> и вообще <b><a href="http://masterok.livejournal.com/2866005.html">Чего нельзя сделать в космосе</a></b>, но оказывается это еще не все. Наши радужные мечты о покорении далеки планет или даже уже банальный и давно планируемый полет к Марсу достаточно опасен.<br /><br />Известно, что наша физиология не приспособлена для жизни в отсутствие гравитации. Мышцы тела, включая глазные и сердечные, в космосе будут нагружены в значительно меньшей степени, чем на Земле, поэтому они начнут атрофироваться. Кости, лишившись привычной нагрузки, начнут истощаться и разрушаться. И еще одной проблемой является жесткая солнечная радиация.<br /><br />Изучению именно этого аспекта посвятили свои усилия ученые из Калифорнийского университета. На примере подопытных мышей специалисты выясняли влияние высокоэнергетических частиц на мозг.<br /><br />С итогами научной работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале <a href="http://www.nature.com/articles/srep34774">Scientific Reports.</a>, а я вам перескажу кратко тут...]]></description>
<turbo:content><![CDATA[ <img src="http://infoglaz.ru/uploads/posts/2016-10/1476304451_0_1f1659_d965d8a6_orig.jpg" alt="Полет на Марс грозит космонавтам слабоумием" title="Полет на Марс грозит космонавтам слабоумием"  /><br /><br />Мы уже выясняли к чему приведет <b><a href="http://masterok.livejournal.com/2569299.html">Размножение в космосе</a></b> и вообще <b><a href="http://masterok.livejournal.com/2866005.html">Чего нельзя сделать в космосе</a></b>, но оказывается это еще не все. Наши радужные мечты о покорении далеки планет или даже уже банальный и давно планируемый полет к Марсу достаточно опасен.<br /><br />Известно, что наша физиология не приспособлена для жизни в отсутствие гравитации. Мышцы тела, включая глазные и сердечные, в космосе будут нагружены в значительно меньшей степени, чем на Земле, поэтому они начнут атрофироваться. Кости, лишившись привычной нагрузки, начнут истощаться и разрушаться. И еще одной проблемой является жесткая солнечная радиация.<br /><br />Изучению именно этого аспекта посвятили свои усилия ученые из Калифорнийского университета. На примере подопытных мышей специалисты выясняли влияние высокоэнергетических частиц на мозг.<br /><br />С итогами научной работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале <a href="http://www.nature.com/articles/srep34774">Scientific Reports.</a>, а я вам перескажу кратко тут... ]]></turbo:content>
<category><![CDATA[Космос]]></category>
<dc:creator>Master</dc:creator>
<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 23:31:35 +0300</pubDate>
</item></channel></rss>