Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 441 пост 49 209 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

241

Китайский лабораторный модуль «Вэньтянь» на околоземной орбите успешно состыковался с базовым модулем «Тяньхэ»

Первый лабораторный модуль «Вэньтянь» китайской космической станции «Тяньгун», 25 июля в в 03:13 по пекинскому времени, успешно состыковался с базовым модулем «Тяньхэ» к переднему осевому стыковочному узлу, сообщило Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA).
Весь процесс от запуска модуля «Вэньтянь» до сближения и стыковки длился около 13 часов. На околоземной орбите образован комплекс из четырёх космических аппаратов. Двух модулей «Тяньхэ» и «Вэньтянь», грузового корабля «Тяньчжоу-4» и пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с общей массой свыше 67 тонн.

Экипаж Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ после проверки герметичности модуля «Вэньтянь» вскоре откроет люк и перейдёт внутрь для расконсервации, настройки и различных тестирований бортового лабораторного оборудования для проведения различных, в основном, биологических экспериментов.

Этот модуль оснащен дополнительными тремя каютами и большой шлюзовой камерой для внекорабельной деятельности. Снаружи модуля развернуты детектор энергетических частиц и плазмы для получения данных о космических протонах, электронах, нейтронах, тяжелых ионах и плазме, чтобы обеспечить поддержку для здоровья космонавтов и безопасной эксплуатации космической станции.
Следующий экспериментальный модуль — «Мэнтянь» планируется запустить в октябре этого года. А с прилётом в конце года пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-15», с экипажем из трёх человек, китайская орбитальная станция станет постоянно обитаемой.

Подробнее: На станции «Тяньгун» ожидают стыковки:Китай запустил большой лабораторный модуль «Вентянь»

Памятный значок. выпущенный к запуску лабораторного модуля «Вэньтянь» для пилотируемой космической станции КНР.

Источник

Показать полностью 4
51

Ночь с 24 на 25 июля 2022. Луна в рогах Тельца

Стареющий лунный серп стремится к новолунию, которое случится 28 июля. За две предыдущие ночи Луна проходила мимо рассеянных скоплений Плеяды, Гиады и звезды Альдебаран. И к исходу наступающей ночи она окажется в области неба, именуемой "Рога Тельца". Речь идет о звездах Дзета Тельца (Тиангвен) и Бета Тельца (Эльнатх). Лунный серп ранним утром окажется между ними.


Бета Тельца интересна тем, что раньше принадлежала сразу двум созвездиям — Тельцу и Возничему — она и сейчас находится в приграничной зоне, а раньше считалось, что это — "спорная территория", и было "Всё не так однозначно" в отношении того, какому созвездию принадлежит эта яркая и важная для астрономов звезда.


Относительно созвездия Возничего Эльнатх обозначалась греческой буквой Гамма. Когда астрономы все же навели порядок в своих картах, и определили однозначные границы между созвездиями, эта звезда досталась Тельцу, а у Возничего с тех пор (1922 год — вот тогда в небесах воцарился порядок) отсутствует Гамма. Альфа есть, Бета есть, Дельта есть, а Гаммы нет. Тем не менее, линии звездных карт, соединяющие звезды в характерные фигуры созвездий до до сих пор проводятся так, будто Эльнатх имеет отношение к обоим созвездиям — и к Тельцу, и к Возничему. И через эту звезду два эти созвездия, никак мифологически не связанные, соединяются в одно огромное мета-созвездие. Объяснить это рационально не представляется возможным — это просто странный культурный артефакт.


Стоит отметить, что Бета Тельца — Эльнатх — является второй по яркости звездой своего созвездия, 25-й по яркости звездой всего неба, и расположена для земного наблюдателя напротив центра нашей Галактики Млечный путь. Если Вы стоите лицом к звезде Эльнатх, центр Галактики у Вас за спиной.


Дзета Тельца — Тиангвен — Южный рог Тельца (а предыдущий был Северным). Это молодая быстровращающаяся звезда спектрального класса B. Скорость вращения звезды столь велика, что центробежные силы заставляют вещество отрываться от звезды в районе экватора, из-за чего вокруг звезды образуется тонкий диск — несколько отличающийся от того, который есть у планеты Сатурн, ведь начинается он прямо от поверхности звезды. Кроме того, это одновременно двойная и переменная звезда. Звезда-спутник очень близка к главной звезде — визуально система не разрешается ни в какие телескопы, но спектральный анализ указывает на то, что звезды разделены расстоянием чуть больше одной астрономической единицы и совершают оборот вокруг центра масс за 133 дня. Причины переменности звезды астрономы сейчас лишь только пытаются выяснить, но как можно догадаться, главным подозреваемым выступает затменный механизм изменения блеска.


Для любителей астрономии Дзета Тельца известна тем, что всего в одном градусе к северу от звезды расположена очень популярная Крабовидная туманность — остаток взрыва сверхновой звезды.


Восход Луны ожидается около часа ночи, но нужно дать ей по меньшей мере час, чтобы подняться повыше над горизонтом. Еще какое-то время потребуется для того, чтобы взошли и поднялись повыше упомянутые звезды.


Освещенная часть Луны (фаза) составит всего 12%. Лунный серп будет очень тонок и красив. И вполне возможно, что ближайшим утром будет последний шанс увидеть Луну в этом месяце.

С вечерних сумерек доступен для наблюдения Сатурн — планета известная своим широким кольцом. Сатурн — самая далекая из планет, которую большинство людей могут наблюдать просто глазом. Хотя опытные наблюдатели могут видеть глазом еще и Уран, но это отдельная и очень непростая задача. Сатурн расположен в созвездии Козерога и имеет нулевую звездную величину — на уровне самых ярких звезд неба.


К востоку от Сатурна — на границе созвездий Кита и Рыб сияет Юпитер — самое яркое светило ночи. Ярче Юпитера будет только Венера, но взойдет она перед самым восходом Солнца.


Восточнее Юпитера — в созвездии Овна — находятся сразу две планеты — Марс и Уран. Марс сразу бросается в глаза за счет своего красно-оранжевого оттенка. По блеску он немногим ярче Сатурна, но уступает Юпитеру. Уран можно увидеть в бинокль, трубу или телескоп, но потребуется поисковая карта — чтобы не спутать планету с любой из многочисленных слабых звезд в этой области неба.


В лучах утренней зари на северо-востоке поднимается Венера, чтобы потерятся в ярко-голубом утреннем небе через несколько минут после восхода. Венера движется по созвездию Близнецов постепенно догоняя Солнце.


Меркурий не виден.

Крабовидная туманность (M1)

Иллюстрации получены при использовании программы Stellarium

Показать полностью 12
183

Центр Келдыша начал изготовление двигателей Холла для полетов в космос

Центр Келдыша приступил к изготовлению модуля электрореактивного ракетного двигателя мощностью 250 кВт, состоящего из четырёх холловских двигателей, для длительных полётов в дальнем космосе. Об этом сообщил гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.

Центр Келдыша начал изготовление двигателей Холла для полетов в космос

Высокооборотный турбокомпрессор-генератор. Архивное фото

«Мы разрабатываем более мощные двигатели. Уже приступаем к изготовлению модуля из четырех холловских двигателей общей мощностью до 250 киловатт. Испытания запланированы на 2024 год, сейчас идет работа по подготовке стендовой базы», — сказал Кошлаков.

Он пояснил, что создание таких мощных двигателей нужно для того, чтобы не отставать от тенденций развития космонавтики. Сейчас актуально создание тяжёлых аппаратов массой от сотен килограммов до нескольких тонн, которые способны перемещаться на дальние расстояния и осуществлять многоразовые миссии к различным планетам. По его словам, за пределы земной орбиты было запущено уже много аппаратов, но все они имели небольшую массу.


Гендиректор Центра Келдыша рассказал, что испытания пройдут в несколько этапов. Первый будет на Земле, но для него создадут условия, приближенные к космическому пространству. В ходе отработки планируется подтвердить технические и ресурсные характеристики, важные для аппаратов, которые должны долго существовать на орбите.


«Следующий этап испытаний модуль пройдет либо в составе демонстраторов двигательных установок, либо уже на объектовых космических аппаратах, или же каких-то транспортных системах», — добавил Владимир Кошлаков.

Ранее начальник отдела Центра Келдыша Александр Ловцов рассказал о том, что разработан эскизный проект на модуль электрореактивного ракетного двигателя максимальной мощностью 250 кВт, который включает четыре холловских двигателя, а также о том, что разработаны, изготовлены и испытаны макеты ключевых элементов этого модуля.

Холловский двигатель — это разновидность электростатического ракетного двигателя, в котором используется эффект Холла (обеспечивает замкнутый дрейф электронов). При равных размерах с другим типом электростатического ракетного двигателя (ионным), холловский обладает большей тягой.

Источник

Показать полностью 1
186

На станции «Тяньгун» ожидают стыковки:Китай запустил большой лабораторный модуль «Вентянь»

24 июля в 09:22 мск китайская тяжёлая ракета-носитель Long March 5B успешно вывела в космос большой лабораторный модуль «Вентянь». Вечером воскресенья модуль должен в автоматическом режиме пристыковаться к орбитальной станции «Тяньгун».


Запись прямой трансляции можно посмотреть на канале Dongfung Hou:

Справка

«Вентянь» весит 22 тонны, имеет длину 17,9 м при диаметре 4,2 м. Его стыковка к станции позволит уже проводить пересменки, с одновременным кратковременным нахождением на борту до 6 тайконавтов. Для этого у модуля есть дополнительный туалет и спальные места для 3 человек. Ближайшая пересменка будет в декабре 2022 года, когда текущий экипаж после полугодовой экспедиции сменит Шеньчжоу-15.

На борту модуля — дублирующие системы управления и жизнеобеспечения, а также четыре стойки для научного оборудования, в т. ч. с микроцентрифугой для имитации гравитации с 0 до 2g. На его внешней стороне — 22 крепления с подводом электричества и Ethernet для проведения научных экспериментов. Для этого же имеется собственный шлюз. «Вентянь» имеет роборуку длиной 5 м, она может стыковаться с роборукой на базовом модуле «Тяньхэ» длиной 10 м и «шагать», перемещаясь по нескольким гнёздам-креплениям.

Для электропитания служат панели солнечных батарей размахом 55 м. По данным Dongfung Hour, они смогут вырабатывать до 7,3 кВт. Интересно, что после стыковки второго большого лабораторного модуля в октябре, когда станция примет Т-образную конфигурацию (вспомним «Мир» 1992—1995 гг.), планируется перестыковать солнечные батареи с базового модуля на два лабораторных (он окажется в их тени).

Возможно, что на этом строительство станции не закончится — на Земле были построены полнофункциональные дублёры больших лабораторных модулей и базового блока. Позднее их также могут пристыковать. Китай в этом плане копирует российский опыт — МЛМ «Наука» также создавался на основе дублёра базового модуля «Заря», с которого и началась МКС.

Показать полностью 4 1
91

Какой была Земля после Динозавров? Рассвет человечества

В разное время нашу планету населяли абсолютно непохожие друг на друга формы жизни. Облик некоторых из них был совершенно фантастическим, другие же выглядели относительно привычно для нас. Самыми же известными и впечатляющими существами прошлого, безусловно, были динозавры. Они доминировали в биосфере Земли на протяжении долгих 145 млн лет, породив бесчисленное множество видов и форм.


Однако, примерно 66 млн лет назад наша планета в очередной раз сменила своих обитателей. Глобальная катастрофа, подробности которой неизвестны и по сей день, в кратчайшие по геологическим меркам сроки стерла с лица Земли практически всех животных тяжелее 25 кг. Освободившиеся пространства быстро заселили новые жители – млекопитающие. В ходе постоянной борьбы за выживание они порождали все новые и новые формы, пока на свет не появилось уникальное существо. Вместо того, чтобы приспосабливаться к неумолимой природе, оно решило изменить ее под себя. Это создание не было самым крупным, сильным или быстрым. Но как же так получилось, что именно оно стало «царем природы»?

Показать полностью 1
68

Создатель космических скафандров: главный конструктор завода № 918 — НПП «Звезда», Гай Ильич Северин

Создатель космических скафандров: главный конструктор завода № 918 — НПП «Звезда», Гай Ильич Северин

24 июля 1926 года родился Гай Ильич Северин — конструктор лётных и космических скафандров, разработчик в области средств спасения и жизнеобеспечения экипажей самолетов, вертолетов и космических кораблей.


С 1964 г. профессиональный путь Северина был связан с заводом № 918 (ныне НПП «Звезда»). После его назначения главным конструктором, в дальнейшем генеральным конструктором и генеральным директором, предприятие развивалось по двум основным направлениям — авиационному и космическому.


Хоть Северин и не приложил руку к созданию легендарного СК-1 (работы по его созданию возглавил опытный специалист А. И. Бойко), он делал математические расчёты по катапультированию космонавтов на кораблях «Восток», работая ещё в ЛИИ им. Громова. Все последующие скафандры и лётные костюмы, начиная с «Беркута», делались уже под его руководством.


За период с 1965 по 2008 годы под руководством Г. И. Северина на «Звезде» было создано свыше 14 (!) типов космических скафандров и их модификаций, которые успешно использовались нашими и зарубежными космонавтами в космических полётах и при работах в открытом космосе.


В научной сфере Гай Ильич Северин был доктором технических наук, профессором, действительным членом Академии наук РФ и Международной академии астронавтики, подготовил более 40 кандидатов и докторов наук. Он являлся автором и соавтором более 100 научных работ и 70 изобретений.


До конца своих дней Северин оставался на посту руководителя НПП «Звезда», был таким же энергичным энтузиастом своего дела, полным планов на будущее. Но 3 февраля 2008 года на 82-м году жизни, катаясь на горных лыжах на Боровском кургане, он неудачно упал на трассе и сломал ногу, а 7 февраля, после успешной операции, неожиданно скоропостижно скончался в больнице от оторвавшегося тромба. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.


Если вы хотите подробнее изучить тему космических скафандров, то можете прочитать нашу статью: Космические хищные птицы: особенности названий советских и российских скафандров для космонавтов

Показать полностью 1
51

История Крымской астрофизической обсерватории – астроном Роальд Гершберг | Научпоп

Какова история Крымской астрофизической обсерватории и чем она была уникальна? Когда она появилась и кем была построена? Какие открытия совершили её сотрудники? Сколько отделов у Крымской обсерватории сейчас и что они изучают? Какие направления в физике были открыты в этой обсерватории? Об этом и многом другом рассказывает Роальд Гершберг, астроном, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории.


ВКонтакте: https://vk.com/video-190320587_456239995

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!