Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 441 пост 49 209 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

77

Ночь с 8 на 9 июня 2022 — максимум активности метеорного потока Тау-Геркулиды

Ночь с 8 на 9 июня, пожалуй, лучшая ночь, чтобы считать падающие звезды. Именно сейчас наступает истинный максимум активности метеорного потока Тау-Геркулиды, порожденного кометой Швассмана — Вахмана 3. Кометы приближаясь к Солнцу подтаивают, ведь это ледяные глыбы с вкраплением мелких камешков и пыли. Камешки освобождаются из ледяного плена. И если орбита кометы где-то сближается с орбитой Земли, эти камешки могут стать, и становятся, причиной красивого атмосферного явления — пролета метеора по ночному небу. Раньше люди думали, что так падают звезды. Но звезд меньше не становилась, и со временем природа метеоров и метеорных потоков была наукой разгадана.


Несколько дней назад я опубликовал статью о прогнозируемом на конец мая метеорном шторме - внезапной и очень сильной активизации потока Тау-Геркулиды. А сейчас пишу о максимуме активности потока.


В чем разница?


Некоторое время назад комета Швассмана — Вахмана 3 претерпела распад ядра - развалилась на куски, если говорить проще — такое случается с кометами. Фрагменты ядра кометы — это как-будто много отдельных самостоятельных маленьких кометок. Каждая их них движется по своей собственной орбите, хотя орбиты фрагментов довольно близки к орбите родительской кометы, вдоль которой продолжает нестись с огромной скоростью метеорный рой мелких камешков.


В ночь с 30 на 31 мая мимо земли проносились именно некоторые обломки кометы, окруженные значительным количеством тех маленьких камешков — облаком метеороидов. Это по предположению астрономов должно было вызвать метеорный ливень с мощностью до 1000 метеоров в час. В реальности этот метеорный дождь наблюдался на североамериканском континенте, но его мощность была сильно ниже ожидаемой — всего 200-250 метеоров в час.


Это тоже очень много, и никакие метеорные потоки даже в максимуме активности столько не дают без упомянутого сближения с роем осколков ядра кометы. Обычно метеорные потоки имеют часовое число в пределах нескольких десятков метеоров. Например, мощнейшие потоки северного неба — Персеиды и Геминиды — проявляют активность в пределах 100 метеоров в час.


Тау-Геркулиды ограничены тремя десятками метеоров в час, и их еще надо суметь заметить, а это не так просто.


В чем сложность?


• В июне в средней полосе северного полушария ночи светлые. До космической черноты не не темнее.


• Не забываем, что в городах небо всегда светлое, и требуется найти наблюдательный пункт с минимальной засветкой, а лучше вообще покинуть город.


• Иногда мешает Луна. В предстоящую ночь она тоже будет мешать, но — умеренно, не критично.


• Надо знать, куда смотреть


Именно по последнему пункту ко мне было более всего вопросов после прошлой публикации на эту тему. Что ж, полагаю, что все остальные проблемы человечеством как-то решены.


Перейдем к разбору этого — волнующего многих людей — вопроса.


Куда смотреть? И Когда?


Для большинства людей звездные узоры совершенно непостижимы — как в этом все разобраться?!

Может быть это в чем-то неплохо, что на реальном городском небе не видно так много звезд — только самые яркие. Вот по ним и сориентируемся.


Лучше время для наблюдений — полночь.


Станьте лицом к югу. Каждому человеку необходимо знать стороны горизонта в своей местности, и уметь их определять в незнакомой местности. Это вопрос выживания — очень недооцененный, а никто не знает, что нас ждет в грядущем. Никто не мог предвидеть пандемию, никто не предполагал войну. А что случится завтра?


Но оставим до поры все эти страхи.


Найдем Большую медведицу — всем известный семизвездный ковш. Две крайние звезды укажут на Полярную звезду - она всегда в северной стороне. Станем к Полярной звезде спиной. Теперь мы смотрим точно на юг. Это нам и надо.


Высоко в небе — чуть по правую руку — горит яркая оранжевая звезда Арктур — альфа Волопаса. На неё указывать загнутый хвостик Ковша Большой Медведицы — он тоже довольно высоко над горизонтом (весной и в начале лета Ковш Большой медведицы забирается в зенит!).


Немного левее, и тоже высоко в небе — над юго-востоком горят еще две яркие звезды — Вега и Денеб. Третья звезда Летнего треугольника — Альтаир — под ними — чуть ниже.


Исходя из названия метеорного потока — Тау-Геркулиды — он как связан с созвездием Геркулеса. Но оно состоит из неярких звезд. Не будем искать именно созвездие Геркулеса. Просто найдем радиант потока — то место, из которого вылетают стремительные искорки метеоров.


Соединим воображаемой линией последнюю звезду в Хвосте Большой медведицы и правую звезду Летнего треугольника — Вегу (она в Летнем треугольнике самая яркая). И ровно посередине этой воображаемой линии и находится то место, откуда ожидается появление "падающих звёзд".


Но именно туда смотреть не нужно. Достаточно блуждать взглядом по небу вокруг точки радианта.

Если вы заметите за час наблюдений несколько — 2, 3, 5 или 10 метеоров, считайте, что Вам повезло. Загадывайте желание при каждом случае, и забывайте о нет тот час же — иначе не сбудется.


Но если так случилось, что ни одной "падающей звезды" Вы не увидели, повода расстраиваться тоже нет. Вы прекрасно провели время под звездами, и научились ориентироваться по ним.


И конечно было бы не лишним представить, как именно в эту ночь наш космический фрегат по имени "Планета Земля" проплывает вблизи небесной касатки с именем "комета Швассмана — Вахмана 3" пускающей фонтанчики капель-метеоров.


И действительно, в эту ночь мы наиболее близки к орбите этой кометы. И эта близость сохранится в ближайшую пару ночей — можно повторить описанный опыт в следующую ночь, и в следующую за ней.


Хорошей погоды, успешных наблюдений!

Показать полностью 2
167

Гидравлические испытания бака до разрушения легкой ракеты S7

Модернизировали стенд гидравлических испытаний, теперь он может выдавать и фиксировать более высокие значения внутреннего давления в баке, что позволило довести наше технологическое изделие до разрушения (в нашем случае — до повреждения резьбового крепления крышки люка-лаза к фланцу).

Разрушение произошло при давлении 13,2 бар в районе верхнего днища, и это хороший результат, который наглядно показал нам, что в баке нет участков с критическими дефектами или производственным браком.

Для нас это особенно радостно, ведь эти баки мы не заказывали где-то на стороне, а сами создавали под них производственную площадку с "пустого ангара", сами разрабатывали и производили станки для сварки трением с перемешиванием, предварительно освоив эту технологию, сами собирали роботизированные ячейки для 3D-печати металлом, писали для них алгоритмы и программное обеспечение "с нуля"

Показать полностью
65

Кто такая «Венера-9»? Как мир впервые увидел снимки с поверхности другой планеты

Кто такая «Венера-9»? Как мир впервые увидел снимки с поверхности другой планеты

8 июня 1975 года с «Байконура» стартовала РН «Протон-К» с разгонным блоком Д, который отправил на орбиту Венеры станцию «Венера-9». Её спускаемый аппарат впервые в истории сделал фотографии с поверхности другой планеты.


Из-за высокой плотности атмосферы СА «Венера-9» готовили к «адским» условиям. И не зря — в месте посадки температура и давление составили 460°С и 90 атм!


Во время спуска СА изучал атмосферу, а после посадки начал передачу телевизионной панорамы. Он смог «прожить» на поверхности 53 минуты, после чего чудовищные давление и жара сломали его.


Орбитальный же модуль после потери связи с СА продолжал исследование планеты, включая фотографирование облачного покрова.


Напоминаем вам, что НПО Лавочкина и ИКИ РАН уже приступили к проектированию межпланетной станции «Венера-Д». Планируется, что в состав миссии войдёт посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль буден рассчитан на работу около суток! Старт «Венеры-Д» ожидается в 2029 году.

Показать полностью 1
90

Известна орбита станции РОСС: Роскосмос и Российская академия наук выбрали наклонение новой станции

Новая станция РОСС будет создаваться на полярной орбите с наклонением 96—98°. Об этом стало известно из заявления Дмитрия Рогозина для «РИА Новости». Предыдущая орбита с наклонением 51,6°, на которой летали все советские, российские орбитальные станции и МКС, хорошо изучена и не принесёт ничего нового в научном и производственном плане.


«Я всегда выступал за высокоширотную орбиту. Потому что на орбите с наклонением 51,6 градуса все понятно и давно изучено, мы не можем дальше работать в рамках пилотируемой космонавтики, не формируя для себя задачу, которая в корне отличается от того, что уже пройдено, что уже есть у советской и российской космонавтики», — уточнил Гендиректор Роскосмоса.

При этом, новая высокоширотная орбита не несёт в себе значительного увеличения радиационного фона для космонавтов — об этом сообщил изданию Pro Космос замдиректора ИМБП, лётчик-космонавт России Олег Котов. По его словам, радиация на этой орбите будет сильнее всего на 20%, а учитывая российский опыт долговременных орбитальных полётов на станциях, это не несёт опасности для космонавтов станции РОСС.

Станция будет рассчитана на значительно большую автономность, нежели все «Салюты» (начиная «Салютом-1», заканчивая «Салютом-9»—МКС), запускавшиеся до этого. «Станция будет работать по сути в автоматическом режиме, то есть она будет и без человека летать и выполнять эти задачи, и аппаратура будет включаться тогда, когда человек в наименьшей степени будет воздействовать на эту аппаратуру», — прокомментировал Дмитрий Рогозин.


Космонавты будут летать на РОСС с космодрома Восточный, на «Союзах» или на «Ангаре» — пока точно не известно. Но высокоширотный запуск станции обеспечит большую безопасность для пилотируемых кораблей. А всё из-за трассы выведения кораблей — при старте на РОСС с Восточного полёт будет проходить над сушей. Это в значительной степени снизит риски для экипажа в случае срабатывания САС или других нештатных ситуациях. В случае выбора для РОСС орбиты с наклонением 51,6°, ракета-носитель с кораблём значительное время летела бы над Тихим океаном.

На данный момент РКК «Энергия» работает над эскизным проектированием РОСС, которое должно завершиться в третьем квартале 2023 года, после чего начнется разработка конструкторской документации. При этом, модуль НЭМ, построенный для МКС, но так к ней и не отправленный, будут готовить стать первым модулем новой станции, не дожидаясь окончания эскизного проектирования.


Источник: РИА Новости, ИМБП РАН, Роскосмос, ЦПК

Показать полностью 4
741

Ядерная бомбардировка Марса: авантюрный проект с неожиданной целью

Рано или поздно человечеству придется покинуть родную планету. Возможно, Марс станет первым шагом на этом длинном пути. Но как сделать Красную планету более гостеприимной для человека?

В 2016 году американский промышленник Илон Маск в эфире вечернего юмористического шоу поделился мыслью, что ядерная бомбардировка марсианских полюсов могла бы превратить Красную сухую и холодную планету в более комфортную для человека. Его шутку подхватили многие СМИ, но почти никто не попытался взглянуть на ситуацию в контексте современных научных знаний о Марсе. Так нужно ли на самом деле бомбить Марс?


Земля 2.0


Еще в XIX веке астрономы наблюдали сезонную изменчивость марсианских полярных шапок. Тогда ученые считали, что оттаивающие полярные льды наполняют ирригационные каналы марсиан. К середине XX века новые методы исследований позволили определить состав атмосферы и средние температуры Марса, после чего появились обоснованные предположения о том, что шапки состоят не из водяного, а из углекислотного льда (сухого льда). Первые космические аппараты уточнили состав марсианской атмосферы, температуру на поверхности и состав полярного льда, который действительно оказался углекислотным. В это же время человечество преуспело в развитии ядерного вооружения. Тогда-то и возникла идея бомбить марсианские полюса.

Роберт Зубрин, аэрокосмический инженер, популяризатор космических исследований, основатель и президент «Марсианского общества», автор книги «Как выжить на Марсе» (1996): «Самый очевидный способ поднятия температуры на Марсе — строительство заводов по производству галогенуглеродов, самых сильных парниковых газов. Фактически одна из их вариаций — хлорфторуглерод (ХФУ). Из-за своего сильного содействия парниковому эффекту и влияния на нарушение озонового слоя он был запрещен на Земле в 1990-е годы. Тем не менее, аккуратно выбирая галогенуглеродные газы и избегая использования хлора (то есть нужны фторуглероды), мы можем построить защитный озоновый слой в марсианской атмосфере. Самый простой в производстве подобный газ — это перфторметан, CF4, также обладающий привлекательной жизнестойкостью (стабилен в течение более 10 000 лет) в верхней атмосфере нашей планеты. Парниковый эффект от использования перфторметана может быть увеличен добавкой небольшого количества других фторуглеродов (наподобие C2F6 и С3F8). Они должны заблокировать пропуски в инфракрасном спектре, которые может оставить атмосферное одеяло из одних лишь газов CF4 и CO2. Для выполнения плана нам потребуются значительные промышленные мощности — 2−4 ГВт, если мы хотим построить газовое одеяло относительно быстро. Для Земли это небольшое количество: там 1 ГВт тратится только на то, чтобы обеспечить энергией типичный американский город с населением в миллион человек».


Идея терраформирования (создания землеподобных условий) вырисовывалась простая и логичная. Сначала ядерными бомбами, ударами астероидов или с помощью гигантских зеркальных отражателей на орбите растапливаем полярный углекислотный лед, повышая плотность атмосферы. Углекислый газ создает парниковый эффект, поэтому температура растет, грунт оттаивает, и на Марсе снова начинают течь реки и идти дожди. После этого сравнительно быстрого периода обогрева планеты придется заслать на Марс одноклеточные водоросли и подождать несколько тысяч лет, пока они не создадут там пригодную для жизни атмосферу.

Разбитые надежды


В 2005 году европейский космический аппарат ESA Mars Express с помощью радара MARSIS изучил полярные шапки планеты. Оказалось, что постоянные ледяные отложения, которые не меняются во время смены сезонов, — это не углекислота, а замерзшая вода. А сухой лед на полюсах — тонкая корочка, намерзающая зимой. Об этом догадывались и ранее, но соотношение углекислотного и водяного льда было неясным.


Бомбить воду бесполезно — она требует слишком много тепла для оттаивания и имеет слишком высокую для Марса температуру замерзания. Даже если выпарить полярные льды, вода сконденсируется в верхних слоях атмосферы, замерзнет и выпадет в виде снега. Кроме того, водяные облака и снежный покров эффективно отражают солнечный свет, поэтому, испарив полярную воду, можно получить снегопады, которые еще сильнее выморозят атмосферу Марса, — ведь солнечный свет будет отражаться от снега, а не поглощаться грунтом. Мощность водяных отложений на севере превышает 1,5 км, а на юге достигает 3,5 км. Сезонные же льды, намерзающие зимой, — это действительно углекислота, но толщина их слоя зимой на северном полюсе не превышает 3 м, а на южном — 8 (из-за особенностей вытянутой орбиты Марса зима в южном полушарии короче, но холоднее). Летом вся сезонная углекислота испаряется на северном полюсе и откладывается на южном, при этом атмосферное давление на планете падает на треть от максимального значения. В среднем давление на Марсе составляет 7,1 миллибар (0,7% от земного). Так что даже если мы сможем нагреть оба марсианских полюса одновременно, вряд ли давление на Марсе подойдет к 10 мбар (1% от земного).

Если же нам нужна планета с атмосферой, пригодной даже не для жизни, а хотя бы для безопасного существования, давление на Марсе необходимо повысить не менее чем в десять раз, до «предела Армстронга» — 60 мбар, ниже которых вода закипает при температуре человеческого тела. А лучше повысить давление на Марсе в 50 раз — тогда условия приблизятся к существующим на Эвересте: дышать при этом невозможно, но хотя бы можно обойтись без скафандра.


Капля в море


В 2005 году космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) обнаружил в верхней части южной полярной шапки залежи углекислого льда. Они частично прикрыты водяным льдом и находятся в центральной, самой холодной части полярной шапки, поэтому летом практически не испаряются. Оценив полученные данные, ученые сделали вывод, что на южном полюсе Марса залегает от 9500 до 12 000 км³ льда. Звучит солидно, но если эти залежи выпарить, то плотность атмосферы повысится менее чем в два раза. Тогда есть ли какой-нибудь смысл растапливать запасенный углекислотный лед?

Силенок хватит?


А может ли в принципе человечество растопить даже эти несчастные 12 000 км³ сухого льда? Что будет, если мы сбросим туда самую мощную бомбу? Простые расчеты показывают, что если поместить 50-мегатонную «Кузькину мать» в толщу льда, не позволив энергии взрыва рассеиваться в стороны, и там подорвать, то это позволит испарить примерно 0,23 км³. Так что для испарения всех залежей сухого льда на Марсе нам понадобится 55 000 бомб. Такого количества термоядерных зарядов на Земле просто нет (к счастью). Более того, сейчас нет у нас и ракет, способных доставить хотя бы одну такую бомбу («царь-бомба» весила 26,5 т) к Марсу.

Исследования Марса с помощью датчиков, распределенных на поверхности планеты, – идея не новая. Совместный проект MarsNet, разработанный финским Метеорологическим институтом, испанским Национальным институтом аэрокосмической техники и российским НПО имени С.А. Лавочкина, предусматривает отправку на Марс нескольких небольших (около 20 кг каждая) метеостанций MetNet, предназначенных для долговременного сбора метеоданных в различных точках планеты.


С точки зрения науки


Так что бросать термоядерные бомбы на Марс для его преобразования просто не имеет смысла. А вот для науки даже один, а уж тем более несколько ядерных взрывов на Марсе позволили бы получить данные, важность которых сложно переоценить. Скажем, можно провести взрыв на южном полюсе, чтобы посмотреть, сколько газа на самом деле испарится, какие процессы возникнут в атмосфере, как долго они будут наблюдаться, — то есть провести первый натурный эксперимент по прикладному терраформированию.

Несколько взрывов на экваторе принесут еще больше ценных научных данных — конечно, если предварительно разместить на поверхности Марса сейсмодатчики и климатические станции. Это позволит провести сейсмическое зондирование недр планеты, благодаря чему мы намного больше узнаем о ее глубинном строении. В принципе, можно обойтись и без бомб, а просто расставить датчики и ждать падения астероида покрупнее, но ожидание может затянуться, а все взрывы пройдут запланированно и в нужном месте. Такой проект будет относительно недорогим даже по сравнению со стоимостью марсохода Curiosity, не говоря уж о пилотируемой экспедиции. Все технологии уже существуют, для бомбардировки хватит одной кассетной боеголовки ракеты РС-20В «Воевода», а научный результат будет намного более ценным, чем от нескольких куда более дорогостоящих миссий. Понадобится только (исключительно в научных целях) ненадолго снять международный мораторий на проведение ядерных испытаний в космосе.


Хотя марсиане наверняка будут против. Если, конечно, они существуют.


Популярная механика ⚙️

Показать полностью 7
38

Отвязаться от космического корабля: как Брюс МакКендлесс работал в открытом космосе без страховочного фала

Отвязаться от космического корабля: как Брюс МакКендлесс работал в открытом космосе без страховочного фала

8 июня 1937 года родился астронавт Брюс Маккэндлесс. Он известен как первый человек, работавший в открытом космосе без страховочного фала. А всё благодаря «Пилотируемому маневрирующему модулю», который был разработан для программы «Спейс шаттл» при участии самого Маккэндлесса.


Маккэндлесс был оператором связи в Хьюстоне в миссиях на Луну («Аполлон-10», «-11» и «-14»). А в 1984 году сам полетел в космос на шаттле «Челленджер STS-41B». В ходе миссии он испытал свой космический «джетпак». Следующий его полёт тоже вошёл в историю — в 1990 году «Дискавери STS-31» вывел на орбиту космический телескоп «Хаббл».

«Моё солнечное забрало опущено, поэтому лица не разглядеть, значит, там может быть кто угодно. Это фотография не Брюса МакКэндлесса, а всего человечества», — говорил он про свою фотографию с «джетпаком».

МакКэндлесс скончался 21 декабря 2017 года, похоронен на почётном кладбище Военно-морской академии США.


Фото: NASA

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!