chrusler

chrusler

Пикабушник
поставил 11047 плюсов и 292 минуса
отредактировал 4 поста
проголосовал за 5 редактирований
Награды:
10 лет на ПикабуНоминант «Сообщество года – 2018»
17К рейтинг 51 подписчик 80 подписок 82 поста 47 в горячем

Из Российского отряда космонавтов уходят люди

Сергей Волков
Из Российского отряда космонавтов уходят люди Космос, Космонавты, Роскосмос, Космонавт, Россия, Длиннопост

В скором времени сразу несколько опытных российских космонавтов покинут отряд подготовки космонавтов, как по собственному желанию, так и по состоянию здоровья, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической области.



Буквально на днях Геннадий Иванович Падалка,  уже написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил отсутствием перспектив в следующем для него космическом полете, чтобы установить рекорд 1000-дневного пребывания в космосе. На настоящий момент на счету Падалки 878 суток, проведенных в космосе.


«Помимо Геннадия Падалки отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, Сергей Волков. Он также написал заявление по собственному желанию», — рассказал источник агентству.

«Есть информация, согласно которой в скором времени по состоянию здоровья могут покинуть два других космонавта, а еще один – отстранен по этой же причине от тренировок», — добавляет источник.

UPD: Стало известно, что решением межведомственной комиссии госкорпорации «Роскосмос» из отряда космонавтов отчислены Сергей Волков, Александр Самокутяев и Сергей Ревин.


Следует отметить, что ряды космонавтов в 2016 году тоже сокращались. Михаил Тюрин (три полета) ушел из отряда в январе; Олег Котов (три полета), который сейчас занимает должность начальника Центра пилотируемых программ ЦНИИмаш, ушел в мае; в сентябре отряд покинул Юрий Маленченко (шесть полетов); также в сентябре ушли Максим Сураев (два полета) и Елена Серова (один полет). Оба теперь работают в Госдуме.


Глава ЦПК (Центр подготовки космонавтов) Юрий Лончаков сравнивает отряд подготовки с любым живым организмом и говорит, что в изменениях его состава нет ничего необычного. Так как они происходили и будут происходить всегда.



«Когда-нибудь космонавтам действительно приходится покидать отряд. Кто-то делает это из-за смены жизненных приоритетов, кому-то диктует здоровье. И это, как бы ни было печально, вполне обычный процесс», — комментирует Лончаков.

По его словам, некоторые из ушедших из отряда космонавтов остаются работать в ЦПК и делятся опытом с молодым поколением. Среди них, например, Юрий Онуфриенко и Валерий Корзун, руководители управлений Центра, Салижан Шарипов, руководитель молодежного образовательного цента, советники главы Центра Сергей Залетин и Василий Циблиев, Юрий Мленченко, являющийся первым заместителем главы Центра, а также Михаил Тюрин, работающий на должности заместителя командира отряда космонавтов.


«Уход каждого космонавта из отряда — это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для пилотируемой космонавтики. Было время, когда отряд был полностью укомплектован, был период, когда отряд продолжительное время «не обновлялся». Сейчас ЦПК подошел к рубежу, когда многие космонавты уходят с летных должностей, при этом основная часть вынуждена это делать по состоянию здоровья», — говорит Лончаков.

Лончаков напомнил, что Роскосмос и ЦПК в этом году объявили о новом отборе в космонавты. По итогам этого отбора к концу года управление собирается подобрать 6-8 человек. Также он сказал, что новое поколение космонавтов уже в ближайшее время будет назначаться в экипажи.



«Пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов, и руководство госкорпорации «Роскосмос» нас в этом полностью поддерживает. Мы готовимся принять новых кандидатов и рассчитываем, что они смогут перенять опыт тех космонавтов, которые работают в Центре», — добавил начальник ЦПК.

Этап общей космической подготовки у новых кандидатов в космонавты закончится в этом году. После этого они еще пару лет будут готовиться в составе своих экипажей к будущим космическим миссиям.

Показать полностью 1

Чтобы исследовать другие планеты, нам нужна система торможения получше

Чтобы исследовать другие планеты, нам нужна система торможения получше Космос, Вселенная, Космонавтика, Солнечный парус, Видео, Длиннопост

Пройти 4,37 светового года на скорости в 20% световой (то есть очень быстро) за двадцать лет — такой сценарий кажется совершенно фантастическим. В такое путешествие Стивен Хокинг и российский миллиардер Юрий Мильнер хотят отправить крошечный (размером с почтовую марку) космический аппарат. Этот проект под названием Breakthrough Starshot ставит задачу послать «наноаппарат» к Проксиме b, планете земного типа в солнечной системе Альфа Центавра, что неподалеку от нас.


Однако одна из главных проблем этого далеко идущего плана заключается в «тормозах» космического аппарата, которые ему нужно задействовать, чтобы остановиться. Поскольку это небольшое судно будет мчаться в космосе на скорости 13 800 километров в секунду, определить, как его замедлить, будет необходимо, но довольно сложно. Если тормозные механизмы сработают неверно, космический аппарат пролетит через всю солнечную систему и не сможет собрать необходимую информацию.


Один из предложенных методов по решению этой проблемы заключается в солнечном парусе. Это должен быть парус, который разворачивается ближе к цели аппарата и использует гравитационное притяжение и радиацию ближайших звезд, чтобы выйти на орбиту и замедлиться. Для этого придется изменить изначальный план. Аппарат придется увеличить от размеров почтовой марки до куска мыла (меньше 100 граммов). В дополнение к этому парус — большая, легкая структура — будет помогать аппарату ускоряться и замедляться.


Чтобы ускорить аппарат, парус будет поглощать фотоны Солнца, а чтобы замедлить, будет поглощать излучение по мере приближения к цели. Это излучение, как полагают, позволит зонду устремиться к планете земного типа. Точно попасть в нужную солнечную систему и без того довольно сложно, но переход к Проксиме b будет намного сложнее. Эта концепция парусного судна будет медленнее, чем оригинальный дизайн Breakthrough Starshot, но команда надеется, что парус получится улучшить.



Блуждая по Вселенной

Первоначально план Breakthrough Starship предполагал, что вместо простой посадки на планету земного типа Проксима b флот таких наноаппаратов можно будет развернуть, чтобы исследовать более крупные межзвездные области. Хотя в теории эта возможность кажется многообещающей, не так-то много информации можно собрать, кувыркаясь в пространстве с огромной скоростью. Основной целью такого флота должен быть сбор информации о возможных признаках жизни, и на этом, в принципе, пока всё.


Хотя судно покрупнее нельзя будет развернуть большим флотом, оно может приземлиться на Проксиме b и собрать более подробную и полезную информацию. Кроме того, оно могло бы пройти больше расстояния и осуществить удаленную съемку, собрав больше данных, что важно. У такого аппарата будет уже не доля секунды на сбор данных, а столько времени, сколько потребуется — по крайней мере пока он не сломается.


Несмотря на то, что ученым и инженерам придется перебрать много концепций и оценить множество нюансов, важно не забывать о цели миссии: учиться. Независимо от типа аппарата, который будет развернут, это будет важный и недолговечный момент. Даже если на это уйдет больше времени, аппарат нужно спроектировать так, чтобы он мог собрать как можно больше информации. Возможность добраться до другой солнечной системы выпадает нечасто, поэтому нам лучше оснастить нашего крошечного амбассадора до зубов.

источник

Показать полностью 1

Видео космической пыли Млечного Пути в 3D

Видео космической пыли Млечного Пути в 3D Космос, Вселенная, Космическая пыль, Млечный путь, Видео, Длиннопост

Группа астрономов отобразила искажения, вызванные пылью, пронизывающей нашу галактику. Это поможет измерить то, насколько быстро расширяется наша Вселенная.


Пыль… Это настоящее проклятье для домовладельцев и астрономов. Первых она заставляет постоянно наводить частоту, а вот вторым усложняет процесс изучения галактики и Вселенной.


Особенно сильно пыль беспокоит ученых из Лаборатории Беркли, разрабатывающих проект «Спектроскопический прибор темной энергии» (DESI). Он должен стартовать в 2019 году и его цель – точно измерять скорость расширения Вселенной. Для этого DESI пришлось создать карту, в которую вошло больше 30 миллионов далеких галактик.


Но карта будет неточной, если ученые не учтут искажения, вызванные пылью. Кроме того, придется бороться с искажениями, созданными воздействием земной атмосферы. Поэтому нужно обойти влияние пылинок, блокирующих астрономические наблюдения.


«Свет от далеких звезд проходит дистанцию в миллиарды лет, прежде чем мы сможем увидеть этот луч», – сказал Эдвард Шлафли из Лаборатории Беркли. – «Но последнюю тысячу лет пути к нам определенный процент света поглощается и рассеивается пылью в нашей галактике. Нам необходимо заняться этим».


Команда Шлафли выяснила, что наилучшим вариантом будет создание 3D-карты. И это оказалось намного круче, чем все думали.

Для этого астрономы использовали наблюдения земных приборов, объединив данные двух телескопов Pan-STARRS на Гавайских островах с наблюдениями Слоановского цифрового небесного обзора в Нью-Мексико – APOGEE (используют инфракрасную спектроскопию).


Отобразив пыль в трех измерениях, они смогли вычислить, сколько ее находится в любом участке неба и в галактике Млечный Путь. Шлафли говорит, что новые 3D-карты пыли намного лучше предыдущих.


В темных областях заметны плотные пылевые облака. Как правило, красные звезды краснеют от пыли, а синие находятся перед облаками пыли. Это часть обзора южной галактической области.
Видео космической пыли Млечного Пути в 3D Космос, Вселенная, Космическая пыль, Млечный путь, Видео, Длиннопост

В темных областях заметны плотные пылевые облака. Как правило, красные звезды краснеют от пыли, а синие находятся перед облаками пыли. Это часть обзора южной галактической области.

Ученые не только нанесли на карту пыль, но и нашли парочку головоломок. Свойства пыли отличаются в приделах 1 килопарсека (3262 световых года) от Солнца по сравнению с пылью, расположенной в более отдаленной галактической плоскости и внешней галактики. Также они обнаружили, что распределение пыли отличается от предсказанных ранее моделей.



Теперь исследователи получили лучшее представление о распределении, химическом составе, размере и форме пылевых зерен. Это поможет учитывать пыль и корректировать ее влияние в будущих наблюдениях DESI.


Сжатый обзор неба, наблюдаемого с Гавайских островов обсерваторией Pan-STARRS1. Диск Млечного Пути напоминает желтую дугу, а пыльные полосы – красновато-коричневые нити.
Видео космической пыли Млечного Пути в 3D Космос, Вселенная, Космическая пыль, Млечный путь, Видео, Длиннопост

«Как только мы создадим более совершенные карты пыли и узнаем о ее свойствах, то сможем точнее измерить расстояние к далеким звездам в Млечном Пути», – говорится в заявлении команды. – «Эти карты также помогут лучше измерить дистанции к сверхновым, принимая во внимание влияние пыли на покраснение света».


Конечно, процесс еще не завершен, потому что карта неполная. Еще один обзор (съемка южной галактической плоскости) закончится в мае.


«У нас отсутствует примерно 1/3 галактики», – сказал Шлафлай», – и мы работаем над заполнением этих пустот».

Показать полностью 2 1

Красивый полет над поверхностью марса

Красивый полет над поверхностью марса Космос, Марс, Полет на марсе, Видео

На протяжении десятилетий Красная планета является лакомым кусочком для земных учёных. Все мы в глубине души мечтаем однажды ступить на поверхность Марса, но пока что его бескрайние просторы бороздит лишь одинокий ровер Кьюриосити. С орбиты планету регулярно фотографируют несколько исследовательских аппаратов, один из которых — Mars Reconnaissance Orbiter. На основе фотографий с его камеры HiRISE талантливый финский режиссёр Ян Фрёйдман создал удивительное видео полёта над поверхностью пока недосягаемой для нас планеты. Предлагаем вам посмотреть этот короткометражный фильм.



Фрёйдман потратил три месяца на то, чтобы обработать более 50 000 стереоскопических снимков в высоком разрешении, а затем на их основе создать завораживающее видео полёта над поверхностью Марса. Медитативная музыка лишь дополняет и без того впечатляющую картину. Изначально фотографии были чёрно-белыми, поэтому режиссёру пришлось перекрашивать их вручную, основываясь на снимках с других орбитальных аппаратов. Так, кадр за кадром, Ян совмещал снимки между собой до тех пор, пока из них не вышло видео полёта над поверхностью Марса. Согласитесь, что у него получилось очень и очень впечатляюще?

источник

Показать полностью 1

Роскосмос объявляет открытый набор в отряд космонавтов!

Роскосмос объявляет открытый набор в отряд космонавтов! Космос, Роскосмос, Конкурс, Центр подготовки космонавтов, Длиннопост

Стань командиром нового российского космического корабля «Федерация»!

Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов.


Кампания по отбору космонавтов стартует 14 марта 2017 года – Межведомственная комиссия приняла решение о проведении ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (ЦПК) конкурса по отбору кандидатов в отряд космонавтов РОСКОСМОСА в 2017 году.


Цель – отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля «Федерация», будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне.


Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов РОСКОСМОСА.


Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Отбор на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности предусматривает наличие у претендентов в кандидаты в космонавты совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Комплекс медицинских обследований позволит провести следующий этап отбора претендентов. Успешное прохождение комплекса мероприятий, позволяющих оценить психологические качества претендентов – необходимое условие для победы в конкурсе. Также кандидаты обязаны будут пройти тестирование на соответствие требованиям по физической подготовленности.



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:


- Претендентом в кандидаты в космонавты Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации.


- Возраст претендентов не должен превышать 35 лет.


- Претенденты должны иметь высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и иметь опыт работы. Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности Российской Федерации.


- Претенденты должны соответствовать следующим требованиям, необходимым для последующей подготовки к космическому полету, в частности:


*иметь способности к изучению космической техники (продемонстрировать умение разобраться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, умение запоминать техническую информацию, терминологию и технические характеристики);


*иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой;


*знать иностранный язык (английский) в рамках требований программ неязыковых вузов Российской Федерации и т.д.


С полным перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Госкорпорации «РОСКОСМОС» и ЦПК https://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2017/prikaz.244.pdf


Основные этапы отбора кандидатов в космонавты РОСКОСМОСА будут проходить на базе ЦПК им. Ю.А. Гагарина.


Документы направляются по почте с уведомлением или доставляются заявителем лично по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».



источник, он же пруф

Показать полностью 1

Ученые из NASA хотят восстановить магнитное поле Марса и сделать планету обитаемой

Ученые из NASA хотят восстановить магнитное поле Марса и сделать планету обитаемой Космос, NASA, Будущее, Марс, Космические колонии, Длиннопост

Ученые из аэрокосмического агентства NASA предложили амбициозный, но в то же время весьма дерзкий план, согласно которому Марсу можно будет вернуть его атмосферу и сделать Красную планету обитаемой для будущих поколений колонистов с Земли. По мнению специалистов, создание огромного магнитного экрана вокруг Марса позволит уберечь его от воздействия солнечных ветров и восстановить атмосферу планеты. Терраформирование ее поверхности, в свою очередь, позволит вернуть на планету воду.


Может, Марс сейчас и выглядит как холодная и безжизненная пустыня, однако когда-то Красная планета обладала плотной атмосферой, которая могла поддерживать наличие на поверхности глубоких океанских вод. Кроме того, Марс когда-то был гораздо теплее и, вполне возможно, обладал обитаемым климатом.


Ученые считают, что Марс утратил почти всю свою атмосферу, когда его защитное магнитное поле исчезло несколько миллиардов лет назад. В результате этого солнечный ветер – высокозаряженные частицы, излучаемые Солнцем, – в буквальном смысле стали рвать атмосферу Красной планеты на части и продолжают это делать по сей день.


Новые компьютерные модели NASA говорят о том, что есть способ вернуть Марсу его плотную атмосферу. И для этого совсем не потребуется использовать ядерную бомбардировку, как это однажды предложил сделать Илон Маск. Вместо этого космическое агентство считает, что решением вопроса может стать создание искусственного и достаточного мощного магнитного щита, который послужит заменой утраченной Марсом собственной магнитосферы, предоставив шанс естественным образом восстановить его атмосферу.


В представленной на прошедшем на прошлой неделе мероприятии Planetary Science Vision 2050 Workshop презентации руководитель отдела планетарных исследований NASA Джим Грин рассказал о том, что создание «искусственной магнитосферы» между Марсом и Солнцем теоретически сможет экранировать Красную планету, образовав вокруг нее защитное поле.


«Это позволит исключить воздействие множества создаваемых солнечным ветром эрозийных процессов, возникающих в ионосфере планеты и ее верхнем слое атмосферы, позволив ей накопить силы и со временем снизить свою температуру», — объясняют ученые.


Ученые понимают, что на первый взгляд идея может показаться фантастической, однако в качестве примера приводят эксперименты по созданию компактной магнитосферы для защиты астронавтов и космических аппаратов от воздействия космического излучения. Исследователи считают, что подобные технологии, но в более крупном масштабе, можно будет использовать и для магнитного экранирования Марса.


«Действительно существует возможность, благодаря которой мы можем сделать магнитное поле планеты более надежным и обеспечить необходимую для нее защиту. Однако нужно придумать способ изменять направление магнитного поля, чтобы оно постоянно было направлено в сторону солнечного ветра», — заявил Грин на презентации.


Компьютерные модели показали, что при наличии магнитного щита потеря марсианской атмосферы прекратится. При этом восстановить уровень атмосферы и атмосферного давления, равных половинным земным показателям, можно будет уже в течение всего нескольких лет. По подсчетам ученых, когда атмосфера планеты станет плотнее, температура на поверхности Марса в среднем повысится примерно на 4 градуса Цельсия, что будет вполне достаточно для того, чтобы находящаяся на северном плюсе Красной планеты ледяная шапка из углекислого газа полностью растаяла. Когда это случится, углерод в атмосфере сможет улавливать тепло, как это происходит на Земле, запустив процессы парниковых эффектов, которые приведут к таянию марсианского водного льда и возвращению на планету жидкой воды в виде рек, озер и даже океанов.


Если все пойдет так, как описывают исследователи, то в течение пары поколений Марс сможет вернуть себе утраченный вид потенциально обитаемой планеты.


«Это не совсем терраформирование в привычном понимании этого термина, где климат восстанавливался бы полностью за счет искусственных методов. Этот вариант скорее позволит природе самостоятельно восстановить свой баланс, причем произойдет это согласно тем законам природной физики, которые нам известны», — говорит Грин.


Команда исследователей прекрасно понимает, что их план носит сейчас не более чем гипотетический характер, однако эта идея, по их мнению, действительно кажется интересной и осуществимой в относительно недалеком будущем. Ученые сообщают, что собираются продолжить исследование, чтобы получить более точные расчеты о том, насколько долгим может быть процесс естественного восстановления экосистемы Красной планеты. Если концепт докажет свою состоятельность, то еще неизвестно, насколько он будет способен изменить наши взгляды о колонизации Марса в будущем.


«Возвращение плотной атмосферы на Марс позволит высаживать и использовать на планете более крупное научное и техническое оборудование, предоставит существенно повышенную защиту от космической и солнечной радиации, повысит возможности добычи кислорода на планете и обеспечит ее парниковыми эффектами, необходимыми для роста растений. И это лишь некоторые из потенциальных открывающихся возможностей», — объясняют ученые.


«Если этого удастся добиться, не откладывая на потом, то колонизация Марса станет не такой уж и отдаленной перспективой».

источник

Показать полностью

Астрономы предлагают использовать смартфоны для регистрации "быстрых радиовсплесков"

Астрономы предлагают использовать смартфоны для регистрации "быстрых радиовсплесков" Космос, Радиовсплеск, Исследования, Радиосигнал

Быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts — FRB) представляют из себя единичные радиоимпульсы длительностью всего в несколько миллисекунд. До сих пор нет единой теории возникновения этих радиосигналов из-за того, что число зарегистрированных случаев на данный момент крайне невелико. Впервые быстрый радиовсплеск был обнаружен группой под руководством профессора Дункана Лоримера в феврале 2007 года, и с тех пор количество зафиксированных всплесков не превышает пары десятков раз. И вот недавно группа астрономов предложила использовать для фиксирования этих таинственных сигналов смартфоны.

Как предполагают ученые на данный момент, источниками всех зарегистрированных быстрых радиовсплесков являются удаленные галактики, но существует и предположение, согласно которому источником может быть и наша собственная галактика Млечный Путь. В этом случае импульс должен быть достаточно «шумным» для того, чтобы его могли услышать приемники сетей сотовой связи. В пользу этой теории говорит то, что спектр некоторых зарегистрированных на данный момент быстрых радиовсплесков находится в диапазонах, используемых такими стандартами сотовой связи, как LTE, 3G, а также и беспроводными технологиями Wi-Fi. В этом случае использование самых обычных смартфонов в качестве детекторов может дать потрясающий результат. А приложить руку к исследованию тайн космоса сумеет каждый, лишь загрузив специальное приложение на свое устройство. Оно будет в фоновом режиме сканировать доступные радиочастоты и отсылать полученную информацию ученым для анализа данных. По заверению одного из авторов изыскания, астрофизика Ави Лоэба из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона,

«Поиск быстрых радиовсплесков, источники которых находятся в непосредственной близости от нас, может быть проведен при помощи граждан-энтузиастов. Собранные данные могут оказаться гораздо богаче данных, получаемых при помощи телескопов. И это сможет помочь ученым изучить одно из самых загадочных на сегодняшний день явлений нашей Вселенной».


Однако не все так радужно: для регистрации этого редкого явления потребуется запастись терпением. Дело в том, что подобные всплески происходят один раз в 30-1500 лет. Но есть и хорошая новость: было замечено, что некоторые из них могут многократно повторяться через довольно короткие промежутки времени, так что, возможно, нам не придется ждать до 3500 года, чтобы разгадать тайну быстрых радиовсплесков.

источник

Показать полностью

Япет: самая странная луна Солнечной системы

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

В 1671 году Джованни Кассини смотрел через телескоп на Сатурн и обнаружил ряд невероятных чудес: знаменитый пробел в его кольцах, облачные полосы в атмосфере и несколько спутников. Вторая обнаруженная луна Сатурна — Япет — сразу же продемонстрировала свою уникальность: была видна лишь половина ее орбиты. Другие 50% времени Япет был совершенно невидим, его нельзя было обнаружить никак, хотя в остальном он подчинялся обычным законам гравитации. Спустя тридцать лет улучшений телескопа Кассини наконец смог найти эту луну на западной и восточной стороне, но на восточной стороне она была в шесть раз тусклее.


Кассини разработал теорию об этой луне, ныне известной как Япет. Он утверждал, что прежде всего Япет должен быть двухцветным, с одной стороной более яркой, а другой — менее яркой. Второе: он должен быть приливно заблокирован с Сатурном, чтобы встречать его всегда одной и той же стороной. Благодаря сочетанию этих факторов, «передний фронт» Япета будет тусклее и темнее его тыла. Идея была интересной, но проверить ее не было никакой возможности.

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Это различие окраски не единственное, что делает Япет примечательным или даже уникальным спутником среди всех. Все основные спутники Сатурна движутся по орбите в той же плоскости, что и его кольца. Все, кроме Япета, который значительно наклонен. Никто не знает почему. Ни одна другая крупная луна в Солнечной системе, которая сформировалась вместе с родительской планетой, не имеет такого наклона, как Япет.


Еще у Япета есть гигантский хребет вдоль экватора: примерно на 10 километров выше, чем остальная часть твердого ледяного мира. Но спутник вращается недостаточно быстро, чтобы объяснить происхождение хребта, и поверхности Япета много миллиардов лет, поэтому это точно не скопившийся мусор. Ни одна из теорий, объясняющих появление этого гребня, не имеет преимуществ и перевеса. Япет весьма необычный для Солнечной системы спутник, и мы разгадали не так-то много его загадок.


И все же одну из загадок Япета мы разгадали спустя 300 лет после ее появления. Благодаря «Кассини» — миссии NASA, а не итальянскому ученому — мы добрались до Япета и сфотографировали его. Оказалось, что одна из его сторон выглядит, будто ее распахали в грязное месиво. Япет оказался и правда двухцветным; одно полушарие отражает в 10-20 раз больше света, чем другое. Ситуация оказалась еще более суровой, чем представлял сам Кассини, поскольку разграничения между светлым и темным полушариями не идеально соответствовало орбите Япета.

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Что привело к еще большей загадке: почему Япет выглядит таким образом?


Видите ли, Япет находится на орбите в два раза дальше, чем любой другой крупный спутник Сатурна. Для темного мусора, скопившегося на передней стороне, «жуки на лобовом стекле» были бы очень странным объяснением, поскольку спутник находится далеко от других крупных игроков системы Сатурна, включая кольца планеты. Ни одна другая луна планеты не имеет такой особенности.

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Чуть дальше Япета находится Феб, небольшая луна, которую, скорее всего, планета захватила из пояса Койпера. В отличие от всех других внешних спутников Сатурна, Феб вращается в противоположном направлении, пролегает очень далеко и очень, очень темная луна, что важно. Она темнее всех других крупных спутников, вращающихся вокруг Сатурна, и сопоставима с темной частью Япета по этому параметра. В дополнение к этому Феб излучал постоянный поток частиц в течение длительного времени, поскольку радиация Солнца и крошечные столкновения были достаточно сильны, чтобы пылинка за пылинкой сдувать внешнюю поверхность спутника.

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Благодаря инфракрасным обсерваториям вроде космического телескопа Спитцер, мы открыли нечто интересное о Фебе: спутник образовал вокруг Сатурна собственное кольцо. Оно больше, диффузнее и менее плотное, чем другие кольца, открытые не текущий момент. Кольцо настолько разрозненное — семь пылинок на кубический километр — и настолько протяженное, что даже далекий Япет проходит через него на своей орбите. Феб и ее кольцо вращаются по часовой стрелке вокруг Сатурна, но Япет идет против часовой стрелке, а значит мы получаем тот самый эффект «жуков на лобовом стекле».

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Со временем эти темные частицы скопились на одной стороне Япета, но не на другой. Но это лишь начало истории. Если бы происходило только это, «яркое вещество» на Япете (лед) просто накрыло бы темный материал Феба в короткий срок. Накапливаясь, темный материал оказывался бы под слоем льда, и Япет стал бы белым целиком.

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Но та же физика, которая приводит к тому, что черная машина нагревается на Солнце быстрее и сильнее, чем белая машина в тех же условиях, играет и на Япете. Когда вода пытается сконденсироваться, замерзнуть и осесть на светлых областях Япета, ей ничего не мешает. Но если лед приземляется на темной стороне, тепла поверхности достаточно, чтобы сублимировать его (то есть вскипятить из твердой фазы) и отправить на другую сторону.

Япет: самая странная луна Солнечной системы Космос, Сатурн, Япет, Длиннопост

Поэтому в нашей системе появился двухцветный мир, подобно символу Инь-Ян. Спустя 300 лет эта загадка была решена. Необычную луну покрасили в два цвета, благодаря комете, которую Сатурн захватил давным-давно. Сотни миллионов лет ее обломки и пыль укрывали другую луну, меняя ее цвет. Осталось решить вопросы горного хребта и наклона, но кто знает, сколько еще загадок нас ожидают за пределами Земли.

источник

Показать полностью 7
Отличная работа, все прочитано!