Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 019 постов 48 784 подписчика

Популярные теги в сообществе:

117

Старт не состоялся: как переносят пуски ракет1

Старт не состоялся: как переносят пуски ракет Космос, Запуск ракеты, Роскосмос

На 20 августа был назначен старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Цель — вывести на орбиту 34 космических аппарата спутниковой системы OneWeb. Ракета-носитель на стартовом столе. Фермы разведены. Все готово, но вдруг следует сигнал отмены пуска. Что произошло?


При запуске полезной нагрузки есть стартовое окно: период, в который можно стартовать и выполнить свою задачу. Например, при полете к Марсу оно длится пару месяцев. Но для аппаратов спутникового интернета OneWeb для старта есть буквально мгновение, так как разгонный блок «Фрегат» должен вывести космические аппараты на точно заданные орбиты. Поэтому и решение о том, проводить ли запуск надо принимать моментально. Это может сделать только автоматика. Так и произошло в этот раз. Хотя проверки систем ракеты начинаются задолго до пуска, некоторые неисправности можно выявить только перед стартом.

Сразу после возникшей ситуации, на космодроме собирается Госкомиссия и специалисты выясняют причины произошедшего. Топливо сливают и заправляют заново ближе к старту.

В этот раз ракета осталась на стартовом столе — это хороший знак. Теперь пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 21 августа 2021 года в 01:18:20 по московскому времени.


Но не всегда все проходит так удачно. Например, при запуске Boeing Starliner в конце июля, инженеры обнаружили неисправность, которую было невозможно исправить на стартовом столе. Корабль сняли с ракеты, а сам носитель увезли со стартового стола. Теперь кроме починки дефектов для запуска корабля придется ждать еще и технологического окна, в которое будет свободна стартовая площадка.


Космические технологии сложны, как поэтически сказали в Boeing «должны сойтись тысячи факторов, чтобы сделать удачный запуск». Лучше задержать старт и все исправить, чем отпускать в полет ракету с непредсказуемыми последствиями.


Фото: Pro Космос

Показать полностью 1
150

Юпитер 2021. Противостояние

Такое случается каждый год. Но это не точно

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Летом этого года небо украшают две яркие планеты — Юпитер и Сатурн. Они будут украшать его и осенью — уже медленно расходясь. А ведь в прошлом году они были неразлучны — даже был момент, когда для глаза Юпитер и Сатурн слились в одно светило.


Юпитер, как ему и положено, потом вырвался вперед — это самая быстрая планета… из медленных… а точнее — из планет-гигантов. Самая крупная, и самая яркая. Отставший, на созвездие Сатурн многие любители (не слишком хорошо ориентирующиеся среди звезд) уже потеряли из виду. Но виной тому еще несколько причин — светлые ночи июня и июля, высокий уровень светового загрязнения в городах, небольшая высота над горизонтом обеих планет, хотя Юпитер все-таки чуть выше.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

20 августа 2021 года Юпитер вступает в противостояние с Солнцем, и это будет лучшее время для его наблюдений. Но и ближайшие к противостоянию ночи практически не хуже.

Напомню, что такое противостояние.


Юпитер — внешняя планета. Её орбита существенно превосходит по диаметру орбиту Земли. Эта планета более чем в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля. А расстояние от Земли до Юпитера ежегодно меняется. Он бывает ближе, или дальше.


Конечно, люди думают, что наблюдать планету удобнее, когда она ближе. В отношении Юпитера — так и есть. Но это так не всегда. Например для внутренних планет (Меркурий и Венера) самая близкая к земле позиция для наблюдений неудобна, так как планета находится в направлении Солнца.


Но в отношении Юпитера все ровно наоборот, и когда он ближе всего к Земле, то он занимает на небе положение противоположное Солнцу — противостоит ему. Отсюда и название такой планетной конфигурации — “Противостояние”.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Одного правильного рисунка бывает более чем достаточно, чтобы понять ситуацию без излишних многословий.


На картинке можно видеть, что во время противостояния земля и Юпитер расположены на одной прямой по одну сторону от Солнца. И, действительно, дистанция между планетами кратчайшая.


Но противостояние противостоянию рознь. Мы же знаем, что бывают великие противостояния Марса. А как насчет этого у Юпитера? Все ли его противостояния одинаковы?

Говорить о великих противостояниях Юпитера стали относительно недавно. Наверное великого в нашей жизни остается все меньше, и мы подтягиваем его с небес. и Примерно лет 12 назад кто-то обратил внимание, что в одни годы Юпитер в противостоянии разгорается до -2,5 звездной величины (помните, звезды бывают первой звездной величины, а те, что нулевой — еще ярче… а отрицательная величина у самых ярких светил). Но бывают особенные противостояния, когда Юпитер достигает почти -3-й звездной величины, и его видимый диаметр достигает почти одной угловой минуты дуги.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

По аналогии с Великими противостояниями Марса особенные противостояния Юпитера тоже стали называть Великими.


В реальности, разница в расстоянии до Юпитера в процентном отношении от противостояния к противостоянию меняется не так сильно, как это бывает в случае с Марсом. Напомню, что для красной планеты дистанция в оппозиции лежит в пределах от 55 до 102 миллионов километров — разница почти в 2 раза. Для Юпитера аналогичный по смыслу разброс заключен в пределах от 590 до 665 — это чуть больше 10%. Соответственно меняются от противостояния к противостоянию и визуальные характеристики величайшей из планет.


Блеск: от -2,45m до -2,95m


Экваториальный диаметр: от 44” до 50” (секунд дуги).


Но планеты все-таки достаточно далекие объекты и при их наблюдении каждая угловая секунда плюс к видимому размеру на вес золота. Поэтому, конечно во время Великий противостояний Юпитера к планете приковано больше внимания, чем во все остальное время, если не случается чего-то из ряда вон… а оно случается.


В первой степени приближения, противостояния Юпитера случаются каждый год. Но каждое следующее — на месяц позже. Если в этом году противостояние в августе, то в следующем — в сентябре. И может случиться так (и случается), что какой-то год остается без противостояния — 2013 и 2025, например.


Великие противостояния Юпитера случаются один раз в 12 лет. Но тоже — с некоторым смещением.


Противостояние этого года не Великое. зато в следующем году будет как раз Великое противостояние. Но тут важно понимать, что противостояния предшествующее великому и следующее за ним по сути мало от великого отличаются.


Вот, сравните.


Максимальный блеск, и видимый экваториальный диаметр, которых достигнет Юпитер 20 августа составят: -2,9m и 49” соответственно — почти то же самое, что через год. И единственное, чем существенно удобнее будет следующей противостояние, так это высотой Юпитера над горизонтом в наших широтах. В этом году он низковат.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Но все равно в августе-сентябре этого года Юпитер очень ярок и крупен на вид. Этим грех не воспользоваться.


А что можно увидеть в бюджетную оптику на Юпитере и поблизости от него?


Прежде всего это четыре крупнейших спутника планеты. Они видны уже в 6-кратный бинокль, хотя лучше выбрать инструмент посильнее, ведь даже Галилео Галилею далось это открытие в телескоп с увеличением 34 крата.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Примечательно, что визуальное положение Галилеевых спутников постоянно меняется. Иногда это становится буквально через несколько минут наблюдений, когда спутник появляется из-за Юпитера, прячется за него, или два спутника кажутся столь близко, что даже сливаются в один объект, но через несколько минут уже разбегаются, и видны порознь вполне отчетливо.


В системе спутников Юпитера регулярно случаются несколько классов явлений. Вот список основных:


• прохождение спутника по диску Юпитера (вступление и уход)

• прохождение тени спутника по диску Юпитера (вступление с уход)

• покрытие спутника Юпитером/появление спутника из-за Юпитера

• затмение спутника тенью Юпитера (начало и конец)


Кроме этого внутри каждой последовательности существуют промежуточные фазы явлений, ведь (к примеру) вступление тени спутника на видимый диск планеты — процесс протяженный.


Случаются затмения и покрытия спутников друг другом, а также так называемые “исчезновения спутников”, когда в небольшой телескоп рядом с Юпитером вообще ничего похожего на спутники не видно, будто их и нет вовсе.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Еще Галилей предложил определять точное время по явлением в системе Юпитера и его спутников.


Для чего это нужно, спросите Вы? Разве просто звезд для этого недостаточно?


Действительно, уже за много столетий до Галилей существовала технология определения времени по Солнцу и звездам. Однако, то и другое годилось в случае, если наблюдатель точно знал свое положение.


А если корабль попал в шторм, корабельный хронометр промок и остановился… Как определить координаты судна? Нужно знать точное время. И вот тут помогут (и помогали не раз) спутники Юпитера — глядя на их хоровод в морскую трубу, нетрудно заметить одно из явлений в системе (каждые сутки случается одно или несколько), и по ним поставить вновь корабельный хронометр на нужное время. А в полдень по разнице моментов верхней кульминации Солнца и показаний хронометра капитан довольно точно узнает долготу. А чтобы определить широту нужно только высота полярной звезды или точки в созвездии Октанта, на которую указывает Южный Крест.


Правда очень скоро в этом способе определения морских координат возникла неувязочка. Пока Юпитер близок к противостоянию таблицы с предвычисленными моментами явлений в системе спутников Юпитера хорошо совпадали с реальностью. Но когда Юпитер оказывался вблизи соединения с Солнцем, ошибка могла составлять в 15 минут. А это уже давало значительную погрешность при определении координат. Да и вообще, как такое допустимо в науке астрономии, где должно быть все очень точно!

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Разобрался с проблемой в 1676-м году Олаф Рёмер — датский астроном, работавший в Парижской обсерватории. Рёмер предположил, что раз явления обнаруживаются позже когда Юпитер находится от Земли дальше, значит это дополнительное расстояние и вносит задержку — свету требуется больше времени, чтобы донести информацию о событии в системе Юпитера, когда оный расположен за Солнцем, в сравнении с тем, когда Юпитер находится в противостоянии.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Это было очень прозорливое объяснение. Олаф Рёмер стал человеком, впервые измерившим скорость света. До этого считалось, что свет настолько быстр, что распространяется — если даже не мгновенно через всё мироздание, то — настолько стремительно, что человек никогда не сможет измерить его скорость.


Одним “Никогда” стало меньше.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

А вот спутников у Юпитера очень долгое время не прибавлялось.


Пятый спутник — Амальтея — был открыт только в 1892-м году — почти через три столетия после Галилея. Он оказался совсем небольшим — пару сотен километров в поперечнике, причем совсем не шарообразной формы. И теперь уже совершенно ясно, что ничего сравнимого с галилеевыми спутниками у Юпитера больше нет — это при том, что число известных спутников газового гиганта стремится к сотне. Вся его прочая свита — мелкие каменюги неправильной формы — захваченные астероиды или обломки чего-то, что когда-то столкнулось и рассыпалось в его окрестностях, а может было разорвано приливными возмущениями. Не зря же у Юпитера есть кольца…

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Кольца Юпитера мы не увидим ни в какой телескоп.


Впрочем, стоит упомянуть, что задолго до полета “Вояджера 1” существование Юпитерианских колец предсказал советский астроном Сергей Константинович Всехсвятский. Никто сейчас не может точно сказать, что было главным в предсказаниях Всехсвятского — особый дар наблюдателя, прозорливость теоретика, способного подсознательно анализировать накопленные наукой данные, или же особое шестое чувство, которое позволяло ему делать сенсационные предположения не имея ни наблюдательной, ни теоретической опоры. Но предсказания Всехсвятского очень часто сбывались.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Кольца у Юпитера, увы, оказались очень слабые. Даже два самых первых зонда — Пионер-10 и Пионер-11, посетивших окрестности этой планеты, никаких колец не обнаружили, а Вояджер-1 сумел сфотографировать их исключительно в контровом свете, когда Юпитер затмил собой Солнце.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Зато у Юпитер есть еще кое-что, что сопровождает его и повинуется ему так же беспрекословно, как спутники и кольца — это по меньшей мере три семейства астероидов — очень многочисленных: Греки, Троянцы и Хильды.


Каждое из семейств насчитывает тысячи объектов.


С Греками и Троянцами все более или менее просто. По сути это два облака по несколько тысяч малых планет, расположенных в точках лагранжа L4 и L5 системы Солнце-Юпитер. То есть, семейство Греков движется по орбите Юпитера опережая его на 60 градусов, а Троянцы на столько же отстают. Когда эти объекты только начали открываться, им давали имена греческих или троянских героев из поэмы Гомера “Илиада”. Но судя по всему, список военнослужащих античной Эллады давно кончился, а астероиды эти все открывают и открывают.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Кстати, аналогичные небесные тела обнаружены и на орбитах Земли, Марса, Сатурна, Урана и Нептуна — с той же функциональной зависимостью. Венере полноценного троянского астероида не досталось — он вроде бы у неё есть, но периодически от нее сбегает. А у Меркурия и подавно ничего такого пока не открыто.


С семейством Хильды несколько сложнее. Они не привязаны жестко к каким-то опорным точкам, но перепрыгивают из точки L3 в L5, а затем в L4, и снова в L3 — замедляясь вблизи этих точек, и значительно ускоряясь на перелетных этапах.


Всему виной, конечно, сильная гравитация Юпитера, которая не позволяет этим астероидам жить своей независимой жизнью.


Юпитер повелевает самым большим семейством комет. В это семейство входят 172 короткопериодические кометы, афелий орбит которых ограничен орбитой Юпитера, либо период обращение не превышает 20 лет. Все они были имели тесное сближение с крупнейшей планетой Солнечной системы, что отразилось на эволюции кометной орбиты, и не дало вернуться обратно в облако оорта, откуда прилетают к нам — в околосолнечное пространство — новые кометы — глыбы водяного льда с вмороженными в лет камешками и пылью.


За последние годы Юпитер поглотил по меньшей мере три кометы. Наверняка за всю его историю число канувших в его недрах небесных тел исчисляется миллионами.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Чем еще удивил Юпитер астрономов во время самых первых наблюдений в телескоп?


Юпитер демонстрирует самую большую в солнечной системе сплюснутость с полюсов. Это следствие быстрого вращения планеты. Юпитерианские сутки длятся менее 10 часов. Нет в Солнечной системе более ни одной планеты, которая успевала бы обернуться вокруг оси быстрее 10 часов. Но тут стоит отметить, что Юпитер не весь такой быстрый, а только его экваториальная зона, где сутки длятся 9 часов 50 минут. Средние широты делают суточный оборот уже за 9 часов 55 минут. А полярные области уложиться в 10 часов не успевают.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Говоря о суточном вращении планеты, астрономы имеют в виду видимый в телескоп верхний слой атмосферы. По сути речь идет о вращении облачного слоя. Что там происходит в глубине, и быть может там совсем другие сутки — это доподлинно неизвестно. Кстати говоря, верхний слой облаков Венеры делает оборот вокруг планеты всего за 4 земных дня, а твердая часть Венеры вращается вокруг оси очень медленно — один оборот за 243 земных суток.


С Юпитером такого большого разброса между более или менее глубокими слоями атмосферы по скорости вращения быть не может. Об этом как раз свидетельствует полярное сжатие — которое составляет 6,5%. И это говорит, что фактически вся масса планеты вращается вокруг оси довольно быстро.


Ну, а определяют период обращения вокруг оси у Юпитера астрономы по характерным и устойчивым образованиям в атмосфере.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Первое такое образование было открыто еще в эпоху Галилея и является самым масштабным атмосферным циклоном в Солнечной системе, который не прекращается на протяжении 4-х столетий. Однако его размеры за последние 100 лет сократились вдвое (хотя оно и сейчас в несколько раз больше Земли). И кто знает, быть может мы — последнее поколение людей, которые могли видеть Большое Красное Пятно. Этот вихрь дрейфует по южному полушарию планеты поглощая другие смерчи и торнадо, и является одной из ключевых точек для отсчета планетарной долготы на Юпитере. Как будут определять планетологи физические координаты юпитерианских объектов после исчезновения Большого Красного Пятна — это не очень понятно. Ведь все прочие атмосферные образования на Юпитере еще менее стабильны и уже совсем короткоживущие.


Даже в самый небольшой телескоп на юпитере видны облачные полосы — южный и северный экваториальные пояса. В более крупный телескоп к ним добавляются еще два более тонких пояса, а в достаточно сильный инструмент таких атмосферных поясов можно насчитать много.


Не так давно Южный экваториальный пояс, который стабильно наблюдался еще Гюйгенсом и Кассини, внезапно взял и исчез. Причем, обнаружил пропажу любитель астрономии Энтони Уэсли, чье сообщение спровоцировало срочный разворот телескопа имени Хаббла в сторону газового гиганта. И Юпитер был вновь тщательно обследован самым зорким орбитальным оком землян.

Процессы, которые происходят в атмосфере Юпитера, можно сравнить с кипением… ладно — с крио-кипением, ведь температуры на Юпитере — в видимой его части — довольно низкие. Но жизнь его буквально бурлит, кто и видно на фотографиях, сделанных с борта беспилотных исследовательских станций.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Из чего все это состоит?


Основной химический элемент на Юпитере — водород. Его здесь до 90%. Остальное — Гелий и прочие представители периодической таблицы Менделеева, которых здесь существенно меньше 1%.


Верхний слой атмосферы весьма прохладен — около -150 градусов. Но с погружением в глубину его облачных недр температура растет. И в центре планеты, где по некоторым предположениям может находится даже каменное ядро, планета раскалена, как поверхность Солнца. Но даже в верхних слоях атмосферы Юпитер заметно теплее, чем этого можно было бы ожидать. Впервые такое несоответствие было обнаружено еще “Пионерами” — Юпитер излучает в пространство в 2 раза больше энергии, чем получает от Солнца. И какое-то время в тренде была гипотеза о том, что Юпитер может вспыхнуть звездой, если в его ядре все-таки запустятся термоядерные реакции.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Конечно, звездой Юпитеру не быть. По современным критериям для устойчивого поддержания термоядерных реакций ему надо иметь массу раз 20 большую, чем та, которую он имеет сейчас. Разумеется за счет падающих на него комет и астероидов он столько никогда не наберет, а больше взять этого ему негде, даже если он сумеет поглотить все планеты Солнечной системы.

Но стоит отметить позицию Юпитера, занимаемую в соотношении масс: он в 300 раз массивнее Земли, и в 1000 раз “легче” Солнца, при этом он массивнее всех остальных планет Солнечной системы в 2,5 раза.


А по диаметру он точно посередине между Землей и Солнцем — в 10 раз крупнее одного, и в 10 раз мельче другого. Вот тут — красиво.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Последние годы некоторые спутники Юпитеры подозреваются в наличии на них жизни. Прежде всего это Ио и Европа — на одном есть термальные зоны вблизи непрерывно действующих вулканов, а на на другом — глубоководный океан под толстым панцирем льда. Но и в атмосфере самого Юпитера тоже рассматривается возможность особых форм жизни, в связи с чем разрабатываются проекты плавающих среди юпитерианских облаков исследовательских дирижаблей — вдруг в этих криомирах процветает криожизнь.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Разумеется готовятся и более реалистичные экспедиции к спутникам, подразумевающие посадку и непосредственное исследование образцов. Думаю, мы застанем воплощение этих смелых проектов.


Ну, а прямо сейчас в системе Юпитера кружит космическая станция Джуно (Юнона). Предполагалось, что в 2021 году она завершит свою миссию. Но аппарат вполне исправен и может продержаться еще несколько лет. Во всяком случае его работа продлена до 2025 года, а там может и дальше.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

В темные ночи августа 2021 года Юпитер сияет на границе созвездий Водолея и Козерога. Он движется попятно (астролог сказал бы — ретроградно). Во время противостояний все планеты движутся попятно, описывая петли.


В следующие две ночи после противостояния (21/22 и 22/23 августа) рядом с Юпитером будет находиться полная Луна. Она и далее будет навещать его — примерно раз в месяц.

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

До середины октября Юпитер сохраняет попятное движение и медленно сближается с Сатурном, который все это время будет находиться неподалеку — в том же созвездии Козерога. Но затем Юпитер возобновит прямое движение, устремившись в сторону созвездия Водолея, войти в которое ему удастся лишь в середине декабря.


Успешных всем наблюдений!

Юпитер 2021. Противостояние Астрономия, Космос, Планета, Юпитер, Противостояние, Видео, Длиннопост

Музыкальное приложение


Одно из моих музыкальных сочинений посвящено Юпитеру.


Трек «Во власти Юпитера», в котором иллюстрируется предполагаемый в годы написания этой музыки, полет автоматической станции Джуно, входит в альбом «Музыка Небесных Сфер — часть 6 — история упавшей звезды», который есть на нашем сайте — его можно полностью прослушать и приобрести в цифровом виде (файлы) или заказать CD.


Ссылка ниже:


альбом «Музыка Небесных Сфер — часть 6 — история упавшей звезды» • Композитор Андрей Климковский

Показать полностью 23 1
72

Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

Источник назвал причину переноса пуска ракеты "Союз" со спутниками OneWeb Космос, ТАСС, Политика, Oneweb, Ракета союз, Байконур

© ГК "Роскосмос"/ТАСС


Пуск ракеты "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи OneWeb перенесен на резервную дату из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.


"Нештатно сработал один из клапанов наземного комплекса, и автоматика дала отбой за 40 секунд до старта", - сказал собеседник агентства. По его словам, к ракете замечаний нет. Теперь запуск спутников запланирован в ночь на субботу, 21 августа.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур 20 августа в 01:23 мск. Однако пуск был перенесен. Согласно трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки.


Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.


https://tass.ru/kosmos/12175367?utm_source=pikabu.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pikabu_teaser

Показать полностью
134

Китайская сверхтяжелая ракета будет использоваться для строительства космической солнечной электростанции

Китай планирует использовать новую сверхтяжелую ракету, разрабатываемую в настоящее время, для строительства массивной космической солнечной электростанции на геостационарной орбите.


Многочисленные запуски грядущей ракеты Long March 9 будут использованы для строительства космических объектов солнечной энергии на высоте 35 786 километров над Землей.

Проект начнется с испытания небольшой выработки электроэнергии в 2022 году, что приведет к созданию объекта по выработке электроэнергии мегаваттного уровня примерно в 2030 году.

Коммерческое производство электроэнергии уровня гигаватт будет реализовано к 2050 году. Для этого потребуется более 100 запусков РН Long March 9 и около 10 000 тонн инфраструктуры, собранной на орбите.

Китайская сверхтяжелая ракета будет использоваться для строительства космической солнечной электростанции Китай, Ракетостроение, Энергетика (производство энергии), Альтернативная энергетика, Длиннопост

РН Long March 9 с диаметром основной ступени 10 метров, с четырьмя боковыми ускорителями диаметром 5 метров и двигателями YF-130 с тягой 500 тонн, будет заменена.

Диаметр основной ступени составит 10,6 метра, а ДУ будет представлена 16-ю новыми двигателями YF-135.

Грузоподъемность увеличится со 140 тонн на (НОО) до 150 тонн, с 50 тонн (TLI) до 53 тонн. Двухступенчатая версия будет запущена на НОО, а трехступенчатая версия будет обслуживать более высокие орбиты.

Хотя это и не указано, ожидается, что новая конфигурация двигателя будет более пригодна для повторного использования.

Еще одна тяжелая ракета для запуска пилотируемых миссий – это Long March 5-DY . Два запуска трехступенчатой ракеты могут быть использованы для доставки астронавтов на Луну до 2030 года.

А в 2022 году ожидается запуск РН Long March 8 .

Стало известно , что Китайский институт аэрокосмических исследований под управлением Китайской академии наук (CAS) уже провел эксперименты, включая передачу микроволнового излучения на расстоянии 300 м в прямой видимости с использованием исследовательского судна Zhihai и 30-килограммовой полезной нагрузки на небольшом дирижабле.

Китайская сверхтяжелая ракета будет использоваться для строительства космической солнечной электростанции Китай, Ракетостроение, Энергетика (производство энергии), Альтернативная энергетика, Длиннопост
Китайская сверхтяжелая ракета будет использоваться для строительства космической солнечной электростанции Китай, Ракетостроение, Энергетика (производство энергии), Альтернативная энергетика, Длиннопост

Это признак того, что Китай серьезно рассматривает Солнечную энергетику космического базирования (Space-based solar power, SBSP) как потенциальный источник зеленой/ возобновляемой энергии, но при этом возникают серьезные технологические и экономические проблемы – проект не является чем-то утвержденным и неизбежным.

Стартовая сторона также является сложной задачей.

Источник
Показать полностью 3
24

Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю

Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю Космос, Марс, Ученые, Земля

Сброс астероида на Марс является наилучшим способом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, а заменить магнитное поле планеты позволит электромагнит, заявил во время выступления в Московском планетарии сотрудник астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.


"Другой известный популяризатор космоса Роберт Зубрин предложил, на мой взгляд, идею получше. Он предложил бомбить Марс астероидами типа Кентавр. Это класс астероидов, которые расположены между орбитами Юпитера и Нептуна. У них довольно вытянутая орбита, и при этом они довольно часто обладают кометной активностью. Это объекты, у которых по всей видимости много летучих веществ", - рассказал ученый.

Такие вещества необходимы для создания плотной атмосферы Марса и наполнения ее газами, пояснил Авдеев.

По расчетам специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс.

Одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 километров и глубиной 50 метров.


https://m.lenta.ru/news/2021/08/20/mars/?from=amp


https://www.google.com/amp/s/ria.ru/amp/20210819/mars-174647...

Показать полностью
52

Компания Blue Origin взяла на вооружение тактику «выжженной земли»

Когда о существовании Blue Origin впервые сообщил репортер Брэд Стоун в 2003 году, через четыре года после основания секретного стартапа, Джефф Безос не стал напрямую комментировать свою космическую компанию.

“НАСА-национальное достояние, и это полная чушь, что кто-то должен быть разочарован НАСА”, – написал магнат в электронном письме Стоуну. “Работа, которую выполняет НАСА, технически очень сложна и по своей сути рискованна, и они продолжают выполнять выдающуюся работу. Единственная причина, по которой у любой из этих небольших космических компаний есть шанс что-то сделать, заключается в том, что они опираются на достижения и изобретательность НАСА”.

Что ж, Безос теперь разочарован НАСА. На прошлой неделе Blue Origin подала в федеральный суд на космическое агентство, утверждая, что оно ненадлежащим образом заключило многомиллиардный контракт на разработку лунного посадочного модуля с главным конкурентом Blue Origin – компанией SpaceX Илона Маска.

Компания Blue Origin взяла на вооружение тактику «выжженной земли» Blue Origin, SpaceX, Космонавтика, Длиннопост, Тактика выжженной земли

Ранее Счетная палата США установила, что НАСА не играло в фавориты при выборе только одного подрядчика из-за отсутствия финансирования для двух.

Судебные тяжбы между подрядчиками и правительством не редкость. В некотором смысле они помогли определить рост коммерческих космических компаний и самой компании SpaceX. Но стоит посмотреть, как эта задача отличается от других, которые, возможно, открыли низкую околоземную орбиту для бизнеса.


SpaceX подала в суд на НАСА в 2005 году, еще до того, как запустила свою первую ракету. В то время другой зарождающийся производитель ракет, Kistler Aerospace (CEO бывший руководитель программы Аполлон), находился на грани банкротства. Компания внезапно получила контракт НАСА на сумму 227 миллионов долларов на передачу своих тестовых данных правительству. SpaceX оспорила это дело, утверждая, что, если правительству нужны данные о коммерческих испытаниях ракет, оно должно принимать конкурсные заявки, а не передавать контракт компании, возглавляемой бывшим высокопоставленным чиновником НАСА. НАСА отозвало контракт с Кистлером.


Девять лет спустя, в 2014 году, SpaceX снова подала в суд на правительство; на этот раз оспаривая решение ВВС США о заключении контракта на несколько запусков для United Launch Alliance (ULA), совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin, которое обладало монополией на космические полеты правительства США. (SpaceX также оспаривала создание этой монополии в 2006 году.)


Опять же, SpaceX сформулировала свою задачу как требование честной конкуренции, которая принесет пользу правительству, а также ее собственной прибыли. Большая часть этого судебного разбирательства все еще закрыта из-за соображений национальной безопасности и личных корпоративных данных. Но конечным результатом стало урегулирование, которое позволило SpaceX начать торги на военные запуски и нарушить монополию ULA в 2015 году.

Эти случаи помогли создать среду, в которой НАСА и военные США более охотно используют открытые торги для контрактов, которые ранее могли быть заключены с гораздо меньшей прозрачностью.


В качестве примера рассмотрим последний судебный процесс SpaceX с правительством: в 2019 году компания подала в суд на ВВС США после того, как подразделение предоставило финансирование на разработку будущих военных ракет трем конкурентам—Blue Origin, ULA и Northrop Grumman—но не SpaceX. Компания Маска проиграла этот спор, и суд в закрытом постановлении пришел к выводу, что ВВС не ошиблись при выборе среди конкурирующих заявок.

Маск хотел получить такое финансирование для своей системы запуска следующего поколения

Starship, но чиновники ВВС сочли такую систему слишком сложной.


Существует различие между подачей иска за право участвовать в конкурсе и подачей иска за то, что вы не выиграли конкурс, и это правда, что грань может быть размытой. Учитывая, что предложение Blue Origin обойдется на 3 миллиарда долларов дороже, чем предложение SpaceX (хотя Безос предлагает покрыть дополнительные расходы в размере 2 миллиардов долларов), в настоящее время в аэрокосмическом мире, даже среди некоторых сотрудников Blue Origin, сложилось мнение, что фирма придерживается тактики “выжженной земли”.

Представители компании Blue Origin назвали решение НАСА безрассудными и небезопасными. Это другой стиль риторики, чем даже Маск использовал, когда был в ярости по поводу правительственных решений: он утверждал о коррупции и критиковал чиновников за то, что они тратят деньги впустую или не используют самые инновационные технологии, но он не предполагал, что они рискуют жизнями.


Tim Fernholz

Перевод: Ирина Дорошенко (Filipok)

Показать полностью 1
18

Моделирование на суперкомпьютере раскроет тайны массивных черных дыр и квазаров

Моделирование на суперкомпьютере раскроет тайны массивных черных дыр и квазаров Космос, Квазар (астрономия), Черная дыра, Суперкомпьютеры, Компьютерное моделирование

В центрах галактик, аналогичных нашему собственному Млечному пути, лежат сверхмассивные черные дыры (СМЧД), окруженные вращающимися газовыми дисками. Некоторые из этих объектов светятся ярким светом, подпитываемые непрерывным потоком «топлива», в то время как другие пребывают в «спящем» состоянии на протяжении миллионов лет и могут быть «пробуждены» лишь в случае появления потока материи, направленного к черной дыре.


В новой научной работе группа исследователей во главе с ассистент-профессором физики Коннектикутского университета, США, Даниэлем Англес-Алказаром (Daniel Angles-Alcazar) пытается ответить на ряд вопросов, связанных с этими массивными и загадочными объектами Вселенной, используя новое, высокопроизводительное компьютерное моделирование.


«СМЧД играют ключевую роль в эволюции галактик, и мы пытаемся понять, как происходит их рост внутри галактик, - сказал Англес-Алказар. – Это очень важно не только потому, что черные дыры являются очень интересными объектами сами по себе, как источники гравитационных волн и других интересных сигналов, но также и потому, что они определяют рост и развитие родительской галактики».


Проблема здесь кроется в разработке достаточно подробных моделей, учитывающих множественные факторы и взаимодействия между ними на самых разных масштабах внутри галактики. Предыдущие исследования подробно описывали процессы, протекающие в самых малых или самых больших масштабах, «однако собрать вместе в одной модели процессы, протекающие на самых разных масштабах, до сих пор представляло собой серьезный вызов для астрономической науки».


Это новое моделирование дает важные ключи к пониманию базовой природы квазаров, показывая, что мощные гравитационные силы, действующие со стороны звезд, могут искажать и дестабилизировать потоки газа в самых разных масштабах и обеспечить поступление газа, достаточное для зажигания ярких квазаров в эпоху максимальной активности галактик во Вселенной, пояснили авторы.


Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.


https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=...

Показать полностью 1
47

Получены ранее неизвестные космические радиосигналы

Получены ранее неизвестные космические радиосигналы Космос, Радиосигнал, Астроном

Астрономы Университета Кила (Великобритания) впервые уловили сигналы от ранее неизвестных звезд и далеких галактик при наблюдениях за Большим Магеллановым Облаком (БМО). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.


Ученые воспользовались радиоинтерферометром ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder), состоящим из 36 параболических антенн, чтобы получить изображения БМО в радиоволнах и изучить структуру соседней с Млечным Путем неправильной галактики. Она находится на расстоянии 158 200 световых лет от Земли и содержит десятки миллионов звезд.


Астрономы изучили звезды, которые содержатся в БМО, включая туманность Тарантул, наиболее активную область звездообразования в Местной группе галактик. Кроме того, исследователи поймали радиоизлучение от далеких галактик на заднем фоне, а также от звезд на переднем плане, которые находятся в Млечном Пути.


По словам ведущего автора исследования Клары Пеннок (Clara Pennock), на новом детализированном изображении видны тысячи космических радиоисточников, которые ранее не были видны. Большинство из них на самом деле являются галактиками в миллионах и миллиардах световых лет от Большого Магелланова Облака. Обычно эти галактики обнаруживаются по активности сверхмассивных черных дыр в их центре, но сейчас их можно обнаруживать по областям звездообразования.


https://m.lenta.ru/news/2021/08/19/radiowave/amp/

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!