У нас сегодня принято по заветам антропогенеза или снимать шапочку из фольги или одевать ее. Но тут вышла статья на животрепещущую тему пролетающей кометы, на сайте лаборатории солнечной астрономии. (настолько хорошая что я прочитал ее сначала на сайте, потом в телеге а потом еще раз на сайте) И по ней хорошо заметно, что в России не все потеряно. Статья - резкий пример материала который не поляризует общество на два лагеря а заставляет разбираться в неопределенности, и жить в мире в котором есть неопределенности. Типа, да, может быть комета - космический корабль. С этим уже сами как нибудь живите, в меру своего ума.
Я вижу, у многих подгорело так, что можно отапливать небольшой город. "Бред", "учи физику", "шизофрения". Классика. Но пока вы брызжете слюной, ответьте мне на простые вопросы, на которых ваша хваленая "официальная наука" начинает мычать и путаться в показаниях.
1. Про "Импактную теорию" (удар метеоритов) Вы мне тут пишете про бомбардировку. Окей, гении баллистики. Возьмите камень и киньте его в песок под углом 30 градусов. Что будет? Будет вытянутая яма. Овал. Сука - Эллипс. А теперь откройте фотки Луны в хорошем разрешении. Почему 99% кратеров — идеально круглые? По вашей логике, миллиарды лет метеориты падали на Луну СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО? Под углом 90 градусов? Все до единого? Вы хоть понимаете вероятность такого события? Это как стрелять из пулемета по мишени и каждый раз попадать ровно в центр одной и той же дырки. Моя версия с "пузырями кипящей субстанции" объясняет круглую форму идеально. Ваша версия с метеоритами трещит по швам.
2. Про состав Луны Ученые уже давно выяснили (после миссий Аполлон), что грунт Луны и грунт Земли ИДЕНТИЧНЫ по изотопному составу. Если бы в Землю врезалась другая планета (Тейя), как вы любите верить, то Луна была бы смесью Земли и Тейи. Но нет, она — чистая Земля. Это подтверждает мою теорию: Луна вышла ИЗ Земли. Это кусок нашего тела, а не приблудный камень.
3. Про "воду из комет" Самый смешной фейк. "Воду на Землю принесли ледяные кометы". Вы объем океанов видели? Вы представляете, СКОЛЬКО нужно комет? И почему они бомбили именно Землю, а на Венере и Марсе таких океанов нет? У комет наводка на третью планету стояла? Моя версия: вода — это конденсат после сброса давления и остывания. Это простая физика, которую вы прогуливали. Давление вниз — температура вниз — пар становится водой. Всё. Не надо придумывать армаду ледяных комет.
4. Про вращение Венеры Почему никто из "умников" не объяснил, почему Венера крутится В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ? Все планеты как планеты, а эта — против шерсти. Официальная наука: "Ну, наверное, в нее что-то врезалось и перевернуло". Опять врезалось? У вас на всё один ответ — что-то врезалось. В моей теории это объясняется механикой: её просто еще не раскрутило реактивным выбросом. Как только произойдет прокол и выброс атмосферы — она закрутится как надо.
Итог: Вы можете сколько угодно кидаться учебниками. Но учебники переписываются каждые 50 лет. То Земля плоская, то Солнце вокруг Земли, то Земля вокруг Солнца, то Солнце вокруг центра Млечного пути, то атом вдруг - неделимый ёпть... Я предлагаю вам включить голову и посмотреть на механику процессов, а не зубрить догмы.
Кратеры — это лопнувшие пузыри. Луна — это наш выдох. А Земля — это остывшая Венера.
Живите с этим или докажите обратное, но без "так написано в Википедии". Своими мозгами.
Мы живем в самый кайфовый период: планета сбросила давление, остыла до комфортной температуры и покрылась влагой. Рай.
Обычно солнечные панели стараются ставить как можно выше. Но в Южной Корее вспомнили про закон Архимеда пошли дальше — опустили панели под воду. Они создалипервую в мире солнечную батарею, способную эффективно работать под водой.
Батарея изготовлена из поликристаллического кремния, но ключ к успеху — ультратонкий слой оксида галлия, всего 2,3 нанометра. Он защищает батарею от влаги, снижает отражение света и помогает собирать больше энергии.
Результат впечатлил: эффективность под водой — 21,56%, что выше, чем у аналогичных панелей на воздухе. Причина проста — водаохлаждает элементы, предотвращает перегрев и естественным образом очищает поверхность от пыли и грязи.
Такую технологию можно использоватьдля подводных датчиков, систем связи и автономных дронов, которым нужна энергия на глубине.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Итак, представим ситуацию: вас каким-то образом забросили по очереди на каждую планету Солнечной системы. У вас есть стандартный скафандр (как у космонавтов на МКС), который защищает от:
Отсутствия кислорода (обеспечивает дыхание в пределах 6.5 - 8 часов),
Вакуума (поддерживает давление ~1 атм)
Экстремальных температур (в определённых пределах),
Радиации (частично),
Микрометеоритов (частично).
Однако он не рассчитан на:
Сверхвысокие температуры (>120 °C),
Сверхнизкие температуры (<−150 °C) надолго,
Очень высокое давление (десятки атмосфер),
Агрессивные химические среды (например, серная кислота),
Ураганные ветры или погружение в газовую атмосферу.
Итак, вы весь такой "заряженный", попадаете на...
МЕРКУРИЙ
В скафандре:
Выживание: Возможно кратковременно (минуты) в тени.
Проблемы:
На солнечной стороне температура +430 °C — скафандр перегреется, системы охлаждения не справятся → перегрев, отказ электроники, смерть от теплового удара.
В тени — −180 °C — система обогрева может проработать дольше, но энергии хватит ненадолго.
Нет атмосферы — это не проблема для скафандра.
Итог: Выживание возможно только в тени и на короткое время (до 30–60 мин при идеальных условиях).
Без скафандра:
Причина смерти: Экстремальные температуры и отсутствие атмосферы.
Днём температура достигает +430 °C — мгновенные ожоги, испарение тканей.
Ночью — до −180 °C — быстрое переохлаждение.
Нет атмосферы → вакуум → закипание жидкостей в организме, гипоксия за 10–15 секунд.
ВЕНЕРА
В скафандре:
Выживание: Практически невозможно даже в скафандре.
Проблемы:
Давление 92 атм — скафандр раздавит, как жестяную банку (он рассчитан максимум на 1 атм избыточного давления).
Температура +465 °C — материалы скафандра (полимеры, резина) расплавятся или разложатся.
Атмосфера содержит серную кислоту — разъест внешние слои.
Итог: Смерть за секунды — даже лучший скафандр не выдержит.
Без скафандра:
Причина смерти: Атмосферное давление и ядовитая атмосфера.
Давление в 92 раза выше земного — тело будет раздавлено, как под глубокой водой.
Температура поверхности ≈ +465°C — мгновенное сгорание.
Атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты — химические ожоги и отравление.
МАРС
В скафандре:
Выживание: Да, возможно — именно для таких условий и проектируются скафандры будущих миссий.
Преимущества:
Давление низкое, но скафандр с этим справляется.
Температура от −125 °C до +20 °C — система терморегуляции справится (с ограничениями по времени).
Атмосфера непригодна для дыхания, но скафандр обеспечивает кислород.
Проблемы:
Пыльные бури могут повредить оборудование.
Радиация выше, чем на Земле (но скафандр даёт лишь частичную защиту).
Итог: Человек может работать часами, как на Луне. Это единственная планета, где скафандр реально работает.
Без скафандра:
Причина смерти: Разрежённая атмосфера и холод.
Давление менее 1% от земного → вакуумоподобные условия → закипание крови и жидкостей.
Температура от −125 °C до +20 °C, но в среднем около −60°C — гипотермия.
Атмосфера почти вся CO₂ — невозможно дышать → гипоксия за 15–30 секунд.
ЮПИТЕР
В скафандре:
Выживание: Невозможно.
Проблемы:
Нет твёрдой поверхности — скафандр начнёт падать в атмосферу.
Уже на «уровне облаков»: давление быстро растёт, ветры >500 км/ч — скафандр будет разорван или раздавлен.
Температура и давление стремительно увеличиваются с глубиной.
Итог: Разрушение скафандра и смерть в течение минут после входа в атмосферу.
Без скафандра:
Причина смерти: Отсутствие твёрдой поверхности и экстремальные условия.
Погружаясь в атмосферу: сначала — ураганные ветры (до 600 км/ч), затем — растущее давление и температура.
На глубине — давление сдавит тело, а температура превысит тысячи градусов.
Атмосфера из водорода и гелия — нет кислорода → мгновенная гипоксия.
САТУРН
В скафандре:
Выживание: Невозможно.
Проблемы:
Аналогично Юпитеру: нет поверхности, ураганные ветры (до 1800 км/ч), рост давления.
Скафандр не предназначен для погружения в газовую атмосферу.
Итог: Разрушение и смерть очень быстро.
Без скафандра:
Причина смерти: Аналогично Юпитеру.
Нет поверхности — падение в атмосферу.
Экстремальные ветры (до 1800 км/ч — самые сильные в Солнечной системе).
Давление и температура быстро возрастают → раздавливание и сжигание.
УРАН
В скафандре:
Выживание: Невозможно.
Проблемы:
Температура верхней атмосферы ≈ −224 °C — система обогрева скафандра не справится надолго.
Ветры до 900 км/ч.
Нет поверхности — погружение в ледяную/газовую мантию.
Давление быстро растёт.
Итог: Переохлаждение, разрушение от ветра или давления — смерть за минуты.
Без скафандра:
Причина смерти: Холод, давление и отсутствие кислорода.
Температура верхних слоёв ≈ −224 °C — одна из самых низких в системе.
Атмосфера из водорода, гелия и метана — нет кислорода.
При погружении — рост давления → разрушение тела.
НЕПТУН
В скафандре:
Выживание: Невозможно.
Проблемы:
Самые сильные ветры в Солнечной системе — до 2100 км/ч (сверхзвук!).
Температура ≈ −218 °C.
Скафандр будет разорван или выведен из строя мгновенно.
Итог: Мгновенная гибель при попытке «приземления».
Без скафандра:
Причина смерти: Сверхзвуковые ветры и экстремальный холод.
Ветры до 2100 км/ч — самые мощные в Солнечной системе.
Температура ≈ −218 °C.
Атмосфера без кислорода, давление быстро возрастает → гипоксия, раздавливание, замерзание.
ПЛУТОН (карликовая планета)
В скафандре:
Выживание: Теоретически возможно кратковременно.
Преимущества:
Нет агрессивной атмосферы, почти вакуум — скафандр с этим справляется.
Проблемы:
Температура ≈ −230 °C — система обогрева исчерпает ресурс за 10–30 минут.
Очень слабый солнечный свет — солнечные батареи бесполезны.
Итог: Возможна короткая экспедиция (если скафандр специально адаптирован), но стандартный космический скафандр быстро выйдет из строя от холода.
Без скафандра:
Причина смерти: Крайний холод и вакуум.
Температура ≈ −230 °C — мгновенное замерзание.
Атмосфера крайне разрежена (почти вакуум) → закипание жидкостей, гипоксия.
Вывод: Единственное место в Солнечной системе (кроме Земли), где современный скафандр позволяет человеку работать в течение нескольких часов, — это Марс (и, с оговорками, Луна, хотя она не планета). Так что места будущих колоний и исследовательских станций определились сами собой.
💭 Одно из важнейших событий в истории космических исследований.
Индийский орбитальный аппарат «Чандраян-1», запущенный в 2008 году Индийской организацией космических исследований (ISRO), совершил научный прорыв: он помог впервые достоверно обнаружить воду на поверхности Луны.
🔭 На борту зонда находился американский прибор Moon Mineralogy Mapper (M³), разработанный NASA. С его помощью учёные зафиксировали спектральные сигнатуры молекул H₂O и гидроксила (OH⁻) в верхних слоях лунного реголита.
Чандраян-1
📍 Особенно много воды оказалось в приполярных областях Луны, где температура крайне низкая, и вода может сохраняться в виде тонких слоёв, связанных с минералами или даже в виде льда в тенистых кратерах.
Конечно, речь не идёт о «морях» или «реках» — обнаруженные количества воды эквивалентны примерно 1 литру на 1 кубический метр грунта, но для космической науки это стало настоящей сенсацией.
🌑 До этого считалось, что Луна — абсолютно сухое и безводное тело. Но открытие Chandrayaan-1 перевернуло эти представления, показав, что Луна динамична, а её поверхность может взаимодействовать с солнечным ветром и накапливать воду.
🚀 Это открытие открыло путь к новым планам лунных миссий: теперь возможна перспектива добычи воды на месте для поддержки будущих лунных баз и производства топлива.
🇮🇳 Для Индии это был триумф: Chandrayaan-1 стал первой миссией страны к Луне и сразу вошёл в мировую историю.
⸻
❓ Как думаете, когда человечество сможет построить базу на Луне?)
===================================== 👇👇Наш канал на других площадках👇👇 YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu =====================================
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» и ракета «Ариан‑5»
Космический телескоп Джеймс Уэбб — крупнейшая инфракрасная обсерватория, запущенная 25 декабря 2021 года ракетой «Ариан‑5» и работающая на гало‑орбите вокруг точки Лагранжа L2 в 1,5 млн км от Земли, где гигантский пятислойный экран (размером с теннисный корт!) защищает его от тепла Солнца, Земли и Луны. Наблюдая в диапазоне примерно 0,6–28,5 мкм, «Уэбб» заглядывает в эпохи первых галактик, изучает зарождение планет и «погружает» инфракрасный взгляд в пыльные области, недоступные телескопам видимого диапазона.
1/2
Составное зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» диаметром 6,5 м из 18 позолоченных бериллиевых сегментов
Сердце обсерватории — составное зеркало диаметром 6,5 м из 18 позолоченных бериллиевых сегментов, раскрывающееся уже в космосе и выравниваемое с точностью до десятков нанометров, чтобы дать резкое изображение на инфракрасных волнах.
1/3
Главные зеркала телескопа «Джеймс Уэбб»
Пятислойный термощит из каптона с алюминиевым и кремниевым покрытиями охлаждает оптику ниже ~50 K, а прибор MIRI доводится до ещё более низких температур для работы в среднем ИК‑диапазоне, обеспечивая экстремальную чувствительность к самым тусклым источникам.
1/2
Полноразмерная солнцезащитная мембрана JWST
Набор инструментов включает NIRCam (изображения и фотометрия в ближнем ИК), NIRSpec (спектроскопия, в том числе мультиобъектная), MIRI (средний ИК) и связку FGS/NIRISS для точного наведения и специальных режимов наблюдений, покрывая ключевые задачи от съёмки до расщепления света на спектр.
1/5
Оригинальные снимки телескопа «Джеймс Уэбб»
Что уже увидел «Уэбб» Первый «глубокий» снимок SMACS J0723.3−7327 и последующие обзоры показали невероятно далёкие и тусклые галактики, открывая окно в раннюю Вселенную и уточняя темпы звездообразования в юные космические эпохи. В ближнем окружении Солнечной системы обсерватория представила детальные портреты Юпитера с полярными сияниями и тонкими кольцами, показала яркие кольца Нептуна и Урана, а также изучила гейзеры Энцелада и динамику атмосфер на соседних планетах и спутниках. В экзопланетологии телескоп вывел в рутину то, что ещё недавно считалось подвигом: высокоточные спектры транзитных планет с линиями молекул и облачными эффектами, что прокладывает путь к сравнению «климатов» чужих миров.
1/3
Точка Лагранжа L2 и пара счастливых моментов успешного запуска
Работа в точке Лагранжа L2 дарит стабильную «холодную» среду и широкое поле доступного неба, но требует экономного расхода топлива и тщательного теплового баланса, ради чего всё — от щита до ориентации — подчинено строгой терморегуляции. Реальные космические риски тоже не миф: в мае 2022 года один из сегментов ощутил удар микрометеороида, однако тонкая перенастройка оптики удержала качество изображения в пределах требований миссии и позволила продолжить науку без заметной потери остроты. И всё же главная «магия» Золотого ока — сочетание гигантского зеркала, криогенной инженерии и спектроскопии: именно она превращает красивые картинки в измерения, по которым пересобирается история материи — от звёздных материнских коробок до атмосфер далёких планет.
🚀 Космический аппарат Phoenix Mars Lander был запущен 4 августа 2007 года с мыса Канаверал с целью изучения северных арктических регионов Марса. Это была первая миссия в рамках программы NASA «Mars Scout», направленной на более дешёвые и быстрые исследования Красной планеты.
Космический аппарат Phoenix Mars Lander
🌠 Зачем? Главной задачей миссии было выяснение, существует ли на Марсе водяной лёд, и могла ли в прошлом существовать жизнь в этом регионе. «Феникс» был оснащён буром и лабораторией, позволявшей анализировать образцы почвы прямо на месте. Аппарат успешно приземлился на Марс 25 мая 2008 года (так долго летел..).
Пример снега на Марсе №1
🚀 Факты
🔹 Повторное использование компонентов. «Феникс» был создан на основе ранее отменённой миссии Mars Surveyor 2001 Lander. Это позволило NASA сократить расходы и ускорить подготовку.
🔹 Ледяной Марс подтверждён. С помощью встроенной лопаты и анализа проб грунта, аппарат подтвердил наличие водяного льда всего в нескольких сантиметрах под поверхностью — впервые в истории исследований.
🔹 “Кратковременная” миссия, большие результаты. Хотя Феникс был рассчитан на работу всего 90 марсианских суток (солов), он проработал более 150 солов, прежде чем связь с ним окончательно пропала из-за марсианской зимы.
🔹 Снег на Марсе?! Лазерный альтиметр зафиксировал снегопады из водяного льда, идущие из облаков на высоте около 4 км — первое прямое наблюдение осадков на другой планете.
🔹 Имя выбрано не случайно. Название «Phoenix» символизировало возрождение миссии из ранее отменённой программы и символический “восход” новых открытий.
❓ Как вам кажется, когда человечество сможет освоить Марс?)
Пример снега на Марсе №2
===================================== 👇👇Наш канал на других площадках👇👇 YouTube | VkVideo | Telegram | Pikabu =====================================
Топ-10 изобретений из будущего, которые уже здесь / Информатика
Друзья, здравствуйте. Наше человечество всегда мечтало о том, чтобы обладать силой богов. Уметь создавать своих големов, летать по воздуху и даже за пределы планеты, менять себя как угодно, лечить все болезни и много чего еще
И сегодня - это становится реальностью. Мы летаем по воздуху и за пределы планеты, умеем создавать роботов, умеем генетически редактировать свой код и даже создавать искусственный интеллект
О том как люди мечтали о технологиях и что из этого получилось вы и узнаете из этого видео: YOUTUBE (просьба смотреть YouTube, если возможно)