Как работает космический парус CubeSat (видео)
Свет может не только освещать, но и двигать космические аппараты. Это доказали студенты Корнельского университета. Они запустили с МКС первый в мире независимый световой парус CubeSat, который летает за счет давления солнечного света.
Принцип работы простой: фотоны солнечного света имеют импульс. Отражаясь от сверхзеркальной поверхности, они буквально толкают парус вперед. Толчок микроскопический, но в космосе, где нет сопротивления, он накапливается и приводит аппарат в движение.
Энергия света впервые используется в полностью свободном полете. В будущем такие системы могут отправлять микрозонды к астероидам, дальним планетам и за пределы Солнечной системы.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
АМС "Луна 1"
2 января 1959 состоялся пуск ракеты-носителя "Восток Л", и на траекторию полета к Луне был выведен АМС "Луна 1". Целью запуска было достижение поверхности естественного спутника, что не было достигнуто. Тем не менее, научная программа была выполнена, в том числе, осуществлены прямые замеры солнечного ветра, впервые зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли, установлено отсутствие у Луны заметного магнитного поля. Также успешно проведен эксперимент по созданию искусственной кометы. Рассеянное 3 января, в 03:56 по Москве, облако паров натрия наблюдалось с Земли как звезда 6 величины в течение нескольких минут. Эксперимент подтверждал запуск и прохождение АМС возле Луны визуальными наблюдениями со значительной территории Европы.
На данный момент аппарат находится на орбите Солнца, является первым в истории рукотворным аппаратом достигшим второй космической скорости. Примерно в 2109 году должна вернуться к Земле, возможно будет прекрасным экспонатом в "Орбитальном музее освоения космоса".
Марс: Невидимый дирижер ледниковых периодов Земли
Новое исследование астрофизиков меняет наше представление о роли Марса в Солнечной системе. Оказывается, эта вдвое меньшая и в десять раз более легкая планета оказывает измеримое и критически важное влияние на климат Земли. Несмотря на скромные размеры, гравитация Марса действует как тонкий, но постоянный регулятор, формируя ключевые орбитальные циклы нашей планеты, которые определяют наступление и отступление ледниковых эпох.
Как Красная планета управляет климатом?
Все дело в циклах Миланковича — медленных колебаниях земной орбиты и наклона оси. Компьютерные симуляции показали, что два важнейших цикла продолжительностью 100 000 и 2,3 миллиона лет полностью исчезают, если из модели «удалить» Марс. Его гравитация, словно метроном, задает ритм изменениям формы земной орбиты и стабилизирует прецессию оси вращения. Это напрямую влияет на распределение солнечного тепла по планете, выступая естественным климатическим «переключателем».
Открытие указывает, что даже малые внешние планеты могут быть незримыми архитекторами климата в обитаемых зонах. Для Земли отсутствие Марса означало бы совершенно иную климатическую историю, что могло бы изменить ход эволюции человека. Таким образом, наш сосед по Солнечной системе предстает не просто безжизненным камнем в космосе, а ключевым игроком, чье гравитационное эхо помогло сформировать мир, в котором мы живем сегодня.
Глубины Юпитера: новая модель раскрывает тайну его состава
Над поверхностью Юпитера бушуют гигантские облака — слои аммиака, метана и ледяной пыли, скрывающие то, что происходит ниже. Ни один зонд ещё не проникал глубже 150 км, но теперь учёные впервые смогли «заглянуть» внутрь — не через прямые измерения, а с помощью самой детальной модели атмосферы газового гиганта, созданной командой из Чикагского университета и JPL.
В отличие от прежних моделей, которые игнорировали химию или динамику, новая система учитывает тысячи химических реакций, фазовые переходы воды и сложные конвективные потоки. И результат оказался неожиданным: кислорода в атмосфере Юпитера примерно в полтора раза больше, чем в Солнце.
Это не просто цифра — это доказательство, что Юпитер не просто собрал газ из первичного облака. Он поглотил множество ледяных тел, богатых водой и другими кислородсодержащими соединениями, и, вероятно, сформировался дальше от Солнца, чем считалось, прежде чем мигрировать внутрь. Такая «химическая тяжеловесность» меняет наше понимание формирования не только Юпитера, но и всей Солнечной системы.
Ранее данные с зонда «Галилео» и наблюдения «Юноны» оставляли много вопросов. Теперь, с учётом реальной химии и динамики, мы получили не просто гипотезу — а согласованную картину, объясняющую, почему вода так трудно обнаруживается, и где она действительно скрыта. Это открывает путь к новым миссиям — к зондам, способным выжить в экстремальных условиях, и к более точному пониманию экзопланет-гигантов, которые мы наблюдаем с «Джеймсом Уэббом».
Что такое VIPV и чем они отличаются от BIPV?
BIPV давно доказали, что солнечные панели могут быть частью конструкции здания. VIPV (Vehicle-integrated Photovoltaics) их логичное продолжение в мире транспорта. Это солнечные модули, встроенные прямо в кузов автомобиля, где они заменяют внешние элементы вроде крыши или капота.
Ключевое отличие VIPV — в условиях работы. Они должны выдерживать вибрации, удары и перепады температур. Поэтому вместо стекла в них используют легкую полимерную оболочку, которая снижает вес и дает больше свободы в дизайне.
Компания Solarstic показала эту технологию на CES 2026 и уже протестировала VIPV на Hyundai IONIQ 5 и коммерческих фургонах. В сумме такие модули способны вырабатывать до 500 Вт энергии. Этого достаточно для прибавки до 80 км пробега в солнечный день.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Кратер Абедин: вулканическая загадка Меркурия
Перед вами составное изображение "внутреннего мира" меркурианского кратера Абеди́н, которое было "сшито" из десятков снимков, полученных космическим аппаратом NASA MESSENGER. Абедин — одна из самых интригующих геологических структур на поверхности ближайшей к Солнцу планеты.
Кратер был назван в честь бангладешского художника Зейнула Абедина (29 декабря 1914 года — 28 мая 1976 года).
Средний диаметр кратера составляет 116 километров, и он образовался в результате падения крупного астероида. Многочисленные горы на дне кратера представляют собой застывшую породу, которая была расплавлена в результате высвобождения колоссального объема энергии во время удара.
Обратите внимание на характерные трещины, сформировавшиеся при резком остывании этой расплавленной массы / © NASA
Данные, полученные MESSENGER, показали, что центральная область кратера окружена пирокластическими отложениями, содержащими высокие концентрации серы, а также следы летучих соединений серы (SO2, SO3), которые характерны для продуктов взрывного вулканизма. Также в этих отложениях была зафиксирована повышенная концентрация калия, натрия и хлора. Подобные отложения были обнаружены и в других регионах Меркурия. Изначально предполагалось, что вулканическая активность в кратере Абедин могла быть прямым следствием ударного события. Однако датирование вулканических отложений показало, что они образовались значительно позже формирования самого кратера, что указывает на независимые внутренние геологические процессы.
Долгое время ученые считали, что Меркурий — геологически мертвая планета, лишившаяся внутренней активности вскоре после формирования. Однако открытие следов вулканических извержений, датированных периодом около одного миллиарда лет назад, свидетельствует о том, что внутренние геологические процессы продолжались значительно дольше, чем считалось ранее. Хотя сейчас планета, вероятно, действительно геологически неактивна, эти находки имеют принципиальное значение для уточнения моделей термической истории Меркурия и эволюции планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) в целом.
MESSENGER — первый в истории космический аппарат, вышедший на орбиту Меркурия. За более чем четыре года исследований, с 2011 по 2015 год, зонд передал на Землю свыше 250 000 изображений и огромный массив бесценных научных данных, полностью изменивших наше представление о ближайшей к Солнцу планете.
Миссия MESSENGER завершилась 30 апреля 2015 года, когда у аппарата закончилось топливо, и он рухнул на поверхность Меркурия. Эстафету изучения Меркурия принял европейско-японский зонд BepiColombo, запуск которого состоялся 20 октября 2018 года. Выход на орбиту намечен на ноябрь 2026 года.
Читайте также:
Редчайший парад планет в январе 2026 года. Где и когда смотреть?
Редчайший парад планет в январе 2026 года. Где смотреть?
В конце января жители Урала смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полный парад трёх планет.
Парад планет в январе 2026 года: Венера, Марс и Меркурий сойдутся рядом с Солнцем к 22 января. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Что такое парад планет
Парад планет — астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы располагаются относительно близко друг к другу на небесной сфере, образуя условно «прямую линию» от Солнца с угловым разбросом в пределах 20–30°.
Термин «парад планет» не имеет строгого научного определения и применяется преимущественно в популярной астрономии для описания таких визуальных сближений планет.
Виды парадов планет
Астрономы выделяют различные типы парадов в зависимости от числа участвующих планет:
Мини-парад — участие 3 планет;
Умеренный парад — 4–5 планет;
Большой парад — 6–7 планет;
Полный парад — все 8 планет Солнечной системы.
Парад планет 2026
Какой парад планет 2026 мы сможем увидеть в январе?
К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в симметричную конфигурацию, образуя на небе почти идеальный ромб или крест с расстоянием между объектами примерно 2–3 градуса. После этого парад начнёт постепенно расходиться.
Учёные подчеркивают, что подобное сближение трёх планет у Солнца с такой степенью симметрии — явление исключительное. Следующий подобный астрономический парад состоится лишь в сентябре 2038 года.
«Текущее схождение планет на угловом расстоянии около 3 градусов с формированием столь правильной фигуры, скорее всего, уникально как минимум в пределах XXI века», — отметили в лаборатории.
Парады планет в 2026 году
В 2026 году астрономы прогнозируют несколько интересных сближений планет:
— 28 февраля — на ночном небе одновременно будут видны Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Меркурий и Венера.
— 18 апреля — малое выравнивание из Сатурна, Марса, Меркурия и Нептуна.
— 12 июня — сближение Меркурия, Юпитера и Венеры.
— 12 августа — можно будет наблюдать Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.
— 14 ноября — выравнивание Меркурия, Юпитера, Венеры и Марса.
Эти астрономические события станут отличной возможностью для наблюдений, особенно при использовании специальных приложений или карт звёздного неба.
Как наблюдать парад планет в январе 2026 года?
Видимость планет на небе зависит от нескольких факторов: уровня светового загрязнения, географического положения наблюдателя, погодных условий и яркости самих планет. Венера, Юпитер, Марс и Сатурн достаточно яркие, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.
Для наблюдения менее заметных Урана и Нептуна рекомендуется использовать телескоп с увеличением 50 крат для Урана и 150 крат для Нептуна. Чтобы избежать помех от городского освещения, лучше проводить наблюдения за пределами населённых пунктов.
Для подготовки к наблюдению можно воспользоваться специальными астрономическими приложениями и онлайн-сервисами, которые показывают расположение небесных тел в реальном времени с учётом вашего местоположения. Среди популярных инструментов:
— Stellarium
— Sky Tonight
— Night Sky
— Star Walk
— Time and Date (астрономический календарь)
Эти ресурсы помогут точно определить время и место появления планет на ночном небе.












