Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в Свидания с отличиями — романтическую игру «поиск отличий», где ты встречаешь девушек, наслаждаешься захватывающими историями и планируешь новые свидания. Множество уровней и очаровательные спутницы ждут тебя!

Свидания с отличиями

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
72
Tehnic2012
Tehnic2012
1 день назад

Советский Луноход-1: как машина на радиоуправлении переиграла всю американскую лунную программу⁠⁠

Все помнят высадку американцев на Луну. Это был звездный час для НАСА. Казалось, СССР навсегда проиграл космическую гонку. Но у Советов оставался козырь в рукаве. Их ответом стал не человек, а машина. Небольшой дистанционно управляемый луноход, который многие на Западе недооценили. Этой "машине" было суждено переписать историю.

Советский Луноход-1: как машина на радиоуправлении переиграла всю американскую лунную программу Наука, NASA, Космический корабль, Солнечная система, Планета, Юрий Гагарин, СССР, Спутники, Луна, Луноход, Космонавтика, Запуск ракеты, Астрофизика, Марс, МКС, Длиннопост

Источник - Википедия

Управление было почти невозможно...

Главной проблемой была не посадка, а управление. Впервые в истории экипаж и транспортное средство были разделены дистанцией в 400 000 км.

Расстояние до Луны создавало пятисекундную задержку сигнала. Вести луноход в реальном времени, как машину на радиоуправлении, было почти нереально. Любая команда приходила бы слишком поздно.

Еще надо было учесть малокадровое телевидение того времени. Каждый кадр с видеокамеры аппарата на экране "замирал" секунд на 20. А луноход все это время двигался. Это был не дистанционный пульт управления, а диалог с задержкой.

Тем не менее, она справились. Экипаж на Земле, глядя на телеизображения с Луны, тщательно планировал каждый метр пути. На 8 марта 1971 года, команда лунохода даже поздравила женщин с Международным женским днем, "нарисовав" на лунном грунте гигантскую восьмерку колесами машины.


Как готовился и работал экипаж?

Героями этой миссии стали не инженеры и даже не сам аппарат, а его экипаж. В Крыму, под Симферополем (в поселке Школьное), за полтора месяца построили полигон с песком, кратерами и валунами — точную копию лунного ландшафта.

Здесь перед полетом они тренировались. В команде было пять человек: командир, водитель, штурман, оператор антенны и бортинженер.

Отсюда же они потом и управляли луноходом в процессе самой миссии. Экипажей было два. По ходу многомесячного "рейса" по Луне они менялись посменно, работая по два часа. Каждая рабочая смена проходила в невыносимом напряжении. Одна ошибка — и уникальный аппарат навсегда останется в лунной пыли. Они водили машину, которую видели только на экранах, через глаза робота за сотни тысяч километров от Земли.

Почти одиннадцать месяцев бессмертия

"Луноход-1" прилунился 17 ноября 1970 года в Море Дождей. Его миссию планировали на три месяца. Он проработал больше десяти. За это время он проехал 10 километров 540 метров, передал на Землю тысячи снимков и детальных панорам. Он изучал грунт, измерял плотность почвы. На его корпусе красовались два красных флага, которые он вез как символ победы советской науки.

Он застревал и выбирался, перегревался и остывал. Каждую лунную ночь его внутренности согревал радиоизотопный источник тепла с полонием-210. Это был атомный реактор размером с кружку, который не давал аппаратуре замерзнуть при температуре -170°C. Наконец 30 сентября 1971 года он вышел на связь...


Успех, который не заметили

Луноход-1 доказал, что СССР может делать то, что не смогли американцы — годами работать на поверхности другой планеты. Это была титаническая инженерная победа. Но мир ее не увидел.

Громкая слава пилотируемой миссии "Аполлон" затмила тихий успех бездушной машины и ее земных экипажей. Луноход стал техническим курьезом. А потом его и вовсе забыли. Точные координаты места его последней стоянки потерялись в архивах. Гигантский успех растворился в космической пустоте.

Невероятный поворот случился лишь в 2010 году. Американский орбитальный зонд LRO, вращавшийся вокруг Луны, сфотографировал ее поверхность. На снимках ученые разглядели крошечную точку. Это был Луноход-1. Так закончилась эта немного странная, но триумфальная история советских технологий.

Если вам любопытно каждый день узнавать об интересной технике и ее истории, приглашаю по ссылке на канал "ТехноДрама"

Показать полностью 1
[моё] Наука NASA Космический корабль Солнечная система Планета Юрий Гагарин СССР Спутники Луна Луноход Космонавтика Запуск ракеты Астрофизика Марс МКС Длиннопост
110
7
TECHLiveHACK
TECHLiveHACK
13 дней назад

Индия и Европа совместно запустили спутники для создания искусственного солнечного затмения⁠⁠

🛰 Один из аппаратов будет заслонять собой Солнце, а второй — вести недоступные ранее наблюдения, позволив учёным лучше изучить солнечную корону и не только.

На орбите они проведут пять лет, после чего сгорят в атмосфере. Стоимость миссии — €200 млн (21.3 млрд ₽).

Источник

Показать полностью
Спутники Солнечная система NASA Космонавтика МКС Индия Запуск ракеты Космический корабль Ракета Космос Telegram (ссылка) Технологии Инновации Планета Марс SpaceX Видео Короткие видео
0
0
user9868168
user9868168
15 дней назад

Меркурий считался главной опорой (ОТО) , он её и развалит...⁠⁠

Меркурий — ключ к забытой физике: полный обзор гипотезы

Меркурий считался главной опорой (ОТО) , он  её и развалит... Астрофизика, Астрономия, Телескоп, Планета, NASA, Галактика, Марс, Солнечная система, МКС, The Spaceway, Длиннопост

На протяжении веков человечество стремилось понять мир, опираясь на интуицию, здравый смысл и философские размышления. Великие мыслители прошлого, лишённые современных данных и технологий, рождали новые физические идеи и законы, полагаясь лишь на наблюдение и логику. Но куда же исчезла эта глубокая связь с простотой и естественностью в современной науке?

Сегодня наука развивается стремительно и повсеместно, но как только речь за ходит о гравитации и общей теории относительности (ОТО), мы наблюдаем застой и парадокс — более 110 лет сложнейших математических построений, не дающих ясных и естественных ответов. Это выглядит странным, если смотреть глазами обычного наблюдателя, экспериментатора и конструктора.

В этом контексте появляется фигура экспериментатора, наблюдателя Негары Порфирия Алексеевича — человека без высшего образования, но с живым умом и острым взглядом, который бросает вызов целой армии академических учёных. Его наблюдения и интуиция приводят к удивительным открытиям — он видит простоту в кажущейся сложности, механизмы там, где другие видят только абстракции и догмы.

Этот пост — результат многолетних самостоятельных изучений и глубокого познания мировоззрения, проведённых автором. Это попытка взглянуть на природу гравитации и устройство мира через призму забытой физики, где главными инструментами остаются здравый смысл, логика и плотность масс. Здесь нет места искривлённым пространствам и мистическим «тёмным матерям» — лишь живая, механическая материя и реальные взаимодействия между разными центрами масс.

«Природа — это вечное движение и изменение.» — Гераклит

Данная гипотеза рассматривает поведение Меркурия как живой, динамичный процесс, управляемый разными центрами масс, а не как искривления пространства и времени, как принято считать в традиционной физике. Это наблюдение позволяет взглянуть на фундаментальные явления по-новому — через призму взаимодействия масс.

Меркурий вызывает внимание на себя. Ключ к разгадке гравитации

«Его орбита — словно вальс, скрывающий четкий ритм тысячелетий. Его поведение намекает на цикличность и повторение. Это казалось загадкой, но сегодня, обладая обширной информацией и здравым смыслом, любой логически мыслящий человек скажет: что-то здесь не так. О каком пространстве и времени речь, если добавить лишь массу — и весь пазл сложится.» — НПА, наблюдатель.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, и он словно кричит нам через миллионы километров: «Обратите внимание! Я — ключ к разгадке гравитации и природы мироздания». Его геология и орбитальное поведение не просто странные — они вызывают настоящий вызов традиционным теориям.

На поверхности Меркурия видны глубокие борозды, трещины и напряжённые зоны коры, особенно в районе так называемой «Долины Жары». Эта область словно вспучилась и разорвалась — явный признак внутреннего напряжения. Гигантский ударный кратер диаметром около 1550 километров — один из крупнейших в Солнечной системе. По официальной версии, этот кратер образовался от удара массивного астероида диаметром не менее 100 километров, двигающегося по догоняющей траектории. Такой удар был бы катастрофической силы, вызвавшей мощные сейсмические волны, которые распространились по планете и встретились на противоположной точке — в антиподной области. Там наблюдается необычный рыхлый рельеф и геологические аномалии.

Однако официальная наука ограничивается поверхностными объяснениями — мол, всё дело в тектонике и охлаждении. Логика подсказывает иное: эти аномалии — следы взаимодействия внутренних центров масс, которые сконцентрировались и распределились под корой и в коре Меркурия, заставляя планету покачиваться и вести себя так, как будто она живое, динамичное тело, а не холодный мёртвый шар.

«Вселенная — это не хаос, а музыка, которую мы ещё не научились слушать.» — Пифагор

Почему некто и некогда не задавался вопросом, каким образом под Долиной Жары и антиподной точке сформировались две дополнительные массы? Неужели намного проще принять искривлённое пространство-время, чем очевидные элементы классической физики? Ответ на этот вопрос скрывается в механике, которую мы называем кумулятивным эффектом, предложенным Профирем Алексеевичем. Именно этот механизм позволяет объяснить, каким образом массы распределились под корой и как они управляют динамикой планеты.

Внутренний взрыв Меркурия. Механика, которую не видит наука
«Истина часто скрыта под слоем привычных представлений, и лишь смелость взглянуть под поверхность открывает новые горизонты.» — Фридрих Ницше

На основе глубокого анализа орбитального поведения и внутренней структуры Меркурия  Профирий Алексеевич предлагает уникальную гипотезу — основные загадки планеты раскрыты через эффект кумуляции масс. Этот процесс кардинально отличается от традиционных представлений о пассивных ударах метеоритов и однородных внутренних процессах планет.

Вблизи экватора Меркурия расположен гигантский ударный кратер диаметром около 1550 километров — результат столкновения с телом порядка 100 километров. Удар был настолько мощным, что вызвал не просто локальную деформацию, а общее ускорение всей планеты — мощный «толчок», который отразился далеко за пределами зоны удара.

Однако внутренняя часть планеты, её ядро, обладающее высокой плотностью и меньшей подвижностью, не смогла мгновенно подстроиться под новое состояние. Жёсткое ядро запоздало в реакции, возникло смещение относительно более подвижной внешней оболочки. Это вызвало деформацию коры в зоне удара и избыточное внутреннее давление, запустив процесс гидра смещения масс внутрь планеты.

Твёрдая часть ядра, обладая гигантской инертностью, замедлила своё ускорение относительно всей планеты и начала смещаться в сторону ударного кратера. Между ударным кратером и твёрдой частью ядра сформировалась область избыточного давления, а с обратной стороны ядра — область пониженного давления. Жидкая часть ядра, расплавленный металл, за считанные секунды устремилась в область пониженного давления, накопив колоссальный импульс, который в итоге произвёл разрядку в антиподной точке.

Первый поток кумулятивной струи прорезал мантию и кору словно автогеном, произошёл гигантский выброс материи в космос. Одновременно с запозданием сейсмические волны дошли до антиподной точки, надвинув гигантские объёмы коры и закупорив ослабевшее извержение, которое начало накапливаться под корой в виде сгустка металла.

Второй поток кумулятивной струи был направлен в твёрдую часть ядра, втягивая и распределяя материю во внешнем ядре. Данный поток в незначительной мере подтолкнул ядро к ударному кратеру и удерживал его положение, создавая эффект балансировки.

Силами гравитации ядро стало возвращаться к центру планеты. Набрав инерцию, твёрдая часть ядра проскочила центр, начав смещаться к антиподной точке, и весь процесс повторился вновь — только с меньшим выбросом. Постепенно ядро, словно маятник, стабилизировалось, а в пробитые каналы извергалось вещество, формируя сгустки металла под корой.

В ударном кратере образовался сгусток меньшей массы, но расположенный ближе к поверхности. Благодаря этому массы под корой антиподной точки и кратера уравновешивали друг друга, создавая долгосрочную стабильность и влияя на уникальное поведение Меркурия.

Необходимо учитывать возможные варианты столкновения: удар мог быть по догоняющей траектории (более частый сценарий), когда тело движется почти параллельно планете, либо по лобовой траектории (реже), когда тело сталкивается с планетой почти навстречу. В обоих случаях ядро получало смещение, а процесс кумуляции повторялся с аналогичной динамикой, различаясь деталями.

Таким образом, кумулятивный эффект — это последовательность: удар → смещение ядра → поток в обе стороны → частичный выброс и закупорка массы → возврат ядра → повторная волна и стабилизация. Этот динамический процесс объясняет геологические аномалии, уникальный рельеф антипода и кратера, а также внутренние сгустки массы.

Нам нужны подтверждения данной гипотезы? Они повсюду — вся Солнечная система переполнена доказательствами, только их нужно уметь видеть, используя простую логику.

«То, что мы называем сложным, на самом деле простота, проявляющаяся через закономерности, но с нами играет игра восприятия.» — НПА

Кумулятивный эффект в Солнечной системе: спутники как отпечаток древних столкновений
Если событие, произошедшее с Меркурием, не является уникальной случайностью, а отражает закономерный процесс, то следы этого эффекта должны быть видны по всей Солнечной системе. Вся наша планетарная система становится ареной для проверки гипотезы Профирия Алексеевича о кумулятивном эффекте — механизме, который влияет не только на внутреннее строение планет, но и на формирование их спутников.
Ранняя Солнечная система представляла собой бурлящую, насыщенную энергией среду, где гигантские столкновения были нормой. Избыток масс и скоростей в сочетании с раскалённой, частично жидкой материей создавал идеальные условия для проявления кумулятивных гидродинамических эффектов. В таких условиях порода и масса выбрасывались значительно легче, чем в остывших твёрдых телах, формируя новые структуры и закономерные геометрические сочетания массы и скорости.
Практически все крупные спутники планет находятся в состоянии приливного захвата, обращаясь к своей планете всегда одной и той же стороной, словно «приклеены» невидимой силой. Это заставляет задуматься: возникают ли они именно так, как предполагает классическая модель протопланетного диска, или же их рождение связано с древними мощными ударами и последующим выбросом масс?
Примеры подтверждают второе предположение. Луна, спутник Земли, имеет почти круглую орбиту и аномально низкую плотность по сравнению с матерью-планетой. Согласно гипотезе кумулятивного выброса, на лунную орбиту было «выращено» два основных сгустка массы, из которых сформировалась Луна, возможно частично поглотившая второй сгусток.
Спутники Марса — Фобос (22 км) и Деймос (12 км) — точно демонстрируют, что при гигантских столкновениях формируется пара спутников, где второй всегда меньше первого.
Лунные масконы (локальные плотные массы в коре Луны), возникшие при мощных ударах, также формируются парами, где один крупнее другого. Аналогичные гигантские масконы Меркурия подтверждают этот принцип: первый кумулятивный выброс там выбросил больше материи в космос, и эти сгустки уравновесили друг друга.
Однако у Луны выброс массы наружу не завершился полностью: импульса оказалось недостаточно, и часть вещества осталась внутри. Автор предполагает, что в процессе формирования лунных масконов могла происходить частичная вулканизация на поверхности ранней Луны: расплавленный материал вываливался наружу, остывал, формируя застывшую кору из металла, а часть горячего материала стекала обратно к ядру, создавая пустотные «масконные трубы». Такая схема не универсальна для всех масконов, но добавляет глубину гипотезе, позволяя объяснить наблюдаемые вариации плотности и расположения масконов.
Масконы Меркурия, формирование которых происходит по тому же принципу, что и спутников крупных планет, являются результатом кумулятивного выброса масс — подтверждая универсальность механизма.
Спутники Юпитера — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — идеально синхронизированы и находятся в орбитальных резонансах, что свидетельствует о глубокой динамической связи с планетой. Титан у Сатурна — спутник с плотной атмосферой и внутренними аномалиями. Тритон у Нептуна — единственный ретроградный спутник, но также стабилизирован приливным захватом.
Гипотеза Профирия Алексеевича объясняет эти феномены через механизм кумулятивного выброса: при древних столкновениях метеориты и астероиды создавали мощные потоки расплавленных масс, которые выталкивали вещество на орбиту. Эти массы обладали заложенным вращением и динамической связью с планетой, что обеспечивало их стабильность и приливный захват.
Особый интерес представляет взаимодействие с газовыми гигантами — Юпитером и Сатурном. Их мощные гравитационные поля и глубокие жидкие слои создают уникальные условия для формирования спутников через кумулятивный эффект. При влете крупного астероида, ускоренного в гравитационных ловушках, возможны два принципиально разных сценария, зависящих от скорости, плотности и структуры тела:
• Рыхлый астероид — относительно малая плотность, обычно разрушается в верхних слоях, оставляя мелкие частицы и оказывая незначительный эффект.
• Твёрдый астероид — плотное тело, способное проникнуть глубже в жидкую атмосферу, создавая гидродинамический эффект смещения масс внутри гиганта, сходный с кумулятивным эффектом в жидкой среде.
Важно: газовый гигант не сдвигается целиком. Твёрдый астероид высокой плотности проникает в глубокие слои жидкости, создавая вытянутую каплеобразную воронку. Под действием гравитации воронка сжимается, выталкивая на орбиту струю вещества с главным сгустком — будущим спутником, уже с таблицей химических элементов гиганта. Так формируются массивные и стабильные спутники, такие как Ио и Европа.
Особенность в том, что спутники образуются не просто из выброшенного материала, а из сложного, химически однородного и динамически связанного с планетой сгустка, что объясняет их стабильность и свойства. Этот дифференцированный подход позволяет объяснить разнообразие спутниковых систем, их динамическую связь с материнскими планетами и вариативность орбитальных параметров.
Таким образом, кумулятивный эффект становится универсальным механизмом не только для перераспределения масс внутри планет, но и для образования и стабилизации спутниковых систем. Эти процессы влияют на орбитальное движение материнских тел, вызывая замедление или ускорение вращения и создают сложную динамическую архитектуру, видимую сегодня.
Все очевидно и наглядно: природа выстраивает космическую гармонию через простые и мощные механизмы взаимодействия масс, а не через таинственные силы и загадочные феномены.
«Величайшая истина проста и ясна, как сияние звёзд, и её можно постичь только, увидев её глазами разума.» — Исаак Ньютон
Удивительно, как при необратимых разрушениях создаются новые условия для зарождения жизни, как на Земле — простота поражает, насколько всё элементарно задумано Творцом. — НПА, наблюдатель 

Меркурий — танцор космического вальса: динамика внутренних масс, раскрутка прецессии и формирование магнитного поля

«Меркурий — это не просто каменная планета, это танцор космического балета: у него в каждой руке по массивной гантели, широко расправив руки, он ловко управляет массами. Приближаясь к Солнцу, он позволяет зацепиться за одну из гантелей, управляя другой, срывается и продолжает свой танец, движущийся в сложной гармонии с Солнцем. Его движение — это не случайность, а выражение глубинных механических сил, которые мы только начинаем понимать, где каждый шаг подчинён простым законам классической механики, найдите хоть малейший намёк на искреннее пространство-время» — Н. П. А., наблюдатель

Если внимательно изучить фотографии поверхности Меркурия, становится видно: она испещрена бороздами, разломами, натяжениями и смятиями. Такие следы образуются, когда внутри планеты присутствуют динамические массы, давящие на кору изнутри. В некоторых местах поверхность буквально растянута, словно кожа над надувающимся пузырём. Это не вписывается в стандартную модель «однородного каменного шара», которой нас пытаются убедить.

Более того, официальная наука часто молчит, списывая эти явления на древние тектонические процессы, но реальных тектонических разломов и активности почти не наблюдается. Мы сталкиваемся с новым физическим эффектом — эффектом образования двух устойчивых сгустков массы внутри планеты, которые определяют её поведение и задают «ритм» её движения.

Эти внутренние массы объясняют странное вращение Меркурия (три оборота за два витка вокруг Солнца), его магнитное поле (при крайне малом размере планеты), смещение орбиты, не подчиняющееся классической механике, а также внутренние напряжения и борозды на поверхности.

Возвращаясь к Меркурию, рассмотрим внимательно поведение этих масс. Они изначально были подвижными, активно воздействовали на кору, создавая явные разломы и рыхлости при подъёме, пока постепенно не рассосались под ней, остыв и частично стабилизировавшись. В перигелии — точке орбиты, наиболее близкой к Солнцу — одна из масс оказывается на внутреннем радиусе орбиты, испытывая сильное притяжение Солнца. Она словно задерживается, «прилипая» к светилу, создавая эффект замедления и напряжения, когда Меркурий как бы тянется к нему.

На противоположной стороне орбиты, когда масса располагается на наружном радиусе, действуют центробежные силы, растягивающие и закручивающие сгусток. Этот процесс создаёт дополнительный крутящий момент, придающий планете ускорение и дополнительную угловую скорость. Благодаря этому «подкручиванию» орбита стабилизируется и сохраняет свои циклы.

«Гантели создают баланс и задают ритм, в котором планета нестандартно вращается по своей орбите» — Н. П. А., наблюдатель

Эти внутренние процессы проявляются и на поверхности: антиподные точки рыхлы и скрыты под множеством мелких деталей. Словно там когда-то был гигантский выброс или подъём массы снизу, который со временем был покрыт осыпающимся материалом. Массы, по оценке автора, составляли до 1,5 % массы планеты каждая, долго не остывали и сохраняли высокую плотность, влияя на последующее динамическое поведение Меркурия.

«Во вселенной всё движется согласно законам, которые можно понять» — Галилео Галилей

Функции этих сгустков на наружном радиусе орбиты многогранны:

  • Ускорение орбитального движения, поддерживая стабильность и цикличность траектории вокруг Солнца.

  • Создание дополнительного ускорения, формирующего прецессию орбиты Меркурия.

  • Раскрутка планеты вокруг собственной оси, обеспечивая характерное вращение с резонансом 3:2.

  • Поддержка магнитного поля, так как часть энергии расходуется на генерацию Динамо-эффекта внутри планеты.

  • Поддержание прецессии оси орбитального движения — смещение направления оси вращения и орбиты в пространстве, проявляющееся в долях секунды дуги за столетие.

В ранней фазе развития сгустки были раскалёнными и обладали высоким уровнем энергии. Под воздействием Солнца внутренняя масса в перигелии «вытягивалась» к светилу, а наружный сгусток растягивался центробежными силами. Это вызывало дополнительное тепловое напряжение и перераспределение энергии, поддерживающее активные процессы внутри планеты.

Со временем, по мере остывания и снижения динамичности, массы «расправились», растянувшись под корой в форме плоских структур — напоминающих «летающие тарелки» или «блины», с большим растяжением в зону отставания и перекосом, не строго круглой формы. После этого они застыли, и механические нагрузки на кору и поверхность стабилизировались.

В настоящее время масса находится в относительно статичном состоянии, но её незначительное влияние на кору и магнитное поле Меркурия сохраняется.

Формирование магнитного поля Меркурия: роль динамических масс и внутренней жидкости

Внутренние массы Меркурия представляют собой не просто статичные геологические образования, а активные элементы внутренней динамики планеты. Согласно модели, предложенной Порфирием Алексеевичем, два крупных сгустка плотной массы, расположенные под корой, можно условно назвать «внутренними гантелями». Эти структуры создают локальные неоднородности в распределении массы и давления, что напрямую влияет на весь комплекс процессов в ядре и мантии планеты.

Меркурий уникален среди планет земной группы тем, что его ядро остаётся в значительной степени жидким, сохраняя при этом твёрдое центральное ядрышко. Под воздействием переменных крутящих моментов и неоднородных гравитационных сил, исходящих от внутренних масс, жидкий металл в ядре начинает двигаться сложными конвективными потоками. Эти потоки отличаются не только скоростью и направлением, но и геометрией, формируя трёхмерные спиралевидные траектории движения вещества.

Динамо-эффект

Перемещение электрически проводящей жидкости в присутствии даже слабого исходного магнитного поля (будь то остаточное или наведённое в результате взаимодействия с солнечным ветром) генерирует электрические токи. Эти токи, в свою очередь, усиливают и стабилизируют магнитное поле планеты. Такой самоподдерживающийся механизм называется Динамо-эффектом.

В случае Меркурия динамо-процессу способствует регулярное чередование фаз ускорения и замедления вращения внутренних масс. При прохождении перигелия внешняя масса получает дополнительный импульс от гравитационного взаимодействия с Солнцем, что усиливает движение жидкого ядра. В афелий же происходит относительное торможение, но этого достаточно, чтобы сохранить возмущённое состояние жидкости и предотвратить затухание конвекции.

Несколько возможных сценариев формирования магнитного поля:

  1. Классическая модель конвективного динамо — основана на тепловой конвекции в жидком металлическом ядре. Ключевую роль играют температурные градиенты, возникающие при охлаждении ядра и кристаллизации внутренней его части.

  2. Модель гравитационно-массной модуляции — предполагает, что неоднородное распределение плотных масс («гантели») создаёт дополнительные вращательные моменты, стимулирующие асимметричные потоки жидкости в ядре.

  3. Модель прецессионного динамо — учитывает влияние прецессии оси Меркурия под действием гравитационного поля Солнца и других планет. Прецессионные колебания корпуса планеты могут вызывать внутренние сдвиговые течения жидкости.

  4. Комбинированная модель — совмещает тепловую конвекцию, гравитационно-инерционные эффекты и прецессионные движения, формируя сложную, нелинейную картину генерации магнитного поля.

Наблюдения показывают, что магнитное поле Меркурия смещено в сторону Солнца и не подчиняется простой дипольной симметрии. Такое смещение, вероятно, является следствием Гравитационной Гипотезы Осей Порфирия Алексеевича, согласно которой гравитационные оси влияют на подъём материи в жидкой части ядра и опускание, нарушая равновесие потоков и формируя локальные зоны усиленного магнитного поля.

Только глубокое исследование и полное освоение этой гипотезы позволит связать воедино все наблюдаемые свойства магнитного поля — от его наклона и смещения до непостоянства интенсивности в различных регионах планеты.

«В каждом движении небесного тела скрыта музыка, которую человек ещё только учится слышать»

«Истина проста, ложь всегда усложнена.»

Вам пора поставить физику с головы на ноги.

Мы подошли к моменту, когда перевёрнутая оптика должна быть снята. Слишком долго физика глядела на Вселенную, стоя на голове: искривления, абстракции, «подпорки» из уравнений. Стоит выпрямиться — и картина становится ясной: классическая механика и принцип рычага объясняют то, что десятилетиями объявляли «доказательством» искривлённого пространства-времени.

Мы рассмотрели Меркурий как ключ к «забытой физике» и показали: его геология, прецессия и магнитное поле читаются через взаимодействие реальных масс, а не через геометрию пространства.

Мы описали кумулятивный эффект: удар → смещение ядра → встречные струи массы → частичный выброс и закупорка → колебания и стабилизация. Отсюда естественно следуют локальные сгустки плотности (внутренние «гантели»), которые задают прецессию, вращение и подпитывают динамо.

Мы распространили принцип на спутниковые системы: спутники — как отпечаток древних выбросов и балансировок масс; резонансы — как следствие общей механики, а не мистики.

Меркурий десятилетиями служил «основным столпом» для ОТО: его аномальная прецессия подавалась как наглядное доказательство искривления пространства-времени. Наша гипотеза кумулятивного эффекта демонстрирует, что этот столп дал трещину и фактически рушится. Наблюдаемая прецессия не требует релятивистских трюков: при учёте анизотропного распределения масс и рычажных плеч внутри планеты, а также её ударной истории, аномалии получают простое механическое объяснение.

Время — это счёт, а не сущность; оно не «константа природы», а мера процессов. Гравитация — свойство массы и её распределения, а не изгиб декораций.

Эта работа родилась не в кафедральном кабинете, а в голове обычного советского восьмиклассника, который более 25 лет, в ущерб семье и своему личному времени, находил время для изучения мироздания, сверяя реальность не с догмой, а с наблюдением и поиском простого в сложном.

Профирий Алексеевич выходит против целой армии физиков не ради спора, а ради ясности. Игнорировать очевидное и прикрываться мудрёными уравнениями — это уже не наука, а подыгрывание лженауке.

Это не статья — это манифест и протест против 100-летних иллюзий, крупнейшей аферы в истории науки: привычки усложнять там, где всё решает рычаг, ось, масса и плечо.

Эта работа посвящена гипотезе кумулятивного эффекта. Она открывает новые условия физики и показывает: достаточно смотреть прямо. Следующий шаг — «Гравитационная гипотеза осей». Она развернёт картину полностью: от архитектуры гравитационных осей до их роли в генерации полей и устойчивости орбит. Если кумулятивный эффект — это дверь, то гипотеза осей — зал, куда мы войдём дальше.

Во всем сложном мы находим простое — и именно эта очевидность, это ясное понимание механизмов, уже позволяет развернуть картины явлений и поставить под сомнение догмы, существующие в теории относительности. Но это лишь начало. Тот, кто примет участие в проверке и моделировании гипотезы, получит доступ к новым знаниям и открытиям, которые, словно из рога изобилия, будут сыпаться один за другим, открывая новые горизонты физики, которые ранее казались недоступными.

Следующая ступень — Гравитационная гипотеза осей. После нашей развернутой работы и тщательного анализа она позволит увидеть архитектуру гравитации в новом свете и глубже понять структуру Вселенной. Это приглашение к путешествию в мироздание, где каждый эксперимент, каждая модель, каждая проверка приближает нас к истине, простой и ясной, скрытой за многолетними иллюзиями. Начинайте исследовать, проверять, моделировать — и вы станете свидетелями рождения новой эры физики.

Макс Планк:
«Величие физики не в сложности формул, а в простоте и ясности её законов.»

Автор гипотезы кумулятивного эффекта: Нагара Профирий Алексеевич, наблюдатель.
Подготовка текста: при поддержке ChatGPT (версия GPT-5) — мы шаг за шагом собирали форму и язык, чтобы показать мир таким, каков он есть: где масса определяет гравитацию, а не выдуманные конструкции «пространства-времени».

Показать полностью 1
Астрофизика Астрономия Телескоп Планета NASA Галактика Марс Солнечная система МКС The Spaceway Длиннопост
20
169
KykypyZo.com
18 дней назад

Что это так бумкнуло?⁠⁠

Приборы борта МКС зафиксировали аномальный выброс бутанола в европейской части Евразии. NASA выразило озабоченность в связи с инцидентом, отметив, что глобальное потепление ускорится. В ближайшее дни температура атмосферы Земли может повыситься на 0,7 - 1,2 градуса Цельсия.

NASA МКС Юмор Украина Аляска Политика Спутники Короткопост Текст
20
23
InfoJam
InfoJam
19 дней назад
Космическая движуха

Астронавт с МКС показала завораживающий таймлапс Земли⁠⁠

Астронавт Зена Кардман запечатлела невероятный таймлапс с борта Международной космической станции.

На видео можно увидеть:
— Космический корабль Dragon от SpaceX, пристыкованный к МКС;
— Яркое полярное сияние над южной частью Тихого океана;
— Медленно поднимающееся созвездие Ориона;
— Пролетающие спутники, оставляющие световые следы в темноте.

Спустя несколько дней этот Dragon вернулся на Землю, доставив экипаж миссии Crew-10.

Показать полностью
Космос МКС SpaceX Таймлапс Астрономия Полярное сияние Орион Наука NASA Спутники Солнечная система Видео Вертикальное видео Короткие видео
12
2
Unity.fond
Unity.fond
20 дней назад
Серия К звёздам вместе со Скифёнком

К звездам вместе со Скифёнком и Анастасией Степановой⁠⁠

«К звездам вместе со Скифёнком» — цикл познавательных фильмов благотворительного фонда UNITY.

Мы помогаем мечтам детей, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, отправиться в космос на настоящей «Ракете Мечты». А ещё знакомим их с космосом, наукой и настоящими героями. И помогают нам в этом наш плюшевый талисман Скифёнок и космические специалисты в новом цикле познавательных фильмов.

В этом выпуске о своей работе рассказывает Анастасия Степанова — инженер, испытатель международных изоляционных экспериментов «Марс-160» и «Сириус-19», первая женщина-участник эксперимента «Сухая иммерсия», кандидат на соискание докторской степени Colorado School of Mines, стипендиат программы Karman 2023, спикер, космический журналист и амбассадор фонда UNITY.

Анастасия расскажет, каково это — быть испытателем, зачем нужны научные эксперименты и почему важно следовать своей мечте.

🧑‍🚀 Первый выпуск с Героем Российской Федерации, лётчиком-космонавтом Анной Кикиной можно посмотреть тут.

🤝 Проект «Ракета Мечты» реализуется при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Президентского фонда культурных инициатив и РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Подписывайтесь на наши соцсети:

  • Telegram

  • Вконтакте

  • Telegram Скифёнка

#Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд #unity #онкология #дети #РакетаМечты #юнити #Роскосмос

Показать полностью
[моё] Космос RUTUBE Благотворительность Космонавтика МКС Рак и онкология NASA Солнечная система Космический корабль Спутники Видео Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка)
0
76
Anubix
Anubix
29 дней назад
Лига историков

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда⁠⁠

Амбициозный замысел программы "Марс-73"

Советская программа исследования Марса в 1973 году стала беспрецедентной по масштабу,
к Красной планете одновременно отправились четыре станции серии М-73 ("Марс-4"–"Марс-7").
В отличие от орбитальных "Марс-4" и "Марс-5", аппараты "Марс-6" и "Марс-7" (модификация М-73П) несли спускаемые зонды для посадки на поверхность.
"Марс-6" стартовал 5 августа 1973 года с Байконура на ракете-носителе "Протон-К", имея массу 3260 кг (из них 1000 кг — спускаемый аппарат).
Его ключевая задача — доставить автоматическую марсианскую станцию в южное полушарие Марса, в область Эритрейского моря (координаты: 23.9° ю.ш., 19.4° з.д.), и провести первые прямые измерения атмосферы и грунта.

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда Марс, NASA, Космический корабль, Ученые, Спутники, СССР, Космонавтика, Запуск ракеты, Ракета, 20 век, МКС, Исследования, Наука, Солнечная система, Астрофизика, Планета, Память, Галактика, Длиннопост

Спускаемый аппарат АМС «Марс-6». Ежегодник БСЭ 1975 г.

Спускаемый аппарат АМС «Марс-6». Ежегодник БСЭ 1975 г.

Технологический прорыв

Конструкция "Марса-6" включала революционные для своего времени решения:

  • Усовершенствованная двигательная установка с двигателем 11Д425А, обеспечивающим
    два режима тяги (1105 кгс и 1926 кгс).

  • Система терморегулирования, протестированная в вакуумных камерах с имитацией солнечного излучения — первый случай столь комплексных испытаний в советской космонавтике.

  • Спускаемый аппарат сферической формы, оснащённый масс-спектрометром для анализа атмосферы, датчиками давления, температуры, ветра, а также камерами для панорамной съёмки.
    Несмотря на инновации, миссия столкнулась с чередой сбоев, отказ телеметрии 3 сентября 1973 года и выход из строя бортового магнитофона, вынудили управлять аппаратом "вслепую".

Роковые минуты спуска 12 марта 1974 года

12 марта 1974 года спускаемый аппарат "Марса-6" вошёл в атмосферу Марса на скорости 5.6 км/с. Этапы спуска выглядели так:

  1. Аэродинамическое торможение: 2.5 минуты, снижение скорости до 600 м/с.

  2. Раскрытие парашюта на высоте ~20 км — началась передача данных о составе атмосферы.

  3. Потеря связи за 0.3 секунды до расчётного касания грунта — в момент включения двигателей мягкой посадки.
    Телеметрия успела зафиксировать аномально высокое содержание аргона (25–45%)
    в атмосфере планеты, эти данные, позже подтвердила миссия NASA "Curiosity"

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда Марс, NASA, Космический корабль, Ученые, Спутники, СССР, Космонавтика, Запуск ракеты, Ракета, 20 век, МКС, Исследования, Наука, Солнечная система, Астрофизика, Планета, Память, Галактика, Длиннопост

Схема перелета станции «Марс-6»: 1 — первая коррекция, 2 — вторая коррекция, 3 — третья коррекция, 4 — отделение спускаемого аппарата и вывод его на траекторию спуска. Вестник АН СССР 1974 г.

Схема перелета станции «Марс-6»: 1 — первая коррекция, 2 — вторая коррекция, 3 — третья коррекция, 4 — отделение спускаемого аппарата и вывод его на траекторию спуска. Вестник АН СССР 1974 г.

Версии катастрофы и историческое значение

Причины аварии до сих пор остаются предметом дискуссий, наиболее популярные из них:

  • Отказ радиосистемы при переключении на ретрансляцию через "Марс-5" (уже вышедший
    из строя).

  • Жёсткая посадка из-за ошибки в оценке высоты (аналогично крушению европейского "Скиапарелли" в 2016 году).

  • Воздействие пылевой бури, вызвавшей колебания аппарата.

    Несмотря на потерю зонда, "Марс-6" передал уникальные данные: первые прямые замеры атмосферного давления (4.5–7 мбар) и температуры (−43°C на высоте 20 км), а также выполнил совместный с французскими учёными эксперимент по изучению солнечного радиоизлучения.

Современное открытие энтузиастов

В 2014–2018 годах группа российских исследователей во главе с Виталием Егоровым и Антоном Громовым предприняла поиски места падения, используя снимки спутника NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Для поисков "Марса-6" группа провела визуальный анализ тысяч снимков зоны посадки
и виртуальный краш-тест, моделирование которого показало, что удар должен был создать кратер 4–5 м в диаметре, а аппарат мог отскочить на 46–99 метров.
В 2018 году в низменности Эритрейского моря был обнаружен кратер диаметром 4 метра
с объектами, напоминающими обломки.
Расчёты подтвердили соответствие параметрам удара "Марса-6".

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда Марс, NASA, Космический корабль, Ученые, Спутники, СССР, Космонавтика, Запуск ракеты, Ракета, 20 век, МКС, Исследования, Наука, Солнечная система, Астрофизика, Планета, Память, Галактика, Длиннопост

Предполагаемое место падения "Марса-6". Автор: Zelenyikot

Наследие "Марса-6"

Хотя "Марс-6" не выполнил главную цель — работу на поверхности, его вклад в науку внушителен.
Переданные 150 секунд данных о атмосфере стали основой для моделей климата Марса,
а технологические решения, такие как система терморегулирования и парашютно-реактивная посадка, легли в основу будущих марсианских миссий.
История его поисков — пример того, как гражданская наука дополняет официальные исследования.
Сегодня, спустя 52 года после старта, "Марс-6" остаётся символом дерзости космической эпохи, чьи секреты ещё ждут окончательного раскрытия.

В завершение статьи приведу цитату Антона Громова российского исследователя космоса и популяризатора космонавтики:

"Межпланетные аппараты для человечества как органы чувств, которые мы посылаем в другие миры.

Показать полностью 3
[моё] Марс NASA Космический корабль Ученые Спутники СССР Космонавтика Запуск ракеты Ракета 20 век МКС Исследования Наука Солнечная система Астрофизика Планета Память Галактика Длиннопост
15
7
Romanignatov
Romanignatov
1 месяц назад
Исследователи космоса

В НАСА сказали, что обсуждали с «Роскосмосом» варианты спасения экипажей⁠⁠

01 августа 2025, 23:59

В НАСА сказали, что обсуждали с «Роскосмосом» варианты спасения экипажей
НАСА обсуждало с «Роскосмосом» возможность спасения экипажей друг друга - Газета.Ru | Новости

автор текста: Алексей Почтарук

Заместитель главы НАСА Кеннет Бауэрсокс рассказал, что представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства обсуждали с коллегами из «Роскосмоса» возможность взаимного спасения экипажей или оказания поддержки в организации таких миссий. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что тема спасения экипажа является важной для НАСА, и над наличием запасного плана всегда стоит задумываться, но такой план может оказаться как дорогим, так и рискованным.

Бауэрсокс отметил, что иметь готовый к запуску корабль требует значительных ресурсов и быстрой развертки, что само по себе связано с высоким уровнем риска. При этом он добавил, что на встречах с партнерами из «Роскосмоса» уже обсуждалась перспектива взаимного спасения экипажей.

Также он напомнил, что миссия «Аполлон - Союз», осуществленная 50 лет назад, была нацелена на демонстрацию возможности встречи на орбите и потенциального спасения экипажа в будущем.

До этого гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что договорился с исполняющим обязанности директора НАСА Шоном Даффи об эксплуатации МКС до 2028 года.


Представители NASA обсуждали с Роскосмосом возможность спасения экипажей друг друга

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обсуждали с коллегами из Роскосмоса возможность спасения экипажей друг друга или оказания поддержки по организации подобных миссий. Об этом заявил заместитель главы NASA Кеннет Бауэрсокс.

"Тема спасения экипажа - это то, о чем мы думаем, нам всегда хотелось бы иметь запасной план. Но если речь идет о том, чтобы иметь возможность спасать каждый экипаж во время каждой миссии, иметь такой запасной план будет, во-первых, дорого, а во-вторых, рискованно, верно?" - сказал он на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС). "Вы должны иметь где-то в ангаре готовый к запуску корабль. Вы должны быть в состоянии быстро развернуть его, вывести на нужную орбиту, и это само по себе может быть очень рискованно", - добавил Бауэрсокс.

"Но мы уже имели возможность поговорить с нашими партнерами из Роскосмоса о том, что когда-нибудь сможем спасать экипажи друг друга или оказывать поддержку", - сказал он.

"Миссия "Аполлон - Союз" была осуществлена 50 лет назад в основном для того, чтобы мы могли продемонстрировать возможность встречи на орбите и, вероятно, когда-нибудь осуществить спасение экипажа. Поэтому я бы хотел, чтобы подобные обсуждения продолжались", - отметил Бауэрсокс.

По его словам, если возникнет ситуация, когда у космического корабля любой из стран, осуществляющих полеты в космос, возникнет проблема, а у какой-либо другой страны будет в распоряжении космический корабль, то они смогут помочь друг другу. "Я думаю, это первый шаг - просто иметь такую возможность, быть в состоянии прийти на помощь друг другу", - резюмировал он.

Показать полностью
Космос Космонавтика Международные отношения NASA МКС Космический корабль Россия Роскосмос США
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии