Засекреченный советский эксперимент
Участники эксперимента «Год в звездолёте»
Если не так давно вы ощутили дискомфорт, находясь с семьёй дома на самоизоляции, вам определённо стоит узнать об эксперименте, в ходе которого был имитирован полёт на Марс длиною в год, а три советских парня — добровольца оказались заперты в пространстве размером с небольшую комнату.
Пятьдесят лет назад в Москве в солнечный предпраздничный ноябрьский день, в огромном здании без единого окна за бетонным забором недалеко от метро «Полежаевская», в обстановке строгой секретности трое парней в одинаковых спортивных костюмах пожали руки провожающим их людям в белых халатах и друг за другом скрылись в кабине космического корабля. За ними затворили тяжеленную стальную герметичную дверь. И тут же её опечатали. И был дан старт. Однако корабль никуда не улетел, потому что старт был дан уникальному эксперименту, по ходу которого добровольцы провели внутри гермокамеры год. Длинный, високосный год в 366 дней. Они жили и работали в условиях частично замкнутого круговорота веществ. И в почти полной изоляции от внешнего мира. В пространстве размером с хрущёвскую кухню.
Сергей Королёв намеревался отправить экипаж к Марсу в 1974 г. Полёт, согласно его расчётам, должен был длиться примерно один год. Чтобы узнать, способны ли люди выдержать столь длительное путешествие в стеснённых условиях, на территории Института медико-биологических проблем был построен прототип жилого отсека межпланетного корабля. И 5 ноября 1967 г. В нём были изолированны три добровольца – врач Герман Мановцев, биолог Андрей Божко и инженер Борис Улыбышев. Своим родным они объяснили, что отбывают в годичную командировку на Северный полюс. Проект проходил под грифом совершенно секретно.
Какая медицина без анализов?
Жилой модуль «звездолёта» напоминал комнату в квартире хрущёвского образца – всего 12 квадратов, половину пространства которого занимало оборудование. На остальной площади разместили три откидные полки для сна, откидной столик, плита, малогабаритный санузел и велотренажёр. Вместо душа, выделялось ведро воды на 10 суток. Воды, которая, добывалась из мочи «космонавтов» – в гермокамере функционировала замкнутая система жизнеобеспечения. Эту воду пили, ей разбавляли сублимированные продукты, на ней же варили первые блюда. Днём и ночью регенерированный воздух в отсеке гоняли вентиляторы, создавая жужжание, как в метро. В такой обстановке „космонавтам“ предстояло жить и выполнять свои обязанности год, при этом находясь под постоянным наблюдением видеокамер.
Физическая тренировка в «полёте»
Назначенный командиром Мановцев, должен был вести наблюдение за здоровьем коллег и проводить медико-биологические опыты. За научную работу отвечал Борис Улыбышев, биолог Андрей Божко трудился в оранжерее, которую «пристыковали» к гермокамере через несколько месяцев, а также вёл бортовой журнал (впоследствии он станет основой его книги «Год в «звездолёте»).
Связь с «Землёй»
Связь с внешним миром шла через радиопередачи – действия экипажа направлял мини-ЦУП. Научной целью эксперимента была отработка систем жизнеобеспечения и подготовка к перелёту на другую планету. Но самым трудным для членов команды оказались не быт, не аварийные ситуации, не круглосуточный шум вентиляторов, не дефицит воды и еды, а внутренние конфликты и борьба за лидерство. Взаимная неприязнь порой доходила до ненависти.
Самоконтроль
Уже через два месяца на борту «корабля» зреет бунт: Улыбышев и Божко игнорируют Германа Мановцева, не обращая внимания на указания командира. Мановцеву приходилось тяжело вдвойне: у него на большой земле осталась беременная жена, и он даже не был уверен, сообщат ли ему о рождении ребёнка.
Проверка самочувствия под нагрузкой
Затем ситуация меняется: Улыбышев стал терять в весе, по этому ему была разрешена добавка к питанию в виде капсул с маслом, и вот уже он оказывается в меньшинстве – два других члена экипажа ему начинают завидовать. Обстановка осложняется, и в какой-то момент испытуемые готовы наброситься друг на друга, но это ознаменовало бы провал эксперимента и конец „межпланетной миссии“. У космонавтов и полярников такое состояние психики именуется экспедиционным бешенством.
Борис Улыбышев в ходе эксперимента рассматривает пищевые добавки
«Я вспомнил рассказ врача, участвовавшего в полярной экспедиции в Антарктиде: воды у них сколько угодно, пищу готовили повара, они обменивались «визитами» с пингвинами. Очень захотелось обменять наш комфорт и уют на невзгоды, пережитые ими во время пребывания на ледовом материке», – писал Андрей Божко в своём дневнике.
Будни экипажа
Испытуемые начинают общаться друг с другом всё реже и реже, каждый замыкается на своей работе. Но, одним из главных открытий эксперимента стало то, что когда организаторы ещё больше усложняют условия и вводят аварийную ситуацию, экипаж капсулы объединяется и мобилизуется. Так случилось, когда в камере подняли температуру до 35°С, и уменьшили подачу кислорода. Кроме того, «космонавтам» запретили готовить горячую еду и вполовину сократили суточный рацион воды. Вопреки опасениям испытатели не рассорились, а стали поддерживать друг друга, введя термин – «оздоравливать отношения». «Мы договорились при трениях откровенно и спокойно обсуждать предмет ссоры и вникать в её суть, при этом соблюдая одно правило: каждый должен говорить о своих собственных ошибках, критика другого запрещалась», – вспоминали члены экипажа потом.
«Видеосвязь» с «Землёй»
На 121-е сутки у Бориса Улыбышева стали появляться галлюцинации: ему казалось, что во время общего отдыха кто-то ходит по отсеку. Так продолжалось три ночи, пока Борис не включил свет и не увидел, что в роли призрака выступает Герман Мановцев. Выяснилось, что командир втайне принимает обезболивающее, пытаясь скрыть гнойную кисту за ухом и повышенную температуру. Ведь если бы он это рассказал, эксперимент бы остановили. В конце концов, врач Мановцев проводит себе операцию сам – лекарства ему уже не помогают.
Мониторинг состояния здоровья «космонавтов»
Но если галлюцинации Улыбышева оказались надуманными, то кошмарные сновидения для «космонавтов» становятся реальными ночными спутниками. «Мне снилось, что чёрная громадная кошка кидается мне на грудь. Я пытаюсь связать её, но она вырывается и вновь бросается на меня. Я проснулся в холодном поту», – так пересказывал очередной сон Андрей Божко в своём дневнике.
Кают-компания модуля «Год в «звездолете»
Несмотря на сложные условия эксперимента, нелёгкие будни «астронавтов» иногда перемежались радостными событиями. К примеру, 25 февраля 1968 г. в полночь неожиданно включилась громкая радиосвязь. Руководство сообщило командиру экипажа, что у него родилась дочь. Правда, увидеть жену и ребёнка он смог только через 8 месяцев. Единственному из испытуемых, кому удаётся, хоть и тайне, вести личную жизнь, – это Андрей Божко.
Божко А.Н. и Улыбышев Б.Н. на откидных спальных местах
22 января к гермокамере присоединили оранжерею. Экипаж был очень рад, так как это было дополнительное жизненное пространство и источник натуральных витаминов, так необходимых в изоляции. Примерно в это же время в «Центре управления полётом» появилась новая дежурная-оператор. «Доброе утро, ребята!» – будила она «космонавтов» приятным голосом. Андрею Божко её голос казался ангельским, и он стал строить планы, как привлечь внимание девушки по имени Виолетта, которую и увидеть-то можно лишь изредка, через не до конца задёрнутую шторку иллюминатора.
Завершение эксперимента «Год в «звездолете»
Влюблённый «космонавт» пишет ей записку и через шлюз оранжереи, в которой он распоряжается на правах биолога, передаёт её, закопав в грунт. Почтальоном выступает знакомый инженер «с Земли», помогающий Божко в опытах с растениями. После мучительных ожиданий Андрей получает ответ от Виолетты, и они начинают переписываться.
Обложка книги Андрея Божко и Виолетты Городинской «Год в „звездолёте“
Негласная переписка биолога с дежурной центра управления длится полгода – девушка ждёт своего «космонавта», словно из реального полёта. «Я счастлива, – скажет она спустя много лет. – Господь за что-то меня так вознаградил. У нас прекрасные сыновья, уже доктора наук».
Свадьбу сыграли после завершения эксперимента. За столом сидели товарищи по эксперименту, звучали тосты: «За покорение Марса!» А книга Андрея Божко «Год в «Звездолёте», написанная совместно с Виолеттой Городинской, до сих пор является учебным пособием при организации космических полётов.
Экипаж «Земного звездолета» спустя год
Научные результаты советского эксперимента и сегодня используются для составления рекомендаций орбитальным экипажам. Они помогают в разрешении конфликтных ситуаций, организации досуга космонавтов. Когда настанет время лететь на Марс, об опыте советских испытателей, имена которых и сейчас мало кому известны, вспомнят ещё неоднократно.
Российское ядерное оружие в космосе всполошило США. Американские СМИ подозревают "Зевс"
В США все значимые СМИ сообщили о разведданных, согласно которым злые русские планируют вывести некое оружие, предположительно, ядерное, в космос, чтобы нанести вред американским спутникам.
Источники: https://abcnews.go.com/Politics/white-house-plans-brief-lawm... https://www.politico.com/news/2024/02/14/house-intel-nationa...
Rosette Nebula
Многие слышали о созвездии Единорога. Но мало кто его видел. Оно охватывает значительное пространство между созвездием Ориона и его "Небесными Собаками" — Большим и Малым псами, к сожалению, лишенное ярких звезд. Запоминающейся фигуры у созвездия Единорога нет. Зато есть нечто покруче — именно по этому созвездию проходит самая широкая и яркая часть зимнего Млечного пути. Фактически весь Единорог утопает в млечном сиянии. И содержит в себе огромное количество интересных астрономических объектов.
Туманность "Розетка" — одна из жемчужин Единорога
Все знают грандиозную Туманность Ориона, видимую даже глазом. "Розетка" из той же породы, но волей случая расположена она в 4 раза дальше — на расстоянии 5200 световых лет от Земли и Солнца. Но даже с такого огромного расстояния она впечатляет — имеет видимый размер в несколько раз превышающий полную Луну. В пересчете на метрические величины это порядка 130 световых лет. А масса, которую содержит это гигантское водородное облако, способна породить более 10 тысяч звезд, подобных Солнцу. Именно это сейчас и происходит внутри туманности "Розетка" — водород постепенно уплотняется под влиянием собственной гравитации, в туманности возникают сгустки, еще сильнее стягивающие вещество к себе, сгустки начинают разогреваться под действием падающего в них газа и в некоторый момент вспыхивает яркой голубой звездой. И тогда уже начинается обратный процесс: звездный ветер от светила раздувает прочь окружающие газ и пыль, образуя в туманности темные глобулы (их хорошо видно даже на любительских снимках).
Туманность "Розетка" (иногда её ещё называют "Розочка") — один из любимых объектов продвинутых астрофотографов, которые жертвуют ей десятки и сотни часов интегральных экспозиций, и получают в итоге по истине фантастические изображения.
Автор астрофотоснимка Roger Hyman
Дневник разработчиков № 331 Stellaris — Исправления «Хранителей» в «Eridanus»
Всем привет!
На прошлой неделе мы рассказали о некоторых исправлениях от сообщества, которые мы включили в обновление 3.11 «Eridanus». А сегодня мы рассмотрим те изменения, которыми занимались «Хранители». Это неполный список и хоть релиз уже близко, работа над исправлением ошибок продолжается.
Баги, баланс и правки
Как уже упоминалось ранее, в обновлении «Eridanus» мы сосредоточились в основном на исправлении ошибок и общих правках.
Новые особенности
В генерацию галактик добавлен ползунок «Затраты на технологии с поправкой на сложность». Он регулирует стоимость технологий в зависимости от их уровня и общей сложности игры.
Улучшения
Добавлено уведомление, когда новый житель поселяется на зейе (идеальном мире Гайя в азилаше).
Добавлена система Сидом.
Теперь при смене правительства с обычного на корпоративное модель «Суверенная опека» меняется на «Корпоративный протекторат». И наоборот.
Пространственные замки теперь запрещают пролёт кораблей государств, с которыми у вас не установлена связь.
Каждый участник войны теперь заключает перемирие с остальными после её окончания, даже если они были на одной стороне.
Если у вас есть колония в системе с досветовой цивилизацией, то когда она выходит в космос, вы можете извиниться и аннексировать их.
Штрафы и бонусы к скорости у улья-прародителя теперь влияют только на военные корабли, устраняя необходимость в сопровождении научных судов.
Затраты на технологии и традиции теперь являются отдельными ползунками в настройках галактики.
Гражданская модель «Anglers» теперь меняется на «Trawling Operations», если вы реформируете своё правительство в мегакорпорацию. И наоборот.
Гражданская модель «Eager Explorers» теперь меняется на «Privatized Exploration»,если вы реформируете своё правительство в мегакорпорацию. И наоборот.
Гражданские модели «Eager Explorers», «Privatized Exploration» и «Exploration Protocols» могут быть удалены и добавлены после изучения прыжковых двигателей. Модель «Звездочёты» не может быть удалена, так как она связано с одноименным признаком вида.
Черта «Чужое сознание» теперь является чертой судьбы.
При появлении хана кнопка перехода к месту события теперь будет корректно работать.
Баланс
Все типы населения теперь будут счастливы жить на идеальном мире.
Биореакторы теперь являются редкой технологией 1-го уровня, а не 0-го. Биореакторы теперь уменьшают производство пищи у фермеров и дают им взамен небольшое количество энергии.
Добавлена технология и здание усовершенствованного биореактора 2-го уровня. Продвинутые биореакторы ещё сильнее снижают производство пищи для фермеров в обмен на небольшое количество экзотического газа.
Добавлены модификаторы стоимости врат и скорости строительства мегаструктур для происхождения «На пороге галактики».
Теория вознесения теперь является технологией 4-го уровня, для получения которой необходимо завершить как минимум 6 деревьев традиций.
Здания био-трофеев больше не предоставляют работу для дронов-ремесленников и дронов-ремонтников.
Уменьшено количество исследований, производимых безработными с уровнем жизни «Утопическое изобилие».
Черты делегата с фокусом на Галактическом Сообществе теперь имеют небольшой шанс предоставить вам одолжения.
«Ecclesiastical Arcologies» больше не дают работу менеджера для корпоративных культов смерти.
«Ecclesiastical Arcologies» теперь дают проповедников процветания для мегакорпораций вместо разделения на священников и менеджеров для спиритуалистических мегакорпораций.
Варианты событий в квесте рыцарей, которые улучшают их столицу, были улучшены, чтобы быть более сбалансированными по сравнению с вариантами, которые улучшают рабочие места рыцарей.
Офисы Первой Лиги теперь предоставляют должности проповедников процветания для спиритуалистических мегакорпораций.
Цепочка событий происхождения «На пороге галактики» теперь напрямую вознаграждает технологий активации врат и даёт куда больше прогресса в технологии строительства врат.
«Благая весть для народных масс» теперь даёт +1 единцу торговли проповедникам процветания (как внутри своей империи, так и на планетах, где у них есть филиалы).
Увеличена стоимость технологий, особенно технологий более высокого уровня.
Увеличена стоимость специального проекта «Rock Potential» до 1000 энергии, чтобы учесть инфляцию энергокредитов.
Увеличено влияние размера империи на технологии, чтобы оно соответствовало масштабу влияния на традиции.
Модификаторы производительности рыцарей теперь применяются только к производимым ими ресурсам.
Рыцари теперь корректно получают модификаторы производительности от категорий исследователей и администраторов.
Родная цивилизация «Потерянной колонии» теперь появляется вместе с более развитыми колониями, дабы избежать перенаселения в столице.
Машинные цивилизации с биологическим вторичным видом теперь имеют базовый доход в 10 единиц еды в месяц. Если у них нет вторичного вида или он является литоидом, то машины будут получать по 10 единиц минералов в месяц.
Модификаторы содержания орбитальных станций перенесены из ветки «Доминирования» в «Расширение». Модификатор доступен для всех, а не только для «Жителей пустоты».
Черта лидера «Куратор» теперь даёт +10% к скорости исследования (было +15%), повышая содержание исследователей на 10%. Бонус к скорости изучения остался прежним.
Тюремные колонии теперь имеют 10 дополнительных единиц жилья.
Проповедники процветания теперь являются специалистами.
Перебалансированы черты лидера, получаемые на путях вознесения (псионик, избранный, синтетик, киборг, эрудит).
Уменьшена производительность исследователей.
Уменьшен объём вместимости флотилии, получаемый от технологий.
Переработано масштабирование производительности рыцарей от оруженосцев: теперь это обычные аддитивные, а не мультипликативные модификаторы.
Удалено большинство источников снижения стоимости кораблей и затрат на их содержание.
Правители теперь получают 12 единиц опыта в месяц
Оруженосцы теперь увеличивают добычу ресурсов рыцарей на 2,5%, а не на 2% за оруженосца.
Храмы теперь предоставляют «проповедников процветания» для спиритуалистических мегакорпораций вместо разделения между священниками и менеджерами.
Астральный разлом «Entangled Dark Matter» теперь полностью переписывает личность выбранного ученого, если он не псионик.
Специализация «Орбитальная станция-крепость» для рыцарей больше не дает +1 оборонительную армию за каждое поселение на станции, вместо этого каждый оруженосец даёт +1 оборонительную армию.
Модификатор «Светящиеся клинки» из квеста рыцарей теперь убирает затраты на содержание рыцарей в сплавах и даёт +25% урона армии вместо общеимперского модификатора в +1,5% к производству сплавов на рыцаря.
Черта «Травмированный» теперь отрицательно влияет на скорость исследования Астрального разлома
Жертвенные храмы 2-го и 3-го уровней больше не предоставляют работу менеджера для корпоративных культов смерти.
Изменены уровни технологий, увеличивающих вместимость флотилии и лимит командования флотом.
На содержание армий варплингов теперь тратится 1 энергия и 0,1 астральных нитей в месяц.
Производительность
Улучшена скорость проверки ИИ необходимости отправки предложений о вассалитете.
Стабильность
Исправлен вылет при завершении исследования астрального разлома, если исследовательский корабль больше не существует
Исправлен (скорее всего) редкий вылет из-за подсказки значка специального проекта на карте галактики.
Исправлено несколько ошибок синхронизации.
UX
Добавлено имя лидера и должность в совете в просмотре мест раскопок и исследования разлома.
Текст вкладки «Дополнительный контент» правильно центрируется
Щелчок на ресурсе в верхней панели теперь переключает на этот ресурс на рынке, а не закрывает рынок, если тот уже был открыт.
При нажатии на уведомление «Достигнут лимит ресурса» вы теперь перейдете на правильную вкладку в зависимости от того, какой ресурс больше не может копиться (правильная вкладка рынка, просмотр реликвий для малых артефактов, претензии для влияния)
Исправлено неправильное расположение кнопок претензий в частично или полностью оккупированных системах.
Исправлено появление кнопок вкладок планировщика над боковой панелью менеджера флота на небольших разрешениях.
Исправлено неправильное значение скорости в конструкторе кораблей.
Исправлено появление кнопок вкладки планировщика перед окном археологии.
Неактивные модификаторы признаков лидера отображаются во всплывающей подсказке вместе с условиями их срабатывания.
Убрано двойное сообщение об ошибке для всплывающих подсказок о строительстве на звёздных базах.
Во всплывающей подсказке защиты торговли отображаются общеимперские модификаторы.
Теперь используется до 2 знаков после запятой для отображения модификаторов стабильности.
Теперь используется до 2 знаков после запятой для подсказок производства/содержания зданий/районов.
ИИ
Добавлен улучшенный скрипт для оценки планеты и флота для лидеров, а также добавлено описание алгоритмов ИИ для назначения лидеров в файле «leader_classes/00_base_classes.txt».
Пробужденные империи теперь могут модернизировать свои звёздные базы.
Теперь при назначении лидеров все потенциальные места работы сортируются по приоритету, а сами лидеры по навыкам. ИИ будет пытаться назначить лучших лидеров на самые важные должности.
Исправлена возможность ИИ одновременно улучшать и ухудшать отношения.
Исправлен случай, когда ИИ назначал лидеров недействительным (пустым) флотам.
Исправлена попытка ИИ назначать военных лидеров на научные корабли.
Улучшены вероятности выбора путей вознесения ИИ.
ИИ теперь нанимает лидеров так же, как и назначает их. Ожидайте увеличения числа генералов.
ИИ будет оценивать лидера для должности, основываясь на скриптовом значении «ai_location_weight» в классе лидера.
ИИ «Страха темноты» будет менее предсказуем в том, какой путь он выберет.
Назначение лидеров происходит 2 этапа: сначала лидеру и месту назначения присваивается приоритет, а затем каждый лидер вычисляет окончательный «вес» для каждого места назначения. Затем назначается пара лидер/место с наибольшим весом. Это изменение затрагивает первый шаг (приоритет в очереди), так как второй шаг уже полностью скриптовый.
В настоящее время в работе находится ещё несколько правок.
Обзор прошлого года
Мы собрали некоторую интересную статистику по всем вашими прохождениями Stellaris'а в 2023 году. Можете взглянуть, если заинтересованы:
Следующая неделя
На следующей неделе мы должны подготовить для вас полную информацию об изменениях в обновлении «Eridanus». Если не возникнет никаких проблем, то 3.11 выйдет во вторник, 27 февраля.
Увидимся на следующей неделе!
Прямая трансляция запуска зонда Odysseus (Nova-C)
Прямая трансляция запуска зонда Odysseus (Nova-C)
Уже скоро мы должны увидеть новую попытку частной компании высадить свой аппарат на Луну. В этот раз эстафету приняла Intuitive Machines.
Пять лет назад Intuitive Machines стала одной из участниц программы CLPS, основная цель которой— привлечение коммерческих фирм к освоению Луны. Завтрашний пуск станет реализацией первого контракта, который компания получила от NASA. Его сумма составляет 77 млн долларов.
В рамках контракта, Intuitive Machines отправит к Луне зонд Odysseus. Его масса (с учетом топлива) составляет 1931 кг, габариты — 2,2×2,4×3,9 метра. На борту аппарата размещены двенадцать грузов. Шесть из них являются собственностью NASA. Среди них лазерный отражатель, стереокамера для изучения пылевых шлейфов, которые будут подняты двигателями посадочной платформы, радиоинструменты, лидар, а также прибор для навигационного эксперимента.
Остальные шесть грузов предоставлены различными частными заказчиками. Наиболее интересным из них является селфи-камера EagleCAM, которая будет сброшена Nova-C перед посадкой и должна запечатлеть прилунение аппарата. Также вместе с Odysseus к Луне также отправится кубсат Doge-1, чей запуск был оплачен криптовалютой Dogecoin.
Баллистическое окно для запуска будет открыто с 14 по 16 февраля. На данный момент он назначен на 08:57 по Минску/Москве (07:57 по Киеву). Для миссии будет задействована ракета Falcon 9.
Если все пройдет благополучно, Odysseus прилунится 22 февраля в кратер Малаперт А, расположенный примерно в 300 км от южного полюса спутника. Аппарат не рассчитан на ночевку, поэтому его расчетное время работы на Луне составляет семь земных дней.
Что находится внутри Солнца
Солнце, на которое мы смотрим, это его прошлое. Хотя свет - самое быстрое излучение, которое мы знаем, вид Солнца, которое мы видим с Земли, составляет примерно 8 минут, то есть мы видим, как выглядело Солнце несколько минут назад прошлом. А вот излучение в виде Солнечных вспышек, доходит до Земли за гораздо большее время. В результате реакций в ядре, высвобождается огромное количество энергии в виде фотонов. Эти фотоны испускаются и поглощаются молекулами газа. Чтобы выбраться из ядра, фотону требуется до 170 тыс. лет, для достижения поверхности.
Спутник SDO, был разработан НАСА, с целью лучше понять солнечные реакции, которые влияют на жизнь на Земле и путем изучения динамики солнечной поверхности и атмосферы в различных диапазонах длин волн. Изучая свет за пределами видимого диапазона, НАСА смогло уловить обычно невидимые детали. При длине волны, соответствующей цветовой температуре в 1 миллион Кельвинов, становится хорошо видна солнечная корона. Интересно, что корону Солнца также можно увидеть невооруженным глазом в редких случаях, например, во время полного солнечного затмения.
Давайте заглянем немного глубже - к деталям Солнца непосредственно под короной. При цветовой температуре 20 миллионов Кельвинов видны яркие пятна, известные как точки выхода в фотосферу сильных магнитных полей, пересечение которых вызывает взрыв или солнечную вспышку. Такая активность возникает из-за турбулентной природы плазмы внутри самого Солнца, из которой в конечном итоге и возникают поля. Но это не единственная особенность атмосферы Солнца. Корональные дыры, обозначенные более темной областью на Солнце, это еще одна интересная особенность, которую мы рассмотрим поближе. Корональные дыры - это области в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы. Как правило, плотность в таких районах примерно в сто раз меньше, чем в остальных областях короны. Эти области позволяют частицам солнечного ветра легче уходить в космос. Когда эти солнечные ветры сталкиваются с магнитосферой Земли, в ночном небе появляются огни авроры, в полярных областях Земли. Во внешних слоях Солнца есть большие петли плазмы которые поднимаются от поверхности Солнца. Эти огромные петли достаточно велики, они могут простираться на сотни тысяч километров в пространство и могут образоваться всего за день. В этом примере мы наблюдаем, как протуберанец (будущая петля) прокладывает себе путь из фотосферы в атмосферу Солнца.
Один факт, который вы, возможно, не знаете о солнечной атмосфере Солнца, - это то, что иногда там идет дождь. Не вся заряженная плазма, выбрасываемая из Солнца, покидает звезду, некоторая часть остается в короне, задерживаясь и охлаждаясь, пока не упадет обратно на поверхность Солнца в виде сияющего дождя. Это корональный выброс массы. Смотрите, как структура формируется в левой нижней части Солнца в течение некоторого времени, прежде чем в конце концов разорваться и выбросить миллиарды тонн плазмы по всей Солнечной системе. Попадание сильного выброса плазмы в магнитное поле Земли может оказаться разрушительным для наших спутников и электрических сетей. Посмотрите на эти два изображения солнечной короны, сделанные в один и тот же период времени, эти изображения используют две разные длины волн света. Первое, сделанное при цветовой температуре 600 000 Кельвинов, изображает спокойную корону и корональные петли. Второе изображение, полученное при цветовой температуре 2 миллиона Кельвинов, показывает гораздо более горячие активные области короны. Это подчеркивает важность использования различных подходов при исследовании звезды. То, что сначала может показаться единичным солнечным явлением, может оказаться как сложная, переплетенная цепь событий. Двигаясь дальше вглубь, давайте посмотрим на другое изображение, полученное SDO с использованием 160-нанометровой длины волны света. Мы видим переходную область - это слой, который находится между солнечной короной и хромосферой это очень неглубокий слой, толщиной около 100 километров. В этой области температура Солнца резко повышается примерно с 7 до 500 000 градусов! Для земного сравнения, температура лавы, извергающейся вулкана имеет температуру 1170 градусов Цельсия. Продвигаясь еще глубже, мы оказываемся в хромосфере Солнца, которая является последним слоем атмосферы перед тем, как мы достигнем поверхности Солнца. Атмосферой Солнца называют три внешних слоя Солнца, расположенные выше конвективной зоны. Это Изображение получено с помощью 170-нанометрового ультрафиолетового излучения. Внимательно изучая хромосферу, ученые обнаружили несколько завораживающих особенностей, известных как спикулы. Колыхаясь, как длинная волнистая трава на ветру эти длинные струи плазмы выстреливают вверх от поверхности Солнца со скоростью до 100 километров в секунду, и могут достигать в длину почти 10 километров. Процессы, лежащие в основе этих спикул, были широко неизвестны и долгое время вызывали споры, поскольку было непонятно, как заряженные частицы могут вырваться из магнитного поля Солнца. Так было до 2017 года, когда команда ученых, работавших над чрезвычайно подробной моделью спикул, обнаружила, что их происхождение должно быть связано с нейтральными частицами. Ученые изначально не включали нейтральные частицы в свои модели Солнца, так как считали, что они не влияют на движение заряженных частиц, но когда они были добавлены, выяснилось, что нейтральные частицы придают заряженным частицам неожиданную плавучесть, необходимую им для того, чтобы вырваться из плазмы Солнца и разлететься на спикулы. Спускаясь дальше через нижнюю атмосферу Солнца мы в конце концов достигаем фотосферы - поверхности самого Солнца, Солнце вовсе не твердое. Поскольку оно слишком горячее, чтобы материя могла существовать в твердом, жидком или газообразном состоянии в любой области Солнца, там может быть только плазма, называемая четвертым состоянием материи. Плазма имеет тенденцию вести себя подобно газам, за исключением того, что они состоят из смеси ионизированных атомов и свободных электронов. Фотосфера - самый внешний слой на этом снимке, толщиной около 400 километров. И, к сожалению, это самый глубокий слой звезды, который ученые могут измерить напрямую. При детальном рассмотрении вы можете заметить несколько темных пятен на левой стороне. Они образуются в тех местах, где магнитные поля особенно мощные. Здесь тепло оказывается в ловушке из-за снижения конвекции в этих областях. Этот снимок был сделан с помощью Шведского солнечного телескопа, с использованием длины волны видимого света длиной волны около 400 нанометров. Рядом с солнечными пятнами и вокруг них, фотосфера насыщена зазубренными краями, бесконечно меняющими форму ячейками, которые по виду не отличаются от лавы. когда она остывает и трескается. Однако, эти "ячейки" имеют ширину около 1000 км и известны как солнечные гранулы. Более яркие области внутри каждой гранулы представляют собой жидкость невообразимых температур, поднимающуюся из изнутри Солнца к его поверхности. Достигнув этой границы, жидкости некуда деваться, кроме как распространяться по поверхности. Постепенно остывая, жидкость опускается обратно внутрь через неровные темные границы окружающие каждую ячейку, после чего цикл повторяется. Этот процесс очень похож на конвекционные течения в мантии Земли, ответственные за тектонику плит. Вам может показаться, что это изображение выглядит довольно зернистым для такого высокотехнологичного космического зонда. И вы правы. Но эта зернистость - гранулы на фотосфере Солнца, а не эффект обработки или избыточный шум на изображении. К сожалению, на этом наше путешествие заканчивается, поскольку ученые еще не придумали, как получать изображения более глубоких слоев Солнца. Многое из того, что находится за пределами остается тайной. Может быть, однажды мы найдем способы видеть глубже, используя методы, о которых мы сейчас едва можем мечтать.
Почему Русские и Украинцы (СССР)
Запустили первого человека в космос