Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 34 по 66 из 147

Тема: О звездах и Человеке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию 50 лет назад 12 февраля 1961 года

    Венерианские хроники
    Полвека назад СССР далеко опередил США в исследовании космической сестры нашей планеты, а сегодняшняя Россия отстала, похоже, безвозвратно


    Автоматическая межпланетная станция "Венера — 1"

    50 лет назад 12 февраля 1961 года Советский Союз запустил первый в истории человечества космический аппарат к другой планете — автоматическую станцию «Венера-1».
    Через три месяца она прошла на расстоянии около 100 тысяч километров от Венеры и вышла на орбиту спутника Солнца. Радиосвязь с этой станцией продолжалась до тех пор, пока расстояние до Земли не превысило 3 миллиона километров. Основными задачами станции "Венера-1" являлись проверка методов вывода космических объектов на межпланетную трассу, отработка сверхдальней радиосвязи и управления станцией, проведение физических исследований в космосе.



    Это был дубль
    Мало кто знает, что «Венера-1» на самом деле должна была бы называться «Венерой-2», поскольку это был дубль неудавшегося пуска. Первая ракета стартовала к Венере 4 февраля 1961 года. Вот какие зааписи сделал об этом в своем дневнике тогдашний руководитель Центра подготовки космонавтов Николай Каманин:

    "4 февраля. Первый старт ракеты на Венеру состоялся точно в 4:18 по московскому времени. За два часа до восхода солнца я стоял на открытой площадке в 800 метрах от старта и наблюдал, как под ракетой с нарастающим шумом разрасталось море пламени. Зрелище было исключительно красивым. На 119 секунде полета отделилась первая ступень. Ракета простым глазом наблюдалась более четырех минут. Инверсионный след ракеты на высоте более 100 километров был освещен Солнцем. Телеметрия и все измерительные пункты работали нормально. 4-я ступень отделилась от 3-й, но команда на запуск двигателя 4-й ступени не прошла, и двигатель не запустился. В космосе появился "великий немой" — самый большой спутник Земли (весом в 8 тонн), но без радиосвязи. Оставаясь внутри 4-й ступени со свернутыми антеннами, он не мог передавать и принимать радиосигналы.

    Через два часа после запуска собралась комиссия. Решали — объявлять об этом пуске или нет. Большинство, в том числе и я, высказались за немедленное опубликование сообщения о запуске. Учитывая политическую ситуацию и то, что за рубежом все равно обнаружат этот спутник, мы полагали целесообразным дать объяснение появления нового большого спутника, не раскрывая истинную цель запуска. Глушко предложил удачный вариант официального сообщения: "С целью отработки запуска более мощного космического корабля выведен на орбиту новый спутник, с помощью которого в течение первого же витка получены все необходимые телеметрические измерения". Королев и некоторые другие члены комиссии высказали свои сомнения в целесообразности публикации сообщения о пуске, но им возразили, что этот спутник за границей могут окрестить разведчиком или еще хуже — будут писать о неудачном запуске человека.



    10 февраля. Вчера в 11:00 вылетел из Москвы в Тюра-Там. В 23:00 собралась комиссия и приняла решение о втором пуске ракеты с АМС на Венеру. Установлено, что при пуске 4 февраля отказал умформер 4-й ступени ракеты, который не был загерметизирован. На данной ракете умформер загерметизировали, других изменений не делали».

    Находка в сибирской речке
    Любопытную историю, связанную с первым неудачным запуском ракеты на Венеру 4 февраля 1961 года, рассказал мне один из выдающихся создателей космической техники акдемик Борис Черток. Оказывается, по поручению Сергея Королева он для первой и второй венерианских станций спроектировал своеобразные медали, которые в герметичном корпусе-вымпеле должны были быть сброшены на Венеру. Каждая такая капсула была изготовлена в виде маленького глобуса с нанесенными очертаниями земных материков. Внутри этого шарика находилась медаль с изображением схемы полета Земля — Венера. На другой стороне медали был изображен герб Советского Союза.

    - Капсула была помещена в сферическую оболочку с тепловой защитой для сохранения при входе в атмосферу Венеры со второй космической скоростью, -вспоминал Черток. — Кто из венерианцев обнаружит ее, нас не очень волновало. Важно было опубликовать ее описание и доказать, что Советский Союз первым коснулся Венеры. Первая такая капсула осталась на «тяжелом» спутнике и упала вместе с его останками на землю, как оказалось, в Сибири.

    Летом 1963 года Королев попросил меня зайти, предупредив по телефону: «Без всяких бумажек и графиков». Когда я вошел в маленькую комнату его кабинета, он хитро улыбнулся, что было показателем хорошего настроения, и начал разворачивать сверток мятой оберточной бумаги. Из небольшой кучи бесформенных железок он извлек слегка деформированную закопченную медаль и протянул мне. Это была медаль первого венерианского аппарата, который не смог преодолеть тяготение Земли. Несмотря на помятость и копоть, четко различалась надпись: *1961* Союз Советских Социалистических Республик*. В центре медали сияло Солнце, вокруг которого были изображены орбиты Земли и Венеры.


    Венера-2, Венера-3

    Из дальнейших пояснений Королева я узнал, что медаль вместе с остатками ккапсулы была передана лично Келдышу из КГБ. В КГБ остатки капсулы попали не из космоса, а из Сибири. Во время купания в речке — притоке Бирюсы — местный мальчишка повредил ногу о какую-то железку. Достав ее из воды, он притащил домой и показал отцу. Отец мальчишки, желая узнать содержимое помятого металлического шара, вскрыл его и там обнаружил эту медаль. Находку отец мальчика отнес в милицию. Местная милиция доставила ее в районное отделение КГБ, которое в свою очередь переправило находку в Москву. В Москве соответствующее управление КГБ не нашло в этих предметах никакой угрозы государственной безопасности и, предупредив Келдыша как президента Академии наук, нарочным доставило ему уникальную находку. Таким образом, я был награжден медалью, отправку которой на Венеру удостоверял акт, подписанный Королевым и мною в январе 1961 года. После пуска мы все были уверены, что «тяжелый спутник» вместе с капсулой утонул в океане. Теперь оказалось, что он сгорел над Сибирью. Капсула была рассчитана на сохранность в атмосфере Венеры и поэтому дошла до поверхности Земли.

    По прогнозам баллистиков, вероятность приводнения спутника в мировом океане составляла более 90%. Только 10% приходились на сушу, из них 3% — на территорию СССР. Выпали именно эти 3%. Но если, пользуясь теорией случайных процессов, подсчитать, какова вероятность найти вымпел на территории СССР, вряд ли эта величина будет сильно отличаться от нуля. Так что произошло событие, вероятность которого близка к нулю!

    По следам «Венеры-1»
    12 февраля в 7 часов 04 минуты 35 секунд стартовала ракета-носитель 8К78, на которой нормально отработали все четыре ступени. Вторая станция 1ВА была наконец-то выведен на межпланетную траекторию.

    - В 9 часов 17 минут НИП-16 из Евпатории торжествующе доложил, что первый сеанс дальней связи идет нормально. Второй сеанс в 16 часов 23 минуты подтвердил, что мы действительно запустили аппарат к Венере, — вспоминает Борис Черток. — Баллистики из Московского баллистического центра, собрав все данные, заявили, что потребуется коррекция, и если она пройдет нормально, то вымпел Советского Союза будет доставлен на Венеру!

    Собравшись на завтрак после бессонной ночи в нашей столовой «люкс», мы решили столь историческое событие отметить «по маленькой». Королев повеселел и объявил: "До поверхности Венеры дойдет только вымпел, имеющий теплозащиту. Гнев Зевса должен обрушиться на тех, кто подписал акт о снаряжении АМС вымпелом. Документ подписали мы с Борисом. Так выпьем еще «по маленькой», чтобы Зевс нас простил". Под смех и шутки все с удовольствием поддержали этот тост. Но и эта медаль не дошла до Венеры. Через три месяца мы узнали, что станция «не попала» в Венеру, а прошла мимо. Но недалеко. И это была большая победа! Данные, полученные «Венерой-1» позволили нашим ученым создать автоматические станции, способные достичь поверхности планеты.

    В 1966 году впервые в истории человечества космический аппарат «Венера-3», созданный на Земле, достиг другой планеты и вошёл в ее атмосферу. На подлете «Венера-3» отделила сферический спускаемый аппарат диаметром 0,9 м с термозащитным покрытием, оснащённый системой радиосвязи, научными инструментами. Он также нес специальный вымпел, который наконец-то был доставлен на планету. Спускаемый аппарат вошел в атмосферу Венеры 1 марта 1966 года — но последний и самый главный сеанс связи не состоялся, и никакой информации о его судьбе так и не было получено.

    Еще большим успехом СССР оказалась межпланетная станция «Венера-4», запущенная 12 июня 1967 года. Она достигла цели 18 октября. Спускаемый аппарат с набором научной аппаратуры благополучно отделился и впервые в истории космонавтики провел прямые измерения состава атмосферы Венеры при спуске в ней на парашюте. Спускаемый аппарат мог работать при температуре вплоть до +425°C и при давлении до 10 атмосфер, причем для увеличения шансов на успех он десантировался на ночную сторону планеты. Перед стартом он был подвергнут стерилизации с целью предотвращения переноса на Венеру земных микроорганизмов.

    Сигнал прекратился внезапно через 95 минут после начала спуска, на 25-26 км ниже начальной точки, когда за бортом было +280°C и 15 атмосфер. Сначала всем казалось, что это и был момент посадки и что «Венере-4» удалось дойти до поверхности в рабочем состоянии. И лишь через несколько недель стало ясно, что в действительности на высоте около 28 км аппрарат был раздавлен атмосферным давлением, оказавшимся намного больше предусмотренного при конструировании станции.

    Лишь «Венера-7», запущенная 17 августа 1970 года, благополучно достигла поверхности планеты. Она разрабатывалась и строилась с учетом опыта полетов предыдущих АМС. Спускаемый аппарат был сконструирован заново, и он должен был работать не менее 30 минут на поверхности при температуре до +540°С и давлении до 150 атмосфер. Теоретические значения, полученные для поверхности планеты были такими: 500°С и 100 атмосфер, так что спускаемый аппарат был построен с запасом. На всякий пожарный случай.


    Венера-7

    Спустя 120 суток после старта, 15 декабря 1970 года, станция «Венера-7» достигла планеты.


    Венера-8
    Spoiler Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть



    15 декабря в 8 часов 34 минут 10 секунд спускаемый аппарат впервые в мире совершил мягкую посадку на поверхность Венеры. В общей сложности он передавал на Землю информацию в течение 53 минут, в том числе около 20 минут непосредственно с поверхности Венеры. Измеренная температура у поверхности Венеры составила 475°±20°С; она соответствовала давлению 90±15 атмосфер.

    В 1975 году спускаемый модуль зонда "Венера-9" передал первые черно-белые фотографии поверхности планеты. И, наконец, первые цветные изображения были получены в 1982 году "Венерой-13".

    Американцы далеко отстали от СССР в исследовании Венеры. Лишь в 1967 году через день после посадки советской "Венеры-4" мимо планеты на расстоянии 4000 км пролетел американский "Маринер-5". На околовенерианскую орбиту впервые США вышли с помощью аппарата «Пионер-Венера-1», запущенного 20 мая 1978 года, который проработал до августа 1992 года и осуществлял, в частности, радиолокационное картографирование планеты.

    Американская пресса вынуждена была констатировать: "Русские побили США в борьбе за очень большое количество первых мест в освоении космоса: первые спутники, запуск первых животных и первого человека, первый выход в открытый космос, первая посадка зонда на Марсе, первый зонд к Венере, первая орбитальная станция, первый полет вокруг Луны».


    Межпланетная автоматическая станция «Венера-4»


    Венера-5

    Что — сегодня?
    В наше же время в окрестностях планеты работают лишь европейский аппарат Venus Express и японский Akatsuki.

    Агентство NASA заявило о планах подготовки новой миссии на Венеру. В этот раз к планете отправят два воздушных шара с научным оборудованием, которые спустятся из космоса в атмосферу, чтобы изучить особенности серных облаков и кислотных паров. Проект данной миссии обойдется в 3-4 миллиарда долларов, что станет самым дорогим межпланетным проектом в современной истории.

    Высадка пилотируемой экспедиции на Венеру в обозримом будущем невозможна из-за слишком жестоких параметров атмосферы планеты. Но с нынешней электроникой этого может и не понадобиться: исследователи могут присутствовать не Венере «виртуально», получая информацию с дистанционно управляемого модуля, сами оставаясь на более-менее безопасном борту орбитального аппарата.

    Россия тоже планирует продолжить советскую традицию изучения Венеры. Ведутся гипотетические разговоры об аппарате «Венера-Д", который возможно будет запущен около 2016 года. Если это случится (хотя технологическая разруха такова, что мало кто верит в подобное чудо), то «Венера-Д» будет первым венерианским зондом, запущенным Российской Федерацией после распада СССР. Но даже в теоретических планах эта миссия не является шагом вперед по сравнению с советской программой, закончившейся панорамными снимками поверхности планеты и химическим анализом атмосферы и грунта. Через четверть века после этого для «Венеры-Д» ставится скромная задача исследовать состав атмосферы с орбитального блока и двух аэростатных зондов.




    Планета Венера
    Похоже всё это в прошлом, к Великому сожалению!

  2. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (18.02.2011)

  3. #2
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Международная космическая станция: Экспедиция 26

    Во вторник ракета «Союз» с тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур в Казахстане и отправилась к Международной космической станции. Экипаж “Союза” присоединятся к трем другим космонавтам, которые уже находятся на орбите. Все шесть космонавтов вошли в экипаж «Экспедиция 27» – 27-ую длительную миссию, которая продлится полгода, начиная с 16 марта. В преддверии 50-летней годовщины первого полета в космос, совершенного Юрием Гагариным 12 апреля, а также в честь завершения полетной программы шаттлов США предлагаем вам взглянуть на фотографии последней, 26-ой, миссии и процесса подготовки, проходившего на земле как в США, так и на Байконуре. Во время полета экипаж провел десятки экспериментов, к станции был прикреплен новый модуль, а шаттл «Discovery» навестил станцию в последний раз. Экспедиция 26 началась в ноябре прошлого года. Ее возглавил командир Скотт Келли, зять конгрессменши Гэбриэль Гиффордс, которая была серьезно ранена во время покушения в январе.



    1. Ракетный ускоритель «Союз-ФГ» корабля «Союз ТМА-21» с новым экипажем стартует на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур 5 апреля. На российском корабле на станцию летят астронавт Рон Гаран и российские космонавты Александр Самокутяев и Андрей Борисенко. (AP Photo/Dmitry Lovetsky)



    2. Очередной экипаж, летящий на МКС: (слева направо) американский астронавт Рон Гаран, российские космонавты Александр Самокутяев и Андрей Борисенко перед последней тренировкой в модели «Союза ТМА» в Звездном городке 5 марта. (Dmitry Kostyukov/AFP/Getty Images)

  4. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (10.04.2011)

  5. #3
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Международная космическая станция: Экспедиция 26



    3. Подготовка к старту «Союза ТМА-21» в сборочном цеху космодрома Байконур 1 апреля. На ракете – портретпервого российского космонавта Юрия Гагарина. (AP Photo/Dmitry Lovetsky)



    4. Макет Международной космической станции в бассейне центра подготовки российских космонавтов в Звездном городке 18 февраля. (AP Photo/Sergey Ponomarev)



    5. Стажеры в космических костюмах на тренировке с дайверами в центре подготовки космонавтов в Звездном городке 18 февраля. (AP Photo/Sergey Ponomarev)

  6. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (10.04.2011)

  7. #4
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию

    Ракета «Союз» впервые взлетела из Южной Америки


    Из-за технического сбоя при заправке ракеты старт был перенесён на сутки. Но зато потом всё прошло удачно (фото ESA/S. Corvaja).

    21 октября в 14:30 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель «Союз СТ-Б» с двумя европейскими спутниками на борту.

    Первый старт «Союза» с другого континента — результат сотрудничества российского и европейского космических агентств. До сих пор «Союзы» взлетали только из Байконура и Плесецка. Но с 2007 года стартовый комплекс для самых последних вариантов знаменитой «семёрки» инженеры и строители возводили в Гвианском космическом центре. И вот теперь их труд увенчался историческим запуском.


    Говорят, отправляться в путь в дождь – хорошая примета (кадр ESA).


    Ракета «Союз СТ» (в двух вариациях СТ-А и СТ-Б) — это модификация носителя "Союз-2" с разгонным блоком «Фрегат» и особым обтекателем СТ, адаптированная для стартов с космодрома Куру, в частности, по климатическим условиям (фото ESA/S. Corvaja).

    Расположен космодром всего в пяти градусах севернее экватора. Это позволяет увеличить нагрузку, которую способен вывести на орбиту носитель. Особенно выгодно такое расположение стартовой площадки при отправке спутников на геостационарную орбиту. Так, «Союз» при запуске с Байконура может забросить на геостационар 1,7 тонны, а с Куру – 3 т.


    Кроме прочего «Союз», предназначенный для Куру, отличается от собратьев способом стыковки ракеты с головной частью. Связка «разгонный блок — спутники — обтекатель» ставится на РН уже в вертикальном положении прямо на стартовом столе (показано на снимке). Кроме того, «Союз СТ» отличается доработкой системы управления под приём с Земли команды на досрочное прекращение полёта, а также адаптацией телеметрии под европейские наземные станции приёма информации (фото ESA/S. Corvaja).

    Впрочем, в нынешнем рейсе на орбиту были доставлены два спутника европейской навигационной системы Galileo, а их рабочая высота полёта составляет «всего» 23 222 км (что заметно ниже геостационара).

    Первый тестовый спутник этого комплекса отправился в космос в 2005 году, второй – в 2008-м. Ныне же началось развёртывание штатной группировки.



    Два спутника, запущенные сегодня, именуются In-Orbit Validation – то есть аппаратами «для проверки на орбите», но фактически вместе с ещё одной парой, которую запустят в следующем году, они составят ядро всей системы. Далее последуют новые запуски полнофункциональных аппаратов.

    С ограниченными функциями система Galileo должна заработать в 2014 году, а в полном объёме – с 2019-го. Некоторый перенос сроков в сравнении с первыми планами вызван трудностями с финансированием проекта, из-за чего нельзя сказать точно, сколько спутников будет в итоге развёрнуто.

    Первоначальный план предусматривает 30 штук, но если проблемы с финансами не закончатся, может оказаться, что группировка Galileo составит 24 или вовсе лишь 18 аппаратов


  8. 2 Сказали спасибо I{OT:

    skroznik (01.11.2011), Дохляк (21.10.2011)

  9. #5
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию

    Китай провел свою первую орбитальную стыковку



    Китайская космическая индустрия впервые в своей истории провела успешную стыковку двух аппаратов на орбите. Беспилотный корабль "Шэньчжоу-8" состыковался с орбитальным лабораторным модулем "Тяньгун-1". Об этом сообщил сегодня пекинский Центр управления полетами.

    "Тайгун-1" ("Небесный чертог" или "Небесный дворец") – для Китая первая орбитальная станция. Ее успешный запуск был осуществлен в конце сентября. Модуль "Тяньгун-1" имеет массу 8,5 тонны. Максимальный диаметр корпуса модуля первой китайской орбитальной станции составляет 3,35 метра и длину 10,4 метра. Модуль рассчитан на двухлетний космический полет. В модуле смогут работать три астронавта. Жилой объем станции составляет 15 кубометров.

    Сегодняшняя успешная стыковка корабля "Шэньчжоу-8" ("Волшебная лодка" или "Священный челнок") с модулем является первой из двух запланированных на ноябрь этого года. При этом на борту его последователя "Шэньчжоу-9" будут находиться два китайских тайконавта.

    Программа пилотируемых полетов в Китае, стартовавшая в 1992 году, реализуется в три этапа. Первый включал в себя запуск двух аппаратов с космонавтами на борту - "Шэньчжоу-5" в 2003 году и "Шэньчжоу-6" в 2005 году. Второй этап, который реализуется в настоящее время, предусматривает проведение первой стыковки китайских аппаратов на орбите, что позволит отработать технологии, необходимые для реализации третьего этапа - создания космической станции, напоминает ИТАР-ТАСС.

  10. Сказали спасибо I{OT :

    Дохляк (03.11.2011)

  11. #6
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию

    Ракета "Союз" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
    МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
    Ракета "Союз" с навигационным спутником "Глонасс-М" успешно стартовала в понедельник с космодрома Плесецк (Архангельская область), сообщил журналистам официальный представитель Космических войск РФ полковник Алексей Золотухин.

    В 2011 году на орбиту выведены уже пять спутников "Глонасс" (четыре "Глонасс-М" и один "Глонасс-К"), стартовавший в понедельник "Глонасс-М" должен стать шестым. Благодаря всему этому, орбитальная группировка не только достигла полного состава, но и будет иметь резервные спутники.

    "В 12.25 мск с четвертой пусковой установки на 43-й площадке космодрома Плесецк боевым расчетом войск Воздушно-космической обороны проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М"", - сказал Золотухин.
    Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме, отметил он.

    По его словам, в 12.28 мск средства Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Титова взяли ракету "Союз-2.1б" на сопровождение.

    "Принятие на управление космического аппарата "Глонасс-М" планируется в 16.03 мск", - сказал Золотухин.

    Этот запуск стал последним запланированным на этот год запуском навигационных спутников "Глонасс". Четвертого ноября три спутника "Глонасс-М" были запущены с космодрома Байконур, 3 октября спутник "Глонасс-М" запустили с Плесецка и 26 февраля также с Плесецка впервые был запущен спутник нового поколения "Глонасс-К".

    Запущенный в понедельник "Глонасс-М" имеет вес 1,4 тонны, его гарантийный срок службы - семь лет.

    Формирование орбитальной группировки системы, рассчитанной на одновременную работу 24 космических аппаратов "Глонасс", было завершено запуском 3 октября и последующим вводом в эксплуатацию очередного спутника "Глонасс-М". Сигнал российской навигационной спутниковой системы стал доступным для приема без ограничений по всему миру после ввода в эксплуатацию этого космического аппарата. Наличие 24 функционирующих на орбите спутников "Глонасс", транслирующих навигационный сигнал, позволяет обеспечить непрерывную навигацию по всей территории Земли.

    Спутники "Глонасс-М" разрабатываются и изготавливаются ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" в рамках реализации федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система". Они пополняют орбитальную группировку России с 2003 года.

    Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа потребителей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Система была принята в эксплуатацию в 1993 году. Доступ к гражданским навигационным сигналам системы ГЛОНАСС предоставляется российским и иностранным потребителям в любой точке Земли на безвозмездной основе и без ограничений.
    ria.ru
    C 1982 по 2010 гг. были запущены 126 спутников системы ГЛОНАСС - отчет Forecast International
    Spoiler Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть

    tasstelecom.ru

  12. #7
    Кот, гуляющий сам по себе Аватар для skroznik
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Российская империя
    Сообщений
    7,681
    Вес репутации
    157

    По умолчанию

    Обсерватория Ла-Силья


    Обсерватория Ла-Силья (одна из трех обсерваторий входящих в объединение Европейской южной обсерватории ESO - коды обсерваторий «262», «809» и «I03») — астрономическая обсерватория в Чили. В обсерватории расположены 18 телескопов. Девять из этих телескопов были построены на средства Европейской южной обсерватории. Обсерватория — одна из крупнейших в Южном полушарии. Место, где находится обсерватория — Ла-Силья — гора в южной части пустыни Атакама, высотой в 2400 метров.



    Расположена обсерватория приблизительно в 160 км к северу от Ла-Серена, в 600 км севернее Сант-Яго, в 27 км, к югу от обсерватории Лас-Кампанас, и в 100 км к северу от обсерватории Серро-Тололо. Первоначально, гора, на которой расположена обсерватория, была известна, как Cinchado, однако, впоследствии была переименована в La Silla (седло) за её необычные формы. Обсерватория расположена в полностью изолированном и отдаленном месте от любого искусственного света и источников пыли, что немаловажно для наблюдений.




  13. 2 Сказали спасибо skroznik:

    I{OT (10.04.2011), Самогон (11.04.2011)

  14. #8
    Кот, гуляющий сам по себе Аватар для skroznik
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Российская империя
    Сообщений
    7,681
    Вес репутации
    157

    По умолчанию

    Орбитальная обсерватория Swift


    Cовместный проект США, Италии и Великобритании. Предназначена для регистрации и наблюдения космических гамма-всплесков.

    Запущена 20 ноября 2004 года с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10.

    Инструменты

    На борту Swift находятся всего три основных научных инструмента.
    1. BAT (Burst Alert Telescope) - Монитор гамма-всплесков, предназначен для обнаружения и определения координат гамма-всплесков. Монитор работает в рентгеновском диапазоне 15-150 кэВ.
    2. XRT (X-ray Telescope) - Рентгеновский телескоп, предназначен для определения спектра гамма-всплесков и получения их изображения в рентгеновском диапазоне 0,3-10 кэВ.
    3. UVOT (UltraViolet/Optical Telescope) - Ультрафиолетовый/оптический телескоп, предназначен для получения изображения и спектральных характеристик гамма-всплесков, работает в диапазоне длин волн 170—650 нм. Диаметр зеркала телескопа составляет 0,3 м.



  15. 2 Сказали спасибо skroznik:

    I{OT (10.04.2011), Самогон (11.04.2011)

  16. #9
    Кот, гуляющий сам по себе Аватар для skroznik
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Российская империя
    Сообщений
    7,681
    Вес репутации
    157

    По умолчанию


    07.04.11



    Рис. 1. GRB 110328A. Комбинированный снимок, полученный ультрафиолетовым/оптическим (белый и пурпурный цвет) и рентгеновским (желтый и красный) телескопами космической обсерватории «Свифт». Всплеск был зарегистрирован 28 марта 2011 года только в рентгеновских лучах (с экспозицией более 3 часов). Изображение из пресс-релиза НАСА: NASA/Swift/Stefan Immler

    28 марта 2011 года американская космическая обсерватория «Свифт» зарегистрировала в созвездии Дракона весьма необычный источник рентгеновского излучения (см. рис. 1). Он был отнесен к категории гамма-всплесков (gamma-ray bursts) и получил каталожный номер GRB 110328A. К его исследованию без промедления подключились космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская орбитальная обсерватория «Чандра». НАСА сообщило об этом открытии 7 апреля.

    GRB 110328A выделяется на фоне других гамма-всплесков сразу по нескольким параметрам. Во-первых, он оказался чрезвычайно продолжительным. Как правило, максимальная протяженность так называемых длинных гамма-всплесков измеряется десятками секунд, иногда — минутами или десятками минут и чрезвычайно редко — часами (есть также короткие гамма-всплески со средней протяженностью 300 миллисекунд, которые составляют отдельное семейство). Новый всплеск наблюдается уже дольше недели и не проявляет склонности к угасанию (более того, есть все основания считать, что его излучение впервые дошло до Земли как минимум за двое суток до того, как его заметил «Свифт»). Правда, максимальная энергия фотонов всплеска GRB 110328A на третьи сутки наблюдений заметно снизилась, однако на протяжении седьмых и восьмых суток вновь поднялась, хотя и не до прежнего уровня (эти колебания хорошо просматриваются на рис. 2). Во-вторых, этот всплеск чрезвычайно ярок и крайне изменчив — как видно на том же графике, его интенсивность резко подскакивает и столь же быстро падает по несколько раз за сутки. До сих пор подобные гамма-всплески ни разу не наблюдались.



    Рис. 2. Колебания интенсивности всплеска GRB 110328A после его обнаружения. График из пресс-релиза НАСА: NASA/Swift/Penn State/J. Kennea

    Астрофизики по-разному объясняют рождение гамма-всплесков различной протяженности. Самая популярная модель происхождения коротких всплесков утверждает, что они возникают при столкновении намагниченных нейтронных звезд, которые обращаются вокруг общего центра инерции и постепенно сближаются из-за потери кинетической энергии, уносимой гравитационными волнами. Согласно только что опубликованным результатам компьютерного моделирования этого процесса, такое столкновение рождает быстро вращающуюся черную дыру, окруженную сверхгорячей плазмой, нагретой примерно до 10 миллиардов градусов. Плазменные частицы движутся вокруг горизонта дыры с околосветовыми скоростями и тем самым генерируют сверхсильные магнитные поля, ориентированные вдоль ее оси вращения. Эти поля создают в околодырном пространстве расширяющиеся горловины, через которые вырываются мощные потоки заряженных частиц, порождающие короткие всплески гамма-излучения. Правда, авторы новой работы не довели свою модель до стадии формирования таких потоков — так называемых релятивистских струй, или, что то же самое, релятивистских джетов. Однако ранее теоретики показали, что рождению джетов благоприятствуют магнитные поля именно с той конфигурацией, которая была смоделирована в новой работе.

    Длинные гамма-всплески принято объяснять опять-таки генерацией высокоэнергетичных квантов внутри релятивистских джетов. Сами джеты в этом случае возникают на последней стадии гравитационного коллапса очень массивных звезд, полностью израсходовавших свое термоядерное топливо. Эта модель в целом хорошо объясняет характер абсолютного большинства длинных всплесков, однако ее трудно согласовать с данными, полученными при наблюдении GRB 110328A.



    Рис. 3. Небольшая галактика (отмечена стрелкой) в 3,8 миллиардах световых лет от Солнца — предполагаемый источник всплеска GRB 110328A. Снимок сделан в видимом свете 4 апреля 2011 года широкоугольной камерой телескопа «Хаббл». Изображение из пресс-релиза НАСА: NASA/ESA/A. Fruchter (STScI)

    Тем не менее новооткрытый всплеск уже получил интерпретацию — пока, конечно, только предварительную. Как показали наблюдения с помощью оптических телескопов, направление на источник всплеска практически точно указывает на небольшую галактику, расположенную в 3,8 миллиардах световых лет от Солнца. Фотографию этой галактики, сделанную 4 апреля широкоугольной камерой телескопа «Хаббл», можно видеть на рис. 3. Аппаратура обсерватории «Чандра»не только подтвердила этот результат, но также показала, что загадочный гамма-всплеск возник в самом центре галактики (см. рис 4). Эти наблюдения и легли в основу гипотезы, объясняющую происхождение всплеска.



    Рис. 4. Аппаратура обсерватории «Чандра» показала, что загадочный гамма-всплеск возник в самом центре (отмечен красным крестиком) галактики. Снимок далекой галактики сделан телескопом «Хаббл». Изображение из пресс-релиза НАСА: NASA/CXC/ Warwick/A. Levan

    И вот как она выглядит. Галактика, о которой идет речь, почти наверняка имеет в своем ядре вращающуюся черную дыру (это допущение вполне обосновано, поскольку такими дырами обладает абсолютное большинство галактик). Поскольку сама галактика невелика, масса ее дыры, скорее всего, уступает массе дыры, расположенной в центре нашей собственной Галактики.

    Астрономы предполагают, что всплеск GRB 110328A возник из-за того, что одна из звезд этой галактики слишком приблизилась к черной дыре и была разорвана приливными силами на отдельные плазменные сгустки. Потоки этой плазмы были захвачены тяготением дыры и образовали вокруг нее вращающийся диск, который и породил релятивистские джеты. Один из таких джетов выстрелил в сторону Солнечной системы, послав к ней многочисленные импульсы электромагнитных квантов высоких энергий. Видимая яркость всплеска оказалась столь высока именно потому, что породившие его заряженные частицы двигались в направлении Земли почти что со световой скоростью — это чисто релятивистский эффект (см. Relativistic_beaming), вытекающий из теории относительности.

    Эта модель пока что наиболее правдоподобно объясняет как аномальную продолжительность всплеска, так и многократные колебания его яркости. Однако наблюдения продолжаются, так что в будущем возможны сюрпризы.

  17. 2 Сказали спасибо skroznik:

    I{OT (10.04.2011), Самогон (11.04.2011)

  18. #10
    КилоВаттник Аватар для Самогон
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    17,100
    Записей в дневнике
    12
    Вес репутации
    388

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tkachenko Посмотреть сообщение
    Один из таких джетов выстрелил в сторону Солнечной системы, послав к ней многочисленные импульсы электромагнитных квантов высоких энергий. Видимая яркость всплеска оказалась столь высока именно потому, что породившие его заряженные частицы двигались в направлении Земли почти что со световой скоростью
    Очень большая удача, особенно для теоретиков, чьи расчеты оказались подтверждены.
    Сам процесс интересен, и весьма драмматичен.
    Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
    Запомни сам, скажи другому, что честный труд - дорога к дому!
    Путин - Бог свидомых.

  19. #11
    Кот, гуляющий сам по себе Аватар для skroznik
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Российская империя
    Сообщений
    7,681
    Вес репутации
    157

    По умолчанию

    Космическая астрономическая обсерватория PLANCK


    "Планк" - первая Европейская миссия по изучению космического микроволнового излучения, реликтового излучения от Большого Взрыва, который произошел около 14 миллиардов лет назад. По мере расширения Вселенной она охлаждалась. В тот промежуток времени под названием "рекомбинация", когда она охлаждается очень быстро, происходило образование электронов и ядер, которые в свою очередь формировали атомы. В это время свет, который был тесно связан с плазмой, стал свободно распространяться в пространстве (Вселенная перешла из непрозрачного состояния в прозрачное). Из-за расширения Вселенной и ее охлаждения, излучение сместилось в микроволновую область спектра.

    "Планк" будет измерять вариации температуры реликтового микроволнового фона с чувствительностью, угловым разрешением и диапазоном частот, которые существенно превосходят эти характеристики прежних спутников; это даст ученым возможность по-новому увидеть нашу Вселенную, когда она была очень молодой, в возрасте 300 000 лет.

    В течение первых двух месяцев после запуска, "Планк" будет выведен на орбиту в точке Лагранжа L2 на расстоянии примерно 1,5 млн. км от Земли. Эта точка находится с противосолнечной стороны на линии, соединяющей Солнце и Землю, и удалена от Земли на расстояние около полутора миллионов километров, на котором гравитационные силы Солнца и Земли уравниваются. Тело, помещенное в точку L2, находится в состоянии неустойчивого равновесия. Тем не менее, существуют такие "квазипериодические" орбиты, находясь на которых, тело перемещается в ограниченных пределах около точки L2 и обращается вокруг Солнца вместе с Землей. В проекции на небесную сферу такое тело описывает кривую типа фигур Лиссажу. "Планк" будет совершать маневренные движения, описывая фигуры Лиссажу в конусе ограниченным углом до пятнадцати градусов. Орбиты около точки L2 динамически нестабильны, небольшие отклонения от равновесия приводят к экспоненциально возрастающим отклонениям от заданной траектории. Поэтому оба спутника - "Гершель" и "Планк" - будут периодически использовать свои двигательные системы для осуществления маневров для поддержания постоянства орбиты.

    В целом, эта орбита представляет собой идеальное место для космической обсерватории: вдали от Земли и ее магнитного поля, и чувствительные приборы станции направлены в противоположную сторону от Солнца и Земли. Излучаемый или отраженный свет от Земли или Солнца может повредить чувствительные инструменты или нарушить холодную среду, необходимую для их корректного функционирования.



    Рис. 1. Изображение фокальной плоскости двух инструментов на борту космического аппарата ESA "Планк". Низкочастотный инструмент (The Low Frequency Instrument - LFI) создан с целью преобразования низкоэнергичного микроволнового излучения в электрические колебания, аналог транзистора. Высокочастотный инструмент (The High Frequency Instrument - HFI) для конвертации высокоэнергичных волн в тепло, которое затем измеряется точным электрическим термометром.

    "Планк" имеет размеры 4.2 м в высоту и диаметр 4.2 м; стартовая масса составит около 1800 кг. Спутник снабжен телескопом с 1,5 метровым первичным зеркалом. Телескоп будет собирать излучение на два высокочувствительных детектора - низкочастотный инструмент (LFI) и высокочастотный инструмент (HFI).

    Низкочастотный инструмент (LFI) представляет из себя массив из 22 микроволновых радиоприемников, которые будут функционировать при температуре 20 К (-253 C). Эти радиометры будут работать в трех частотных каналах, в интервале между 30 и 70 ГГц. Используются высокочувствительные микроволновые усилители, которые работают так же, как транзисторные радиоприемники. Транзисторы усиливают сигнал, собранный антенной, а усиленный сигнал затем преобразуется в напряжение. Сигнал на выходе пропорционален температуре объекта.

    Высокочастотный инструмент (HFI) - массив из 54 болометрических детекторов, которые преобразуют принятое излучения в тепло. Количество тепла затем измеряется электрическим термометром, сигнал с которого преобразуется в температуру с помощью компьютера. HFI детекторы будут работать в шести частотных каналах в интервале от 100 до 857 ГГц. Они будут работать практически в точке абсолютного нуля, при температуре -273 С (т.е., только при одна десятой градуса выше абсолютного нуля).

    Как и "Гершель", "Планк" будет охлаждаться, фактически, до температуры абсолютного нуля, 0,1 Кельвина.



    Риc. 2. Наблюдения телескопом "Планк" планируется проводить 15 месяцев, в течение которых будут получены 2 полных обзора неба. Реликтовое космическое микроволновое излучение приходит со всех сторон почти с одинаковой интенсивностью. Это было подтверждено спутником COBE, который провел измерения температуры реликтового фона по всей небесной сфере. Точность измерений "Планка" составит 5-миллионную долю градуса. Что позволит обнаружить очень слабые флуктуации температуры, вносимые, в частности, галактиками и скоплениями галактик.

    Обсерватория "Планк" - уже третья космическая миссия по изучению микроволнового фона (предыдущие миссии - COBE и WMAP). Он будет измерять крошечные колебания в реликтовом излучении с беспрецедентной точностью, создавая, таким образом, самую точную картину молодой Вселенной в возрасте 380 000 лет. Точность измерений температуры WMAP составляет нескольких микрокельвинов. "Планк" будет проводить измерения с существенно большей точностью, до 5-миллионной доли градуса, т.е. лучше в 15 раз. Имея такую точность, можно будет вычислить такие параметры как кривизна пространства-времени, вклад темной энергии и нормального вещества в распределение массы и энергии.

    Реликтовое микроволновое излучение было обнаружено случайно в 1965 году. Пензиас и Уилсон, два радиоастронома в США, зарегистрировали сигнал радиотелескопом, который не смог определить какого-либо точного местонахождения источника излучения на небе. Изначально сигнал был принят за статистическую ошибку. Излучение не приходило с какой-то определенной точки на небе, а шло со всей сферы, с одинаковой интенсивностью, днем и ночью, летом и зимой. Ученые пришли к выводу, что сигнал приходит с расстояний вне нашей Галактики а именно, он пришел с момента образования Вселенной. Ученые посчитали свое открытие твердым доказательством теории Большого Взрыва. Сегодня модель Большого Взрыва остается единственной моделью, которая способна убедительно объяснить существование реликтового излучения.

    Несмотря на то, что микроволновый фон представлялся изначально однородным, тщательный анализ излучения показал, что его интенсивность варьируется в пределах 0.0005% в зависимости от направления. Эти крошечные колебания вызваны незначительной разницей в плотности смеси водорода и гелия, которая была в тот момент, когда произошло разделение вещества и излучения.

    В результате работы аппарата "Планк" предполагается получить самую точную карту микроволнового излучения. Исследования "Планка" также дадут ученым новое понимание фундаментальных законов природы, в частности, силы гравитации, и то, как она связана с другими силами во Вселенной. "Планк" сможет ответить на фундаментальные вопросы: как образовалась Вселенная, и как она будет изменяться в будущем, построение возможных сценариев ее эволюции.

    Спутник получил свое название в честь немецкого Нобелевского лауреата Макса Планка (1858-1947).

  20. 2 Сказали спасибо skroznik:

    I{OT (11.04.2011), Самогон (12.04.2011)

  21. #12
    Кот, гуляющий сам по себе Аватар для skroznik
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Российская империя
    Сообщений
    7,681
    Вес репутации
    157

    По умолчанию



    Что, если бы мы могли видеть радиоджеты от источника Центавр А? Радиовыбросы от источника Cen A не только простираются более чем на миллион световых лет в длину, они при этом занимают на небе область, в два раза большую, чем размер полной Луны. Джеты выбрасываются огромной чёрной дырой, масса которой превышает солнечную в миллионы раз. Она находится в центре соседней активной галактики Центавр А. Когда материя падает на чёрную дыру, та создаёт быстро движущиеся выбросы вещества. На иллюстрации изображены телескопы Австралийского компактного массива телескопов (ATCA), расположенные недалеко от Нарраби в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Телескопы сфотографированы на фоне полной луны, и на получившуюся фотографию добавлено изображение радиоджетов Cen A с их реальным угловым размером. Радиоизображение джетов представляет собой самую детальную радиокарту галактики такого типа во Вселенной. Это результат нескольких лет работы и более 1000 часов экспозиции. Различные особенности на изображении могут дать ответы на вопросы, как радиоджеты взаимодействуют со звёздами и межгалактической пылью. Яркие точки на картинке показывают вовсе не звёзды, а другие галактики, яркие в радиодиапазоне, которые расположены далеко во Вселенной.

  22. 2 Сказали спасибо skroznik:

    I{OT (15.04.2011), Самогон (15.04.2011)

  23. #13
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию


    Космический турист из США Ричард Гэрриот (второй слева) с подругой Летисией Пишо де Кайе (справа) в центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Магнат видеоиндустрии Гэрриотт в октябре 2008 года заплатил 35 миллионов долларов за 12-дневный полет в космос. (SERGEI REMEZOV / Reuters)

  24. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (22.04.2011)

  25. #14
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию 40 лет назад, 30 июня 1971 года

    «Янтарь-2»: Мы увидели Землю, увидели!

    Сорок лет назад, 30 июня 1971 года произошла самая страшная трагедия в истории отечественной пилотируемой космонавтики. При возвращении на Землю погиб первый экипаж первой орбитальной станции «Салют» – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.



    19 апреля 1971 года в СССР запустили в космос первую в мире долговременную орбитальную станцию «Салют-1». История этой станции полна драматизма. Началось с того, что, когда ее вывели на орбиту, не открылся отсек с научной аппаратурой, где были солнечный телескоп и другие астрофизические приборы. Отсек так и остался заблокированным.

    Далее предстояло отработать технику стыковки станции и транспортного корабля «Союз». Первый такой полет прошел 23 апреля 1971 года. В. Шаталов, А. Елисеев и Н. Рукавишников на корабле «Союз-10» причалили к станции, но через пять с половиной часов совместного полета аппараты пришлось развести: из-за неполадок в стыковочном узле перейти на борт «Салюта» космонавтам не удалось, они возвратились на Землю.


    «Проигрыш» пролета в корабле-тренажере

    Наступила очередь следующего экипажа — А. Леонова, В. Кубасова и П. Колодина. Их дублерами стали Г. Добровольский, В. Волков и В. Пацаев. В мае 1971 года подготовка экипажей к полету, продолжительность которого должна была превзойти знаменитый 18-суточный полет А. Николаева и В. Севастьянова, подошла к концу. Все складывалось удачно: космонавты уехали на Байконур, «обживали» транспортный корабль и корабль реальный.

    За трое суток до старта экипажам предстояло пройти предполетное медобследование. И вот здесь случилось неожиданное: у Кубасова врачи обнаружили небольшой воспалительный очаг в легких. Космонавт чувствовал себя нормально, не жаловался, поэтому вердикт медиков встретил в штыки — ведь он шел в основном экипаже и уже «чувствовал» старт, а теперь его, по сути, отстранили от полета.

    Доклад врачей председатель Государственной комиссии Керим Керимов выслушал, мягко говоря, без восторга: отстранение одного космонавта от полета означало по неписаным правилам замену всего экипажа, а это в свою очередь влекло за собой целый комплекс работ по кораблю, уже подготовленному для основного экипажа. Раздосадован был и А. Леонов; он требовал, чтобы вместо бортинженера Кубасова летел бортинженер Волков. Однако с ним не согласился главный конструктор Мишин. Наконец приняли решение, что полетят дублеры — Добровольский, Волков, Пацаев.


    На космодроме Байконур. Июнь 1971 года

    По словам Веры Александровны Пацаевой, ее муж очень обрадовался, узнав, что летит на станцию. «Он страшно хотел побывать в космосе. Но их экипаж был основным на второй полет на станцию «Салют», и на этой почве с Волковым имелись разногласия. Ведь Владислав уже имел за плечами полет, писал книгу о нем и не хотел спешить».

    Примерно за полгода до этого Владислав Волков и Виктор Пацаев вместе с женами и детьми отдыхали вместе в пансионате на Истре. Вера Александровна вспоминает, как однажды они засиделись до позднего вечера, разоткровенничались, и Владислав признался: «Я рад, что не полечу на первую станцию». — «Почему?» — удивилась Пацаева. «Мне было предсказание, что я погибну», — ответил он.

    5 июня 1971 года, накануне полета, на традиционной встрече со стартовой командой космодрома (многие традиции, как и эта, были заложены еще С.П. Королевым с первых полетов в космос) выступил командир корабля Добровольский. Экипаж А. Леонова занял позицию дублеров. Отдадим должное байконуровцам: за трое суток до старта они сумели провести весь комплекс работ под новый экипаж.

    6 июня: краткий рапорт командира — и вот уже космонавты показались на верхней площадке ферм обслуживания. Последние, прощальные взмахи рук; последние взгляды на Землю перед стартом. «Союз-11» стартовал точно в назначенное время — в 7.55.



    Через сутки Добровольский, Волков и Пацаев, уже на «Салюте», приступили к выполнению программы. А она увлекала: впервые экипаж создавал, по сути, орбитальную лабораторию длительного действия. Тем более что главная задача — автоматическое сближение со станцией «Салют-1», стыковка и переход экипажа в орбитальную станцию — уже была выполнена.
    Замечание: Выход на орбиту, сближение и стыковка со станцией «Салют-1» прошли в штатном режиме, 7 июня 1971 года экипаж приступил к расконсервации станции и работе на орбите. Во время первого входа на станцию экипаж обнаружил, что воздух сильно задымлён. После ремонта вентиляционной системы космонавты провели следующие сутки в спускаемом аппарате, ожидая регенерации воздуха. Этим объясняется суточная задержка в выполнении программы полета. После этого экипаж приступил к запланированным работам.
    Экипажу не суждено было рассказать о своем полете. Но сохранившиеся документы позволяют воссоздать день за днем события и саму атмосферу звездного рейса. За привычными «Все отлично», «На борту полный порядок», неизменно звучавшими в радио- и телерепортажах с орбиты, стоял изнурительный труд, порой на грани возможного.

    Космонавты выполнили насыщенную программу научных, военных, медицинских и технических экспериментов. Вместе с тем, как писали потом, в экипаже что-то не сложилось. В блокноте Добровольского, в частности, нашли запись: «Если это совместимость — то что же такое несовместимость?» Правда, командир сделал ее в первую и самую трудную неделю пребывания на станции: экстремальные условия невесомости, надоедливые посторонние запахи на борту еще не обжитой станции, расписанная буквально по минутам программа... Космонавты работали круглосуточно, «по сменам». И перенапряжение тех дней, видимо, сказалось.

    Не обошлось и без происшествий. На орбитальной станции случился пожар — загорелись силовые кабели, повалил едкий дым. Космонавты едва успели перейти в спускаемый аппарат и уже готовились к срочной эвакуации.

    «У Добровольского был замечательный характер: он все умел перевести в шутку, — говорит В. Пацаева. — Наверное, не все знают, что на борту станции «Салют» случилось ЧП — загорелась проводка. Тогда Волков передал сообщение на Землю: у них пожар, и они будут спускаться. Георгий не стал спорить, хотя вместе с Витей продолжал искать причину огня. В конце концов они ее нашли и устранили. Полет продолжился».
    Полет не прервали и еще по одной причине: 27 июня 1971 года экипажу предстояло наблюдать из космоса третий запуск крупнейшей в мире ракеты Н1. Эту ракету разрабатывали в рамках секретной советской лунной программы. Старт обернулся аварией, о которой не было объявлено.
    К концу 29 июня все готово к возвращению на Землю; экипаж поздравили с успешным выполнением программы. После контрольных проверок герметизации спускаемого аппарата перед расстыковкой «Союз-11» получил добро на «отчаливание» от станции.
    "Отчаливание" от станции не прошло так уж гладко:
    29 июня космонавты заняли свои места в спускаемом аппарате корабля и закрыли за собой люк, но транспарант «люк открыт» продолжал гореть. Экипаж заволновался, а Волков почти закричал: «Люк негерметичен, что делать? Что делать?!» А.Елисеев, находившийся на связи, спокойно проинструктировал: «Не волнуйтесь. Снова откройте люк, выберите штурвал влево до отказа, закройте люк и поверните штурвал вправо на 6.5 оборотов». Добровольский с Волковым выполнили указание ЦУПа, но транспарант не погас. Они повторили эту операцию — транспарант продолжал гореть! Экипаж стал нервничать еще больше: негерметичный люк СА — это явная смерть, ведь скафандров у экипажа не было.
    Тем временем в ЦУПе лихорадочно пытались решить проблему с люком. Было выдвинуто предположение, что барахлит контакт датчика на обрезе люка. Об этом сообщили экипажу. Георгий Добровольский подложил кусочек пластыря под концевик датчика и вновь закрыл люк — транспарант наконец-то погас. Все обрадовались, потому что за полчаса возни с люком нервы у всех напряглись до предела. Герметичность проверили сбросом давления в бытовом отсеке. Все оказалось в норме.
    29 июня в 21:25:15 ДМВ «Союз-11» отстыковался от «Салюта». По просьбе Земли Добровольский подвел корабль к станции, а Пацаев ее сфотографировал.

    Фрагменты некоторых сеансов связи земли (позывной «Заря») с экипажем (позывной «Янтарь») впервые опубликованы на страницах «Правительственного вестника»:

    «30 июня. «Заря»: «Янтарям» — всем; от расстыковки до посадки обязательно непрерывно ведите репортаж о самочувствии и о результатах наблюдений. Непрерывно — репортаж. Поняли?
    «Янтарь-2» (В. Волков): Поняли, поняли... Вижу дождь, дождь вижу! Отлично видел. Блестит.
    «Заря»: Запишите время — 01.47.27.
    «Янтарь-2»: Пока Земли не видно, пока не видно.
    «Заря»: Как идет ориентация?
    «Янтарь-2»: Мы увидели Землю, увидели!
    «Заря»: Хорошо, не торопись.
    «Янтарь-2»: «Заря», я «Янтарь-2». Начали ориентацию. Справа висит дождь.
    «Янтарь-2»: Здорово летит, красиво!
    «Янтарь-3» (В. Пацаев): «Заря», я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.
    «Заря»: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию — ноль — сто восемьдесят градусов.
    «Янтарь-2»: Ноль — сто восемьдесят градусов.
    «Заря»: Правильно поняли.
    «Янтарь-2»: Горит транспарант «Спуск».
    «Заря»: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!»


    Полет еще продолжался.

    Тридцатого июня, в 1.35, после ориентации «Союза» включена тормозная двигательная установка. Отработав расчетное время и потеряв скорость, корабль начал сходить с орбиты. После аэродинамического торможения в атмосфере нормально раскрылся парашют, сработали двигатели мягкой посадки, спускаемый аппарат плавно приземлился в степи Центрального Казахстана, западнее горы Мунлы.

    Место приземления Союз-11 (47.35663°С 70.12142°В)

    Приборы измерительного комплекса бесстрастно зарегистрировали продолжительность экспедиции — 23 дня, 18 часов, 21 минута, 43 секунды. Новый мировой рекорд.

    Рассказывает врач Анатолий Лебедев, работавший тогда в Центре подготовки космонавтов: «30 июня, в 1.35, «Союз-11» включил тормозную двигательную установку и начал спуск к Земле. Мы на своем вертолете внимательно вслушивались в радиопереговоры других поисковых групп — кто увидит корабль первым?

    Наконец лаконичное: «Вижу! Сопровождаю!» — и взрыв голосов в эфире. Всех голосов, кроме... Да, точно: удивляло одно — никто из экипажей поисковой службы не мог связаться с космонавтами. Мы еще тогда подумали: наверно, строповая антенна не работает, а поэтому и невозможно установить связь с экипажем «Союза».

    Наконец и мы, медики, через иллюминаторы вертолета увидели бело-оранжевый купол парашюта корабля, чуть серебристый от восходящего солнца. Мы летели точно к месту посадки.

    Бесшумно (для нас!) взбили облако пыли двигатели мягкой посадки «Союза», плавно сникла шелковая «пена» парашютной системы. Мы сели вслед за кораблем, метрах в пятидесяти — ста. Как бывает в таких случаях? Открываешь люк спускаемого аппарата, оттуда — голоса экипажа. А тут — хруст окалины, стук металла, стрекот вертолетов и... тишина из корабля.

    Мне довелось извлекать из корабля первым его командира — Георгия Добровольского. Я знал, что он сидел на среднем кресле. Не скрою, я его не узнал: космонавты обросли бородами за время полета (были у них сложности с бритьем), да и необычные условия спуска тоже, по-видимому, повлияли на их внешний вид. Вслед за Добровольским мы вынули Пацаева и Волкова.

    Волков вообще очень красив, его в Звездном друзья называли Марчелло, в честь Мастроянни, тогдашнего, да и теперешнего кинокумира. Уже позже я с каким-то почти мистическим чувством нашел в домашнем своем «архиве» его записку, — мы играли перед полетом, партию не завершили, и он на листочке бумаги написал: «Вернусь — доиграю». «Вернусь»... Но все это после.

    В первые мгновения ничего не понятно; быстрый осмотр тоже не позволил сразу дать заключение о состоянии экипажа: что произошло за секунды радиомолчания, пока шар спускаемого аппарата прошивал атмосферу?! У всех космонавтов практически нормальная температура тела.

    Да и, честно сказать, это не то чтобы непонимание, — мысль о трагедии просто ни к кому и близко не подходила в те секунды. Вся наша медицинская бригада развернулась мгновенно. Наличие опытного реаниматолога из Института имени Склифосовского сразу определило характер и средства помощи. Шесть врачей приступили к проведению искусственного дыхания, непрямого массажа сердца.

    Минута, еще... Генерал Горегляд, руководитель группы поиска и спасения, спросил у меня, помню, коротко: «Ну?!» Впрочем, расшифровывать не надо: ему, Горегляду, что-то нужно сообщать председателю Госкомиссии... Такого еще не было: корабль на Земле, все линии связи работают аж до Кремля, а мы молчим.

    А что я мог ответить?! Помню, попросил: «Дайте еще несколько минут врачам». И почему-то добавил: «Для оценки». Мы продолжали работать, используя все, что могли.

    Один за другим у корабля приземлялись вертолеты, люди замирали в мучительном ожидании вестей от работающих медиков. Стояла удивительная тишина. Невозможная, абсолютно невозможная для такого момента при нормальной посадке!..

    И вновь генерал Горегляд более строго и громко потребовал от меня заключения о состоянии экипажа: «Это необходимо для доклада правительству!» Будто надо повторять!

    Я и сейчас не могу забыть минуты, когда моими устами была произнесена фраза, напугавшая меня самого: «Передайте, что экипаж... что экипаж приземлился без признаков жизни!» Это звучало приговором дорогим моим друзьям космонавтам! Кто знал, что именно эта трагическая формула войдет потом в сообщения ТАСС. А ведь еще полтора часа назад мы слышали радиопереговоры экипажа; далее все до самой посадки шло нормально!



    Что произошло? Еще задолго до старта специалисты-медики предполагали, что после полета такой продолжительности при спуске могли быть «сложности перенесения перегрузок». Но не такой финал полета. Все медицинские работники продолжали выполнять свои обязанности до появления абсолютных признаков смерти космонавтов...»

    Через несколько дней стали известны результаты расшифровки записей «черного ящика». Анализ записей автономного регистратора системы бортовых измерений показал, что с момента отделения бытового отсека — на высоте более 150 километров — давление в спускаемом аппарате стало падать и через 30-40 секунд стало практически нулевым. Спустя 42 секунды после разгерметизации сердца космонавтов остановились.

    Слово космонавту Алексею Леонову: «Ошибка была заложена в конструкции. Произошла разгерметизация кабины во время отстрела орбитального отсека. При монтаже шариковых клапанов монтажники вместо усилия 90 кг закрутили с усилием 60-65 кг. При отстреле орбитального отсека произошла большая перегрузка, которая заставила сработать эти клапаны, и они рассыпались. Обнаружилась дырка диаметром 20 мм. Через 22 секунды космонавты потеряли сознание».

    Клапан, выравнивающий давление в кабине по отношению к внешней атмосфере, был предусмотрен на тот случай, если корабль совершит посадку на воду или приземлится люком вниз. Запас ресурсов системы жизнеобеспечения ограничен, и, чтобы космонавты не испытывали нехватки кислорода, клапан «соединял» корабль с атмосферой. Он должен был сработать при посадке в штатном режиме только на высоте 4 км, а сработал в вакууме...

    Почему клапан открылся? После долгих испытаний и моделирования различных ситуаций комиссия выдвинула версию самопроизвольного открытия, ставшую единственной. На этом расследование, по сути, закончилось.

    Давление в кабине космонавтов опустилось практически до нуля за секунды. После трагедии кто-то из начальства высказал мысль: дескать, образовавшееся отверстие в оболочке спускаемого аппарата можно было закрыть... пальцем. Но сделать это не так просто, как кажется. Все трое находились в креслах, пристегнутые ремнями, — так положено по инструкции во время посадки.

    Вместе с Рукавишниковым Леонов участвовал в имитации приземления. В барокамере были промоделированы все условия. Оказалось: чтобы отстегнуть ремни и закрыть дырку размером с пятикопеечную монету советских времен, космонавтам понадобилось бы больше тридцати секунд. Сознание они потеряли намного раньше и уже ничего не могли сделать. Добровольский, видимо, что-то пытался предпринять — он успел сдернуть с себя пристежные ремни; увы, на большее времени не хватило.

    Экипаж спускался на землю без скафандров. Такое решение принял лично Королев еще перед пуском «Восхода». Да и разместить в «Союзе» трех человек в скафандрах невозможно. Впрочем, и проблем с герметичностью прежде не возникало ни в одном из полетов «Востоков», «Восходов», беспилотных и пилотируемых «Союзов».

    После гибели Добровольского, Волкова и Пацаева космонавты стали летать в специальных костюмах. Срочно были разработаны рекомендации, гарантирующие безопасность людей в случае разгерметизации спускаемого аппарата.

    Георгий Тимофеевич Добровольский, Владислав Николаевич Волков и Виктор Иванович Пацаев вошли в историю космонавтики как первый экипаж первой орбитальной станции «Салют». Героев-космонавтов похоронили у Кремлевской.

    Игорь А. Муромов «Катастрофа космического корабля «Союз-10»



    И еще несколько слов от себя лично. На месте приземления "Союза-11" был установлен памятный знак.







    А вот как выглядит это место сейчас:









    Почему? Как такое могло произойти? И кто мы после этого — люди космической эры или троглодиты с каменными топорами?
    Последний раз редактировалось I{OT; 30.06.2011 в 20:55.

  26. #15
    Вечный студент Аватар для Ky
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Снаружи МКАДа
    Сообщений
    14,425
    Вес репутации
    470

    По умолчанию Re: 40 лет назад, 30 июня 1971 года

    Цитата Сообщение от I{OT Посмотреть сообщение
    «Передайте, что экипаж... что экипаж приземлился без признаков жизни!» Это звучало приговором дорогим моим друзьям космонавтам! Кто знал, что именно эта трагическая формула войдет потом в сообщения ТАСС
    Хорошо помню передачу по радио именно в такой формулировке. И недоумение, и единодушное мнение окружающих: дескать, наверное, побились, но живые - потому и мутят, не знают как сказать. А то иначе бы так сказали - типа, погибли ребятки.
    И только после газетного некролога сомнений уже не осталось
    При преодолении лесного массива масса танка должна превышать диаметр деревьев.

  27. #16
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию

    За рекордами гнались, очередной раз...
    Тяжесть утраты настолько тяжела, что я непрерывно думаю об одном и том же — а все ли мы сделали для предотвращения трагической гибели экипажа «Союза-11»? И я не могу убедить себя в том, что сделано все: мы сумели предусмотреть и избежать многих опасных ситуаций, которые могли бы привести к печальному исходу полета, но конкретной причины гибели Добровольского, Волкова и Пацаева не предупредили. А можно ли было ее предупредить? Да, можно было предупредить!

    Космонавты и специалисты ВВС много раз и устно, и письменно (вплоть до обращений в ЦК КПСС) настаивали на необходимости иметь на борту корабля скафандры и средства наддува воздуха, но нам все время (на протяжении семи лет!) отвечали отказом. В ответ на наши просьбы В.П.Мишин неоднократно заявлял, что мы - перестраховщики, что разгерметизация корабля «Союз» полностью исключена и, стало быть, на нем «можно летать в трусиках».

    На борту «Союза-11» можно было бы иметь скафандры лишь в том случае, если бы его экипаж состоял не из трех, а только из двух космонавтов (три скафандра весят около 80 килограммов и требуют дополнительного объема). Имеется решение правительства, которое предоставляет главному конструктору право принимать окончательный вариант конструкции и оборудования корабля. Следует признать, что трехместный вариант корабля «Союз» при отсутствии на нем скафандров - принципиальная ошибка. Ошибочным является и решение о снятии с борта «Союза» баллона наддува, принятое Мишиным вопреки протестам специалистов ВВС.
    ...
    ... было однозначно установлено, что причиной гибели экипажа «Союза-11» явилась разгерметизация корабля из-за самопроизвольного открытия вентиляционного клапана. На пленках бортовой записывающей аппаратуры «Мир» точно зафиксированы начало и конец разгерметизации: давление воздуха в кабине «Союза-11» стало резко снижаться сразу же после разделения отсеков корабля и за 112 секунд упало до нуля.

    Причина открытия клапана пока не выяснена. Установить ее — вот главная задача аварийной комиссии. Остается добавить, что в бортовой инструкции экипажу о клапане написано следующее: «В случае посадки на воду при невозможности открыть люк из-за волнения моря, а также в случае длительного отсутствия групп поиска (более часа) космонавтам разрешается открыть вентиляционный клапан». Только через час после посадки разрешается открыть клапан, а он открылся на высоте 170 километров…
    Космические дневники генерала Каманина "Скрытый космос", Книга 4.

  28. #17
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Обнаружен самый удалённый квазар во Вселенной


    Детали яркого во многих смыслах открытия изложены в статье в Nature.

    Новичок также является самым ярким объектом в молодой Вселенной из всех найденных на данный момент. Он производит в 63 триллиона раз больше света, чем Солнце.

    Квазар ULAS J1120+0641 был открыт в рамках британского проекта обзора неба UK Infrared Telescope Deep Sky Survey, а потом подробнее изучен при помощи нескольких телескопов, расположенных в разных странах.

    Красное смещение удивительного квазара составило 7,085. Расстояние до него астрономы оценили в 12,9 миллиарда световых лет. С учётом возраста Вселенной получается, что данный квазар мы видим таким, каким он был всего через 770 миллионов лет после Большого взрыва.

    Это не самый удалённый открытый объект в космосе. Ранее специалисты фиксировали излучение от ещё более далёких и древних галактик, а также чрезвычайно удалённые гамма-вспышки. Но ULAS J1120+0641 — самый впечатляющий объект из всех, находящихся на столь больших расстояниях. Он ярче любого из них в сотни раз.


    Новый квазар на этом снимке, полученном комбинацией кадров из нескольких источников, — слабая красная точка в центре (фото ESO/UKIDSS/SDSS).

    Квазары светят за счёт материала, ускоряющегося и разогревающегося при падении в сверхмассивную чёрную дыру. Новый квазар в частности питается от чёрной дыры с массой в два миллиарда масс Солнца. Как чёрные дыры успели стать столь массивными уже в такую раннюю эпоху жизни Вселенной, объяснить трудно.

    По информации Space.com, пока у астрофизиков есть лишь предположения.

    Возможно, в ранней Вселенной существовало много «зёрен» чёрных дыр, весящих как 1000 Солнц. Также вполне вероятно, что тогда часто происходили слияния чёрных дыр, либо рост чёрных дыр в то время не сопровождался большим количеством излучения от падающего материала, что замаскировало бы такой процесс роста.

    Но хотя внушительные параметры нового квазара ставят перед учёными загадку ранних чёрных дыр, зато они помогут объяснить процессы, происходившие в так называемую эру реионизации (от 150 млн до 800 млн лет после Большого взрыва), когда нейтральный водород, заполнявший космос, за счёт света ранних галактик разделился на протоны и электроны.

  29. #18
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке, 8 июля 2011

    «Атлантис» улетел в историю
    Запуском «Атлантиса» США завершают 30-летнюю программу «Спейс шаттл», с которой целое поколение американцев ассоциирует успехи в освоении космоса


    С космодрома на мысе Канаверал во Флориде, несмотря на неблагоприятную погоду, стартовал шаттл «Атлантис». После возвращения (ожидается, что это произойдет через 12 суток) «Атлантис» наряду с «Индевором», «Дискавери» и никогда не летавшим прототипом «Энтерпрайз» займет место в музее. 30-летняя программа «Спейс шаттл», с которой целое поколение американцев ассоциирует успехи в освоении космоса, станет частью истории. США сэкономят миллиарды долларов, тысячи сотрудников НАСА потеряют работу, а космические планы нации, представитель которой первым высадился на Луне, на ближайшие годы будут зависеть от наличия свободных мест на российских «Союзах».
    Spoiler Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть


  30. Сказали спасибо I{OT :

    Дохляк (11.07.2011)

  31. #19
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Последний шаттл успешно поднялся в космос

    Spoiler Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть


  32. 2 Сказали спасибо I{OT:

    Дохляк (11.07.2011), Самогон (15.07.2011)

  33. #20
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке


    Пока члены экипажа «Атлантиса» находятся на международной космической станции, другие астронавты НАСА, оставшиеся на Земле дают интервью различным СМИ, в которых рассказывают подробности о пребывании в космосе: о том, как почесать нос в условиях невесомости, сколько времени понадобиться на облачение в скафандр, что можно увидеть из окон МКС и чем космические корабли «Союз» отличаются от американских шаттлов.
    Spoiler Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть

  34. #21
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Земной разведчик прибыл к тяжелейшему астероиду


    Космический аппарат Dawn станет первым, последовательно вышедшим на орбиту вокруг двух разных объектов за пределами Земли (иллюстрация NASA/JPL-Caltech).

    Мы наблюдаем последние километры и последние часы после почти четырёх лет пути. 16 июля 2011 года в 9:00 по московскому времени космический аппарат Dawn станет искусственным спутником большого астероида. Астрономам не терпится заглянуть в прошлое Солнечной системы.

    Внимание учёных приковано к Весте — самому массивному астероиду главного пояса и второму по размеру (после Паллады).

    Стартовавший в 2007 году американский зонд Dawn наконец-то достиг своей цели. Приборы на борту зонда уже включены, хотя официально сбор научных данных начнётся лишь в августе.


    Этот снимок Весты зонд Dawn получил 9 июля 2011 года с расстояния в 41 тысячу километров. Размеры астероида составляют 578 х 560 х 458 км, ему не хватило совсем немного, чтобы скруглиться под действием собственной тяжести (фото NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA).

    Используя свои ионные двигатели, развивающие хотя и очень маленькую тягу (десятки миллиньютонов), но в течение многих дней и часов, Dawn ныне аккуратно подстраивает свою орбиту, чтобы оказаться захваченым слабой гравитацией астероида.

    Когда межпланетный зонд выйдет на орбиту вокруг Весты, между ними будет насчитываться 16 тысяч километров. В этот момент корабль и астероид будут находиться приблизительно в 188 миллионах километрах от Земли.

    Менеджер проекта Роберт Мейс (Robert Mase) говорит: «Наши последние тесты и проверки показывают, что Dawn движется точно на цель и работает в обычном режиме». А раз так, стоит ждать успешного выполнения плана: для различных этапов исследований высота орбиты «Рассвета» будет постепенно снижена.


    Dawn во время подготовки к старту. Длина аппарата составляет около двух метров, размах солнечных батарей в открытом положении — 19,7 м. Вес зонда при старте был 1,2 тонны, но из них 425 кг приходилось на ксенон для ионных движков и 46 кг — на гидразин для обычных ракетных.

    Для проведения научных измерений на борту зонда имеются три основных прибора: две идентичные камеры (дублирующие друг друга для надёжности) с семью цветными фильтрами, гамма и нейтронный детектор, а также картографический спектрометр видимого и ИК-диапазона, который фиксирует интенсивность излучения отдельно по более чем 400 длинам волн. Кроме того, прецизионное измерение гравитационного поля астероида будет проведено при помощи слежения за тонкими вариациями в сигнале радиопередатчика космического аппарата, дополненного данными с оптической навигационной системы (фото NASA).


    Первоначальная разведка должна вестись с высоты 2700 километров в течение 20 дней. Аппарат получит множество цветных снимков Весты в различных диапазонах длин волн. По чёткости снимки эти должны многократно превосходить те кадры, что можно получить с Земли или при помощи орбитального телескопа Hubble. Будет задействован картографический спектрометр, который поможет узнать минеральный состав небесного тела.

    Затем высоту полёта снизят до 680 километров. В этой части миссии (длительностью 30 дней) Dawn сможет получать стереоснимки астероида, по которым будет составлена точная карта его высот. Также будет детально изучена тепловая эмиссия Весты.

    Далее земной разведчик медленно снизится и вовсе до 180-200 километров. Здесь он сможет поймать продукты, возникающие при ударе космических лучей в поверхность астероида, а ещё — прозондировать его внутреннюю структуру. На этой орбите зонд проведёт 70 дней. (Кстати, на таком расстоянии зонд будет завершать один круг около Весты за 4 часа.)

    По мере обратного раскручивания спирали вокруг Весты Dawn также будет делать промежуточные «остановки» для новых наблюдений. Тут важно, что в конце миссии солнечные лучи будут падать на поверхность астероида под иным углом, нежели вначале, так что исследователи смогут выявить на Весте новые топографические детали.


    Старт зонда Dawn 27 сентября 2007 года. В небо его поднимала ракета Delta II. Полная стоимость проекта составит $466 млн, включая постройку и запуск аппарата, управление им и предстоящий анализ научных данных. Плановое завершение миссии — июль 2015 года (фото NASA/Sandra Joseph & Rafael Hernandez).

    Чтобы понять важность нынешней миссии, достаточно вспомнить, что три крупнейших тела в поясе астероидов — Весту, Палладу и карликовую планету Цереру — специалисты считают несостоявшимися планетами, которые в период формирования Солнечной системы не успели собрать достаточно пыли, газа и скальных обломков.

    Однако, в отличие от объектов меньшего размера, в данной примечательной тройке успел в той или иной степени пройти процесс дифференциации слоёв.


    Сравнительные размеры Луны, Плутона, Цереры, Весты, Матильды и Лютеции. Мимо двух последних астероидов в прошлом пролетали межпланетные станции (иллюстрация NASA).

    Самое лёгкое из трёх тел — Паллада — оказалось заморожено на наиболее ранней стадии планетной эволюции, его ядро если и возникло, то едва-едва успело сформироваться.

    У Цереры имеются каменное ядро и ледяная мантия. Вообще там наблюдаются интересные условия, некоторые учёные даже осторожно предполагают, что на Церере могли идти предбиотические процессы.

    Наконец, у героини сегодняшнего дня Весты железо-никелевое ядро и каменная мантия. Причём здесь зафиксировано большое разнообразие минералов. О них учёные пока судят по метеоритам и малым астероидам, некогда отколовшимся от Весты при ударе другого космического тела (от того катаклизма в южном полушарии астероида остался гигантский кратер).


    Учёные полагают, что немало метеоритов, найденных на Земле, происходят от Весты. На снимке — один из таких гостинцев (фото NASA/JPL-Caltech).

    Всё это делает Весту одним из самых любопытных для изучения объектов, способных многое рассказать о ранней истории Солнечной системы. И с той же целью через год аппарат Dawn направят к следующему пункту назначения.

    В июле 2012 года зонд снимется с якоря около Весты и полетит к Церере. К ней зонд должен прибыть в феврале 2015 года.
    [video=Animation of Dawn's Visit to Vesta [720p]]3793[/video]

  35. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (18.07.2011)

  36. #22
    Кот, гуляющий сам по себе Аватар для skroznik
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Российская империя
    Сообщений
    7,681
    Вес репутации
    157

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке



    Академик Н.С. Кардашёв
    Астрокосмический центр Физического института им. П.Н. Лебедева РАН


    Новые открытия астрофизики


    Астрономия стала всеволновой за последние 50 лет. Колоссальным образом расширился объем информации, обнаружены принципиально новые объекты во Вселенной, новые состояния вещества и даже принципиально новые виды материи. Остановимся на некоторых научных проблемах, новых методах космических исследования и ожидаемых результатах, которые могут быть получены в ближайшее время.

    Одним из главных последних достижений является определение наиболее важных космологических параметров Вселенной. На основе данных, полученных с помощью наземных и космических обсерваторий (гамма телескоп «GRO», рентгеновские телескопы «Chandra», «ХММ-Ньютон» и «INTEGRAL», оптический телескоп имени Хаббла - «HST», инфракрасные телескопы «IRAS», «ISO» и «Спитцер», радиотелескопы «СОВЕ», «WMAP» и другие) в основном выявлена картина физических процессов во Вселенной во всех спектральных диапазонах (от гамма до радио) и объединяющая этапы эволюции за миллиарды лет. На усреднённом полном спектре электромагнитного излучения неба (рис. 1), охватывающем все диапазоны, выделяются три характерные пика. Прежде всего это оставшееся от Большого взрыва Вселенной реликтовое космологическое излучение (главный максимум в спектре). Большая часть энергии сосредоточена в миллиметровом диапазоне и соответствует излучению тела при абсолютной температтуре 2,730 К (т.е. –270 градусов Цельсия). Форма спектра описывается функцией Планка. Слева от реликтовогоизлучения (дециметровые и метровые радио волны) преобладает излучение релятивистских электронов и горячей межзвёздной плазмы нашей и других галактик.



    Рис. 1 - Усреднённый спектр электромагнитного излучения неба во всех диапазонах.

    В левой стороне – радиодиапазон, главный максимум соответствует миллиметровому диапазону, правее идут субмиллиметровый, инфракрасный, оптический, рентгеновский и гамма диапазоны. По вертикальной оси отложена интенсивность излучения в логарифмическом масшштабе (число фотонов, приходящих за секунду на квадратный сантиметр поверхности из телесного угла стерадиан в полосе нанометр), по горизонтальной оси – тоже в логарифмическом масштабе частота, длина волны и энергия фотонов (R.C. Henry, Asrophysical Journal, 516, L49, 1999). Главный пик является «реликтовым» космологическим излучением, возникшим в результате «Большого взрыв». Пик справа от него обусловлен в основном излучением пыли и звёзд Галактики, ещё правее – пик от мощных взрывов и очень горячих объектов в нашей и других галактиках.

    В субмиллиметровом и инфракрасном диапазонах (средний пик) преобладает излучение газопылевых облаков Галактики, а в оптическом - ее звёзд.. Кроме главного и инфракрасного пиков в спектре неба выявлен пик в рентгеновском диапазоне, обусловленный очень горячими или взорвавшимися объектами в нашей и других галактиках. Описанная выше форма спектра неба определяет и технику астрономических исследований. Диапазоны слева и справа относительно максимума реликтового фона имеют принципиально разные ограничения при обнаружении и исследовании слабых источниковов. Та часть спектра, что находится справа от реликтового фона, подчиняется квантовой статистике и предельная чувствительность определяется флюктуациями числа квантов, приходящих в телескоп. В левой половине спектра основную роль играет обычная физика (отдельные кванты уже не могут быть зарегистрированы), поэтому приёмники радиотелескопов стремятся создать с минимальной мощностью шумов, включая мощность, обусловленную фоном неба.

    Важнейшим достижением астрофизики последних 20 лет стало детальное изучение спектра и распределения по небу реликтового изучения (термин предложен И.С. Шкловским). На карте, построенной по данным американской космической обсерватории «WMAP», запущеной в 2001 г., можно проследить распределение по небу фонового радиоизлучения в миллиметровом и коротком сантиметровом диапазонах. Первый эксперимент по составлению карты микроволнового фонового излучения Вселенной был проведен на спутнике «COBE» (запущен в 1989 г.). На основе данных «СОВЕ», наземных наблюдений и наиболее точных данных спутника «WMAP» сделаны фундаментальные открытия, заставившие изменить современные представления о строении Вселенной. Установлено, что около 70% ее вещества сосредоточено в виде «скрытой энергии» и около 25% содержится в «темной материи», определяющих расширение Вселенной и связанных с образованием ее объектов – звезд, планетных систем, галактик, скоплений галактик.

    Планируемые эксперименты в радиоастрономии


    В радиодиапазоне имеются несколько перспективных направлений развития исследований объектов Вселенной. В России, совместно с широкой международной кооперацией, подготовливается к запуску космическая обсерватория «Радиоастрон», которая обеспечит угловое разрешение в 30 раз лучше, чем на Земле (рис. 2).



    Рис. 2 - Основные параметры интерферометра Земля-космос «Радиоастрон».

    Этот космических радиотелескоп предполагается вывести на эллиптическую орбиту с периодом около 9,5 суток и максимальным удалением от Земли 350 тыс. км, т.е. близким к орбите Луны (рис. 3).



    Рис. 3 - Орбита космического радиотелескопа - интерферометра.

    Космическая радио обсерватория работает как гигантский интерферометр с базой между спутником и системой наземных радиотелескопов. Используя такой интерферометр, мы можем получить исключительно высокое угловое разрешение и построить изображения небесных объектов с высочайшей детальностью. Ширина лепестка интерферометра на самых коротких длинных волнах будет до 7 миллионных долей секунд дуги, что при отношении сигнала к шуму около 10 позволит проводить измерения до микросекунды дуги, что примерно в 20 млн. раз лучше, чем разрешение человеческого глаза.

    Действующий макет космического радиотелескопа изготовлен в НПО им. С.А. Лавочкина, укомплектован высокочувствительной приёмной аппаратурой и испытан на обсерватории ФИАН в г. Пущино, где было подтверждено, что все основные параметры (эффективная площадь антенны и диаграммы направленности) соответствуют техническим требованиям (рис. 4).



    Рис. 4 - Космический радиотелескоп во время испытаний на обсерватории ФИАН в Пущино

    Для космического радиотелескопа была специально найдена необычная орбита полета у которой существенную роль играет гравитационное поле Луны, систематически поворачивающее плоскость орбиты около большой её оси. Хотя Луна и находится довольно далеко от спутника, на расстоянии более 50 тыс. км, тем не менее она оказывает постоянное слабое гравитационное воздействие на него. Поворот орбиты обеспечивает высокое разрешение изображения исследуемого небесного объекта по всем направлениям.

    Все наземные радиотелескопы, задействованные в системе интерферометра, будут принимать сигналы от исследуемого источника одновременно с космическим радиотелескопом. Прием информации со спутника предполагается получать со скоростью 128 Мбит/с. Приемные станции находятся в США (Грин Бэнк), в Пущино под Москвой и в Австралии (Тидбинбилла). С такой же скоростью будет регистрироваться информация всеми крупнейшими радиотелескопами, в том числе и отечественными. Это 70-м радиотелескопы в Евпатории и Уссурийске, а также 64-м – в Калязине (рис. 5).



    Рис. 5 - Радиотелескоп РТ-64 около г. Калязин (радиообсерватория АКЦ ФИАН и ОКБ МЭИ).

    Предполагается, что ко времени запуска «Радиоастрона» наши радиотелескопы будут полностью оснащены всей необходимой приёмной и регисирирующей аппаратурой.

    В создании бортового комплекса аппаратуры учасвуют многие международные институты.

    Станции приёма информации и синхронизации разработаны в НАСА и Национальной Радиоастрономической Обсерватории США. Крупнейшие радиотелескопы мира предполагают участвовать в проекте (рис. 6).



    Рис. 6 - Крупнейшие радиотелескопы мира, участвующие в проекте «Радиоастрон».

    Проект «Радиоастрон» рассчитан на систематические исследования таких необычных небесных объектов, как сверхмассивные чёрные дыры в ядрах далёких и близких галактик, черные дыры звёздных масс в нашей галактике, нейтронные (а возможно и кварковые) звёзды, областей образования звёзд и планетных систем в нашей галактике и в ядрах других галактик, облаков межзвёздной плазмы и гравитационного поля Земли. Можно будет с высокой точностью изучить структуру, измерить координаты и движение источников мощного радиоизлучения с непрерывным спектром и радиолиний мазерного излучения (линия паров воды на волне 1,35 см и гидроксила – 18 см), испускаемого этими объектами. Для предстоящих наблюдений подготовлен список сверхмассивных черных дыр, микроквазаров, пульсаров, космических мазеров и других радиоисточников - всего несколько сот объектов, а к моменту запуска «Радиастрона» предполагается его пополнить до тысячи.

    Дальнейшим развитием этого направления будет подготовка аналогичного проекта для миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов (включающих весь пик реликтового космологического излучения – рис. 1).

    Проект «Миллиметрон» (рис. 7) обеспечит ещё более высокое угловое разрешение (до наносекунд дуги) и значительно более высокую чувствительность за счёт глубокого охлаждения телескопа и расширения полосы приёма.



    Рис. 7 - Проект «Миллиметрон» (криогенный телескоп для исследований в автономном и интерферометрическом режимах в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах)


    Изучение необычных объектов


    Сверхмассивные черные дыры в центрах нашей и других галактик, выбрасываемые вдоль их оси вращения струи релятивистских частиц и аккреционные диски захваченного вещества в экваториальной плоскости обнаружены и активно исследуются. Изображения таких объектов, полученные с помощью наземной системы радиоинтерферометров, показывают, что центральный объект является сверхмощным ускорителем. Ускоренные частицы с околосветовыми скоростями образуют два тонких луча, а на больших расстояниях релятивистские частицы накапливаются в виде двух облаков. Ближайшей задачей является исследования принципа работы этого ускорителя, величины и структуры электрических и магнитных полей около черной дыры. Современные теоретические модели сводятся к следующему. Вокруг центральной черной дыры вращается диск с очень сильным магнитным полем (рис. 8), однако оно до сих пор не измерено и представляет собой одну из основных задач будущего.



    Рис. 8 - Аккреционный диск и релятивистские струи около сверхмассивной черной дыры в центре галактики

    Предполагается, что измерить величину магнитного поля можно с помощью эффекта Фарадея (регулярный поворот плоскости поляризации изучения с изменением длины волны при прохождении поляризованного излучения через плазму с магнитным полем в аккреционном диске).

    Если смотреть с полюса на чёрную дыру и вращающийся аккреционный диск с магнитным полем, то область свечения в виде кольца будет соответствовать ускорению частиц подобно ветерку от вентилятора (механизм Блендфорда-Знаека), а если будет обнаружено излучение только вблизи оси вращения, то скорее всего ускорение частиц происходит в условиях высокого вакуума под действием сильного электрического поля.

    В центре нашей галактики находится ближайшая сверхмассивная черная дыра (расстояние 24 тысячи св. лет). Ее масса оценивается в 3 миллиона солнечных масс. Одна из самых больших чёрных дыр (масса 3 миллиарда солнечных масс) находится в ядре близкой эллиптической галактики М87 (расстояние около 45 млн. св. лет). Изображение этого объекта получено во всех диапазонах, в частности с помощью наземных радиоинтерферометров и радиоинтерферометра Земля-космос (рис. 9), использующего японский спутник «VSOP» с радиотелескопом, запущенный на эллиптическую орбиту в 1997 г. с антенной диаметром 8 м, максимальное удаление 26 тысяч км.



    Рис. 9 - Радиоизображение близкой галактики М87 с сверхмассивной чёрной дырой (получено в США с помощью 27-элементного радиоинтерферометра VLA ). На врезке – радиоизображение центральных областей той же галактики, полученное с участием японского космического радиотелескопа VSOP.

    С помощью этого интерферометра наблюдалось множество других объектов.

    Недавно Дж. Бэрбиджем было обращено внимание на необычный двойной квазар 3C 343.1 (рис. 10)



    Рис. 10 - Радиоизображение экзотического двойного объекта 3С 343.1. Два близких источника разлетаются друг от друга со скоростью в половину скорости света (получено с помощью системы VLA в США).

    Он сначала был найден в радиодиапазоне, а потом исследовался в оптическом. Оказалось, что объект состоит из двух источников, имеющих различные скорости движения, отличающиеся почти на половину скорости света (красные смещения 0,34 и 0,75), в тоже время расстояние между двумя источниками соответствует четверти угловой секунды, т.е. кажется, что они находятся очень близко друг от друга. Случайное совпадения двух источников находящихся на разных расстояниях невероятно. Объяснить, что внутри одного малого объёма имеются предположительно две сверхмассивные чёрные дыры, движущиеся со столь большой скоростью друг относительно друга, пока невозможно и требуется тщательное изучение этих объектов. В частности, необходимо получить более детальное изображение и его изменение со временем, чтобы определить стуктуру компонент и измерить скорости их поперечного движения.

    «Кротовые норы» - тоннели в пространстве


    Модель гипотетических «кротовых нор» (первоначально предложена А.Эйнштейном и Н.Розеном) предполагает сложную топологию пространства и основана на общей теории относительности. Входами в тоннели могут быть некие новые объекты, наблюдаемые в нашей вселенной и соединяющие нас с другой частью Вселенной или даже с другой вселенной (рис 11). Около входа в тоннель, также как и для чёрной дыры, может существовать вращающийся газовый аккреционный диск с магнитным полем и вдоль его оси вращения также могут выбрасываться частицы, ускоренные до релятивистских энергий. Главным отличием «кротовой норы» от модели с чёрной дырой будет отсутствие горизонта событий. Т.е. вещество, попадающее в тоннель, не исчезает для внешнего наблюдателя. Оно может и утекать из нашей части Вселенной и притекать к нам. Если тоннели будут открыты, то это необыкновенно расширит наши возможности исследования и даже освоения Вселенной. Как уже отмечалось, вход в «кротовую нору» имеет особенности. Наблюдая за объектом, падающем на планету или звезду, в момент соприкосновения с их поверхностями мы сможем наблюдать вспышку излучения и тем самым фиксировать данное явление. В случае черной дыры тот же самый объект, падающий на нее просто исчезнет. Если же мы падаем внутрь входа в тоннель, то объект будет наблюдаться все время, но с переменным красным смещением. И наоборот, объекты, приходящие из другой Вселенной, или другой части нашей вселенной, тоже будут наблюдаться все время. Отсюда можно сделать прогноз. Если такие объекты существуют, то описанные эффекты должны быть обнаружены и исследованы. Объекты – кандидаты для подобных исследований имеются и наблюдения могут быть проведены с помощью интерферометра «Радиоастрон».



    Рис. 11 - Модели Большой Вселенной с тоннелями – справа, без тоннелей – слева

    Большая Вселенная


    В современной космологической модели многокомпонентной Вселенной («Мультиверс») отдельные Вселенные постоянно хаотически генерируется из сверхплотного скалярного поляи, она бесконечна в пространстве и во времени. На рис. 11 красным показаны области «кипящего» скалярного поля, плотность которого возможно близка к Планковской плотности (5 × 1093 Г/см3). В вакууме возникают расширяющиеся «пузырьки», которые превращаются в отдельные вселенные. Мы живем в одном из таких «пузырьков». В результате расширения «пузырька» после нескольких фазовых переходов из скапярного поля образуются нормальные элементарные частицы, атомы, молекулы, галактики, звезды, планеты. Если картина такова – мы никогда не узнаем что происходит в других «пузырьках» или параллельных вселенных. Но если есть тоннели («кротовые норы»), то наблюдая (или путешествуя) сквозь них мы можем получить информацию от любой части нашей или других вселенных. Поэтому исследования возможностей их существования или получения доказательства отсутствия таких тоннелей представляет собой важнейшую задачу космологии.

    Мазеры и Мегамазеры


    Космической радиоинтерферометр «Радиоастрон» также предполагается применить для исследований исключительно интенсивного излучения в узких спектральных линиях - мазерного излучения отдельных компактных районов в нашей и других галактиках. Например, близкая область образования обычных звезд и планетных систем в созвездии Лебедя с сильными мазерными линиями гидроксила (волна 18 см) и водяного пара (1,35 см) уже детально исследуется. А в ядре галактики М106 тоже были обнаружены объекты, светящиеся в линии межзвездного водяного пара на длине волны 1,35 см, но с соответствующим красным смещением (рис. 12).



    Рис. 12 - Радиоизображение галактики М106 с сверхмассивной чёрной дырой в центре. На врезке показаны расположение и орбиты областей звёздообразования, излучающих в линии водяного пара на волне 1,35 см («Мегамазер»), а также релятивистская струя вещества, имеющая непрерывный радиоспектр, и ориентированная перпендикулярно диску.

    Мощное мазерное излучение («Мегамазеры») из ядра этой галактики было открыто в 1984 году Клауссеном, Хейлигманом, Ло, Хенкелем и др. Как оказалось, районы мазерного излучения - области образования звёзд с планетными системами вокруг центральной сверхмассивной черной дыры ! Подобных внегалактических мегамазеров сейчас уже найдено более двух десятков.

    Межзвёздный интерферометр

    Предложен еще один оригинальный метод, который предполагается использовать для изучения небесных источников с помощью космического интерферометра. Радиоволны существенным образом взаимодействуют со средой, в которой они распространяются, в том числе и с межпланетнной и межзвездной плазмой. Причём космическая плазма неоднородна – имеет облачную структуру. Поэтому статистически от удалённого радиоисточника радиоволны по одному пути приходят быстрее на Землю быстрее, чем по другому.

    Таким образом возникает естественный интерферометр. Два луча взаимодействуют и создают периодическую картину. Но в этом случае угловое разрешение получается даже много выше, чем у космического интерферометра (до нано секунд дуги !). Эффект тем сильнее, чем ниже частота. Это явление обнаружено при исследовании пульсаров. Было открыто, что их радио спектры иногда имеют периодическую структуру, которая случайным образом появляется и изменяется со временем (рис. 13).



    Рис. 13 - Схема «межзвездного интерферометра» (внизу). На пути радиоволн от источника излучения до наблюдателя случайно расположены облака межзвездной плазмы, создавая естественный интерферометр. Анализируя возникающую интерференционную картину, можно определить размер источника излучения и параметры плазмы. Дан пример такой картины (динамический спектр) для пульсара PSR 1237+25, полученный А. Волчаном и Дж. Кардесом.

    Поскольку большая ось орбиты «Радиоастрона» порядка размера облаков межзвёздной плазмы, то с помощью космического интерферометра при наблюдениях этого эффекта вероятно удастся измерить диаметр пульсаров – нейтронных (а, возможно, и странных или кварковых ?) звезд, проверить правильность разработанных моделей их строения и излучения. Если масса несколько выше гравитационного предела для нейтронных звёзд, то такого рода объект сжимается сжимается и образует черную дыру. Однако в интервале масс между нейтронными звёздами и гравитационным пределом возможно ещё одно устойчивое состояние вещества, состоящего уже не из нейтронов, а из кварков. Согласно данным рентгеновской обсерватории «Chandra», одним из десятка кандидатов в кварковые звёзды является пульсар внутри оболочки, образованной взрывом сверхновой звезды –радиоисточник 3С58.

    Астрометрия и гравиметрия


    «Радиоастрон» позволяет в десятки раз улучшить точность измерения координат и собственных движений источников радиоизлучения, что позволит с помощью специальной программы создать высокоточную астрометрическую систему координат (рис. 14).



    Рис. 14 - Задачи фундаментальной астрометрии в проекте «Радиоастрон».

    Высокоточное измерение орбиты «Радиоастрона» с использованием водородного стандарта частоты и времени на его борту (разработка организации «Время-Ч» в Нижнем Новгороде) позволит построить высокоточную модель гравитационного поля Земли (рис. 15).



    Рис. 15 – Высокоточное измерение гравитационного поля Земли в проекте «Радиоастрон».

    Астрометрическое и гравиметрическое направления исследований имеют и прикладной и фундаментальный характер. Измерения гравитационного поля Земли на больших от неё расстояниях связаны с новой научной проблемой, поскольку несколько лет назад обнаружена новая сила, действующая на космические аппараты. Она крайне мала, направлена к Солнцу и не меняется с изменением расстояния до него. Похоже что в нашей планетной системе тоже присутствует «темная энергия» и «скрытая масса». Эти данные получены из точного определения скорости и ускорения космических аппаратов «Пионер-10 и -11», находящихся на периферии Солнечной системы, а также космическим аппаратом «Кассини».

    Проблема SETI


    Интерес к проблеме SETI (поиск внеземных цивилизаций) подогревается открытиями в области астрофизики и космологии, а также новыми идеями в теоретической физике. Весьма возможно, что деятельность внеземного разума как-то связана с «тёмной материей» и «скрытой энергией», «кротовыми норами» и возможностью с их помощью создания машины времени, теорией струн в физике элементарных частиц и возможной многомерностью (10-11 и более измерений) нашего пространства. С помощью космических интерферометров, подобных «Радиоастрону», можно изучать такого рода явления. А для обнаружения радиосигналов, подобных нашим радио или телевизионным, от цивилизации нашего уровня развития и с расстояний до ближайших звёзд, нужен космический (чтобы исключить помехи Земли) радиотелескоп с диаметром зеркала в несколько километров. Такой инструмент для этой задачи и других фундаментальных научных исследований вероятно будет сооружен через несколько десятков лет (рис. 16).



    Рис. 16 - Концепция многолучевого космического радиотелескопа с диаметром антенны в несколько километров. На нем будут установлены приемники, работающие в 4 диапазонах и каждый имеет два канала для приёма сигналов в обеих круговых поляризациях.

    Основные научные задачи проекта «Радиоастрон».


    Описанные выше потенциальные возможности наземно-космического радиоинтерферометра СПЕКТР-Р и поисковые проблемы позволяют поставить следующие научные задачи.

    Исследование природы источника энергии в ядрах активных галактик.
    • Изучение структуры и динамики изображений близких мощных внегалактических источников для понимания физических процессов вблизи горизонта событий.
    • Измерение яркостных температур центральных компонент в сравнении с комптоновским пределом для однородного синхротронного источника.
    • Измерение размеров компонент вдоль и поперек струи и иисследование их переменности.
    • Измерение распределения яркости в центральных компонентах на масштабах меньше одного парсека в спокойной фазе радиоизлучения и во время вспышки.
    • Определение структуры радиовыброса у его основания в момент зарождения.
    • Определение скоростей движения и расширения выбросов с целью выявления и интерпретации сверхсветовых движений.
    • Проведение всех перечисленных измерений одновременно на двух частотах с целью изучения спектральных свойств радиоизлучения.
    • Проведение всех перечисленных выше измерений в двух поляризациях с целью изучения структуры магнитного поля в центральных компонентах и в выбросах.
    • Исследование двойных ядер.
    • Проведение всех перечисленных измерений для гравитационных линз и темной материи.
    • Выявление объектов с компонентами, неразрешенными с самой большой базой.

    Исследование космологической эволюции компактных внегалактических источников.
    • Статистический анализ измерений выполненных в предыдущем пункте в зависимости от красного смещения исследуемых объектов с целью выявления закономерностей эволюции ядер галактик и определения основных космологических параметров Вселенной.

    Изучение процесса образования звезд и планетных систем.
    • Измерение структуры и динамики мазерных исочников в областях звездообразования.
    • Изучение структуры и динамики источников в мегамазерах.

    Исследование пульсаров (нейтронных и странных звезд и магнетаров).
    • Измерение годичных параллаксов пульсаров.
    • Измерение собственных движений пульсаров.
    • Изучение структуры области радиоизлучения в пульсарах по флуктуации функции и «межзвездным интерферометром».
    • Изучение двойных и затменных пульсаров.

    Микроквазары и радиозвезды.
    • Изучение структуры и динамики выбросов в активной фазе микроквазаров.
    • Изучение структуры радиовспышек в звездах.

    Космическая баллистика и гравиметрия.
    • Построение и прогнозирование орбиты КА и ее эволюции.
    • Построение гравитационного потенциала Земли на больших расстояниях и построение новой модели ее строения.
    • Измерение эффектов ОТО.

    Фундаментальная астрометрия.
    • Построение небесной системы координат нового поколения.
    • Уточнение взаимной ориентации международной небесной и динамической систем координат.
    • Определение координат наземных радиотелескопов в системе, связанной с центром масс Земли.
    • Уточнение фундаментальных астрометрических постоянных и постоянных движения Солнечной системы.
    Украина наиболее успешна при внешнем управлении ею.
    Академик НАН Украины Юрий Пахомов

  37. Сказали спасибо skroznik :

    I{OT (19.07.2011)

  38. #23
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Аппарат Dawn отснял крупный план астероида


    Этот портрет Весты был сделан зондом Dawn 17 июля с расстояния около 15 тысяч километров. В оригинальном изображении каждый пиксель соответствует деталям в 1,4 км. Это недостижимое разрешение для земных телескопов, а ведь высота орбиты аппарата будет ещё снижена (фото NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA).

    NASA опубликовало первый снимок Весты, полученный после того, как американский зонд вышел на орбиту вокруг самого массивного астероида. Впервые в невиданных деталях перед учёными предстала поверхность, сохранившая следы раннего периода в жизни Солнечной системы.


    Этот анаглиф показывает южный полярный регион Весты. Рассматривать его следует в очках с цветными стёклами (левый глаз — красный, правый — зелёный или синий) (фото NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA).

    Железный разведчик Dawn передал на Землю несколько новых кадров 530-километрового космического тела. Об этапах и задачах миссии мы рассказывали детально, напомним только, что Dawn вышел на орбиту Весты утром 16 июля, чтобы провести около неё один год.

    Ради этой цели Dawn преодолел по просторам Солнечной системы 2,8 миллиарда километров. Попутно «Рассвет» поставил рекорд приращения скорости, обеспеченного за счёт ионных двигателей — 6,7 км/с. Ранее такой тип тяги уже применялся на космических аппаратах, но суммарное приращение было куда меньшим.

    А ведь Dawn ещё не завершил свою работу. После пребывания около Весты ему предстоит перелёт к новой цели — карликовой планете Церере, значит впереди новые рекорды.


    Сравнительные размеры девяти астероидов, рядом с которыми пролетали космические аппараты. Из этих «гор» самая маленькая — Итокава («картофелина» 535 х 294 х 209 метров). На рисунке этот астероид отмечен тонкой линией, поскольку в выбранном масштабе он занимает меньше одного пикселя. Крупнейший же посещённый земными зондами астероид — как раз нынешняя героиня Веста (средний диаметр 530 км). Специалисты считают её протопланетой, на заре формирования нашей системы просто не закончившей своего превращения в планету (фотографии NASA/JPL-Caltech/JAXA/ESA).

    Пока же всё внимание обращено к Весте. Учёные продолжают калибровку инструментов, но вскоре начнут чтение этой увлекательной книги, на страницах которой расчитывают найти сведения как о древней эпохе рождения астероида, так и о событиях (вроде бомбардировки менее крупными телами), происходивших в последующие эоны.

  39. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (19.07.2011)

  40. #24
    Мамонт Аватар для Igrun
    Регистрация
    23.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,288
    Записей в дневнике
    3
    Вес репутации
    296

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    "...Нельзя вечно жить в колыбели"
    Инженер-испытатель ракетно-космической техники - о полетах на Марс
    текст:Юрий Марков

    У древних греков был мощный афоризм: «Плавать по морю необходимо». Причем под «морем» они подразумевали не Эгейское или Критское, а все окружающее пространство. Это они придумали понятие «космос» и подарили историю о том, как главный конструктор Дедал и летчик-испытатель Икар решили перелететь через море и сделали крылья из скрепленных воском перьев. Но Икар, нарушив инструкцию, поднимался все выше и выше, пока Солнце не растопило воск. Он упал и погиб в море, став беззаветным героем-космонавтом, стремившимся к звездам, и одновременно виновником катастрофического летного происшествия.

    Несмотря на то что сегодня автоматы могут все, я горячий приверженец полета человека на Марс. Конечно, с последующим освоением планеты.

    Человек на генетическом уровне испытывает потребность изучать и осваивать окружающее пространство всеми доступными средствами. В противном случае нас ждут замедление развития, застой и деградация. Марс — это бесценный кладезь информации для изучения Солнечной системы.

    Ведь вероятность исчезновения жизни на Земле не равна нулю. Наука не исключает возможности космогонической катастрофы для нашей планеты. К примеру, столкновение с каким-нибудь внушительным и быстрым небесным телом. Народная мудрость говорит, что нельзя все яйца класть в одну корзину. Вот почему так нужно часть человечества отселить на другую планету — в целях самосохранения. И с этой точки зрения Марс является долгожданным новогодним подарком для людей.

    Вначале, конечно, им придется жить в герметичных помещениях и выходить «на воздух» в скафандрах. Но уже существуют научные проекты, благодаря которым марсианскую атмосферу можно сделать похожей на земную.

    Освоение Марса будет лишь первым шагом на пути к изучению жесткой природы Венеры. Казалось бы, зачем нам «адская» планета, где температура поверхности 500 градусов (когда плавятся цинк и олово), а давление — как на километровой глубине океана? К тому же — углекислая атмосфера! Но и предложения о переделке атмосферы Утренней звезды тоже существуют. Например, проекты американского ученого Карла Сагана. Он полагает, что водоросли-хлореллы, доставленные в нежаркие слои атмосферы Венеры, могут быстро разложить углекислый газ. В результате: атмосфера обогатится кислородом, а парниковый эффект ослабеет, потому что понизятся температура и давление. Воду люди добудут, и тогда Венера превратится в обитаемую планету.

    Марс также сможет стать форпостом для освоения Юпитера. А зачем людям эта гигантская планета, не имеющая даже тверди? Но вот вам «сумасшедшая» идея: между Юпитером и его спутником Ио течет ток в пять миллионов ампер. Эта «энергосистема» в 20 раз мощнее всех электростанций на Земле, вместе взятых. Пока нам остается только завидовать масштабам этой «бесплатной» космической энергетики. Но придет время, и побегут космические линии электропередачи от Юпитера к Земле и Марсу.

    Кроме того, не надо забывать о чисто утилитарных соображениях: разработка систем для пилотируемой экспедиции на Марс поднимет всю земную технологию на качественно новый уровень. В результате программы «Сатурн—Аполлон» (высадка человека на Луну) более 25 тысяч материалов и технологий, которые тогда казались «побочными», сгодились для земного хозяйства. А 25 миллиардов долларов, потраченных на проект, обернулись 100-миллиардной прибылью.

    Я хорошо помню свои ощущения середины 1960-х годов после знакомства с Сергеем Королевым и его проектами. Я был уверен, что 2000 год земляне обязательно встретят на Марсе. Но со временем моего оптимизма поубавилось. Теперь, говоря о начале пилотируемой экспедиции на Красную планету, я аккуратно предполагаю: «Где-то в 2015 году». Надеюсь, что в 2015 году.

    Королев следовал завету своего идейного учителя Циолковского, который говорил, что «планета — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Поэтому практически сразу после полета Гагарина в космос он взялся за реализацию программы по высадке человека на Луну и параллельно — за проектирование «тяжелого» корабля для пилотируемой экспедиции на Марс. Но отставка Хрущева, неожиданная смерть Королева в возрасте 59 лет и успешные полеты американцев порушили эти планы.
    http://www.geo.ru/mneniya/nelzya-vechno-zhit-v-kolybeli

    Конечно из области фантастики, но статья мне понравилась.

  41. #25
    ***** Аватар для Дохляк
    Регистрация
    18.02.2009
    Адрес
    Москва
    Возраст
    56
    Сообщений
    9,283
    Записей в дневнике
    4
    Вес репутации
    215

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Цитата Сообщение от Igrun Посмотреть сообщение
    Конечно из области фантастики, но статья мне понравилась.
    как бы там ни было, летать в космос необходимо.
    по большому счету, критика сводится лишь к тому, как это делать лучше.

  42. Сказали спасибо Дохляк :

    Самогон (01.08.2011)

  43. #26
    КилоВаттник Аватар для Самогон
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    17,100
    Записей в дневнике
    12
    Вес репутации
    388

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Дилетантская статья, мечты мечты.
    Только одна радиационная зашита чего стоит, только полет примерно около года вне радиационных поясов земли убъет космонавтов без надлежащей защиты, а сотни тонн защитного вещества.
    Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
    Запомни сам, скажи другому, что честный труд - дорога к дому!
    Путин - Бог свидомых.

  44. #27
    Вечный студент Аватар для Ky
    Регистрация
    25.12.2008
    Адрес
    Снаружи МКАДа
    Сообщений
    14,425
    Вес репутации
    470

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Цитата Сообщение от Самогон Посмотреть сообщение
    полет примерно около года вне радиационных поясов земли убъет космонавтов без надлежащей защиты
    Да вродь тёрли уже - кажись в ракетной теме. Типа того, что всё, конечно же, плохо - но не безнадёжно.

    А вот нащщёт мильёнов ампер нахаляву я чегойто не въехал: за чей счёт планируется энергетический банкет?
    При преодолении лесного массива масса танка должна превышать диаметр деревьев.

  45. Сказали спасибо Ky :

    Самогон (19.07.2011)

  46. #28
    КилоВаттник Аватар для Самогон
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    17,100
    Записей в дневнике
    12
    Вес репутации
    388

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Цитата Сообщение от Ky Посмотреть сообщение
    за чей счёт планируется энергетический банкет?
    Юритеру больше не наливать или Плутону
    Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
    Запомни сам, скажи другому, что честный труд - дорога к дому!
    Путин - Бог свидомых.

  47. #29
    КилоВаттник Аватар для Самогон
    Регистрация
    24.12.2008
    Сообщений
    17,100
    Записей в дневнике
    12
    Вес репутации
    388

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Цитата Сообщение от Ky Посмотреть сообщение
    Типа того, что всё, конечно же, плохо - но не безнадёжно.
    Ну так и я о том же что весь вопрос в цене на билет.
    Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
    Запомни сам, скажи другому, что честный труд - дорога к дому!
    Путин - Бог свидомых.

  48. #30
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке


    Последняя посадка последнего американского шаттла
    21/07/2011
    Многоразовый космический корабль "Атлантис" благополучно совершил последнюю посадку на космодроме имени Джона Кеннеди в штате Флорида 21 июля.

    Его миссия стала последней в программе Space Shuttle ("космический челнок"), которая просуществовала 30 лет. "Атлантис" с экспедицией STS-135 стартовал с космодрома имени Джона Кеннеди 8 июля и причалил к Международной космической станции (МКС) 10 июля. Отстыковка шаттла от американского сегмента станции прошла 19 июля в 10.28 мск.

    Программа по созданию шаттлов разрабатывалась компанией North American Rockwell по поручению НАСА с 1971 года. Всего с 1975 по 1991 год было построено шесть шаттлов. "Атлантис", как и другие "ушедшие на пенсию" корабли, будут переданы в американские музеи.

  49. #31
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке

    Корабль Atlantis закрыл последнюю страницу в истории шаттлов


    За годы работы шаттлы вывели на орбиту множество спутников, несколько модулей МКС и поучаствовали в немалом числе научных экспериментов. Можно долго спорить о соотношении затрат и полученных от программы Space Shuttle результатов, но нельзя не признать — это было значительное достижение космической отрасли (фото NASA).

    Вот и закончилась тридцатилетняя эпоха шаттлов в космонавтике. В последний раз последний шаттл Atlantis пробежался по бетонке. Впереди у него и его собратьев — служба музейными экспонатами.

    21 июля в 13:57 по московскому времени челнок Atlantis коснулся поверхности посадочной полосы в центре Кеннеди и плавно затормозил. Успешно завершились миссия STS-135 и вся программа шаттлов.


    Историческая посадка состоялась рано утром (по местному времени) (кадр NASA TV).
    Spoiler Текст свернут. нажмите + чтобы посмотреть


  50. #32
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке


    Авторы и права: Джон Саркисян (Обсерватория CSIRO в Парксе)
    Перевод: Вольнова А.А.
    Пояснение: 64-метровый радиотелескоп в Парксе известен всему человечеству своим вкладом в обеспечение космических полётов: именно он передавал телевизионную картинку с Луны во время полёта Аполлона-11. На этом вечернем пейзаже на фоне темнеющего неба возвышается огромная автоматическая радио-тарелка. Над ней, в звёздном небе австралийского Нового Южного Уэльса легко узнать созвездия Кормы, Парусов и Гидры. Но вместе с ними есть что-то, чего мы больше никогда не увидим. В вышине, как раз под фокусировочным узлом антенны, летит справа налево всё ещё сверкающий на солнце космический шаттл Атлантис. Он в последний раз отстыковался от Международной космической станции. Сама МКС следует за шаттлом чуть позади, всего в двух минутах, её след на тёмном небе можно увидеть в нижнем правом углу картинки. Сегодня, рано утром (21 июля, 5:56 Североамериканского восточного времени) шаттл Атлантис приземлится в последний раз в Космическом центре имени Кеннеди.

  51. #33
    ***** Аватар для I{OT
    Регистрация
    22.08.2010
    Адрес
    Северная Пальмира
    Возраст
    64
    Сообщений
    6,206
    Записей в дневнике
    9
    Вес репутации
    231

    По умолчанию Re: О звездах и Человеке


    С тремя солнечными батареями, размахнувшимися на 20 метров, и направленной антенной в середине новый аппарат напоминает ветряную мельницу. А он ещё будет и вращаться. В роли муки выступят мегабайты новой информации о самой крупной планете Солнечной системы (иллюстрация NASA/JPL-Caltech).

    Межпланетная станция NASA стартовала к Юпитеру

    5 августа 2011 года в 20:25 по московскому времени к Юпитеру отправился новый космический аппарат. Его приборы проникнут глубоко под завесу облаков, чтобы узнать, что находится под ними. Ответ может подтвердить существующие теории образования Солнечной системы или изменить взгляд на всё, что мы знаем о её происхождении.

    Аппарат «Юнона» (Juno) — важный шаг не только американской, но и всей мировой космической отрасли. Последний раз у Юпитера земная техника (зонд New Horizons) присутствовала в 2007 году, да и то лишь пролётом. Нужно ли говорить, насколько интереснее изучать планету длительное время и с близкого расстояния?

    Через пять лет Juno выйдет на высокоэллиптическую полярную орбиту вокруг пятой планеты. Тогда будет открыта новая страница в изучении Солнечной системы...
    Читать полностью на www.membrana.ru

  52. Сказали спасибо I{OT :

    skroznik (07.08.2011)

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •