воскресенье, 29 ноября 2020 г.
На пути к «живым» оболочкам космических кораблей: «умная» ткань из MIT проведёт год на орбите Земли в открытом космосе
Ранее в этом месяце на МКС с очередным грузом отправились образцы «умных» тканей, которым предстоит провести один год в открытом космосе. Эксперимент проводит группа учёных из Массачусетского технологического института, которая планирует разработать чувствительную ткань с датчиками для массы применений в космосе, от скафандров до оболочек космических кораблей. Например, для локализации ударов микрометеоритов в обшивку. Все мы помним недавнюю эпопею с поиском утечки воздуха на МКС. Если бы внешняя обшивка станции несла на себе необходимый спектр датчиков, утечка была бы обнаружена мгновенно и точно. И это может показаться странным, но вопросом изучения микрометеоритных ударов по КА за всю историю космонавтики до сих пор никто специально не занимался. Образцы отправленной ткани не несут активных электронных цепей. Такая ткань отправится на орбиту в будущих экспериментах. Но даже с пассивными датчиками ткань способна локализовать удары космической пыли. Впрочем, на первом этапе испытания учёные будут изучать лишь устойчивость ткани к космической среде на низкой околоземной орбите: к атомарному кислороду, как к самой агрессивной форме этого окислителя, к ультрафиолетовому излучению и к другим воздействиям. Цель — определить наиболее устойчивые к открытому космосу материалы для ткани.
В перспективе учёные рассчитывают создать «умные» материалы, которые будут способны передавать массу информации обо всех участках аппаратов и тел космонавтов, когда ткань станет основой скафандров; накапливать и вырабатывать энергию; служить датчиками тактильной чувствительности для космонавтов в скафандрах и делать многое другое. В конце концов, корпуса космических аппаратов могут стать инструментами для изучения космоса. Такие огромные площади простаивают! Это необходимо исправлять, уверены в MIT, и они к этому приступили.
суббота, 28 ноября 2020 г.
Ученые сделали новое открытие о нашей галактике
Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. Открытие опровергает существующее мнение о том, что наша Галактика относительно статична. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy. Долгое время считалось, что Млечный Путь, галактика, в которой находится Солнечная система, относительно статична. Однако примерно 700 миллионов лет назад произошло ее гравитационное взаимодействие с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО). По космологическим меркам это относительно недавно. Используя сложную статистическую модель, которая рассчитывала скорость самых далеких звезд Млечного Пути, ученые из Эдинбургского университета Майкл Петерсен (Michael Petersen) и Хорхе Пеньяррубия (Jorge Peñarrubia) доказали, что эффект от столкновения с этой малой галактикой, ставшей спутником Млечного Пути, ощущается до сих пор. Галактика БМО видна как слабое облако в ночном небе южного полушария, но, также как и Млечный Путь, она окружена протяженным ореолом темной материи. Неуловимые частицы темной материи не поглощают и не излучают свет, но оказывают серьезное гравитационное воздействие на движение звезд и газа во Вселенной.
Исследователи обнаружили, что огромная гравитационная сила ореола темной материи БМО притягивает и скручивает спиралевидный диск Млечного Пути в направлении созвездия Пегаса со скоростью 32 километров в секунду, или 115 200 километров в час.
"Мы смогли показать, что звезды на невероятно больших расстояниях, до 300 тысяч световых лет от нас, сохраняют память о структуре Млечного Пути до падения БМО и образуют фон, на котором мы измерили скорость летящего в космосе галактического диска, притягивающегося гравитационной силой БМО, — приводятся в пресс-релизе университета слова Петерсена. — Чтобы описать эволюцию нашей Галактики теперь необходимо создать новое поколение моделей Млечного Пути".
Неожиданным оказался и тот факт, что Млечный Путь движется не к нынешнему местоположению БМО, а к его точке на прошлой траектории. Авторы связывают это с тем, сама галактика БМО, приводимая в движение огромной гравитационной силой, удаляется от Млечного Пути с еще большей скоростью — 370 километров в секунду, или 1,3 миллиона километров в час. Ученые шутят, что Млечный Путь пытается поразить слишком быстро движущуюся цель.
"Мы смогли показать, что звезды на невероятно больших расстояниях, до 300 тысяч световых лет от нас, сохраняют память о структуре Млечного Пути до падения БМО и образуют фон, на котором мы измерили скорость летящего в космосе галактического диска, притягивающегося гравитационной силой БМО, — приводятся в пресс-релизе университета слова Петерсена. — Чтобы описать эволюцию нашей Галактики теперь необходимо создать новое поколение моделей Млечного Пути".
Неожиданным оказался и тот факт, что Млечный Путь движется не к нынешнему местоположению БМО, а к его точке на прошлой траектории. Авторы связывают это с тем, сама галактика БМО, приводимая в движение огромной гравитационной силой, удаляется от Млечного Пути с еще большей скоростью — 370 километров в секунду, или 1,3 миллиона километров в час. Ученые шутят, что Млечный Путь пытается поразить слишком быстро движущуюся цель.
четверг, 26 ноября 2020 г.
Китай запустил на Луну зонд «Чанъэ-5» для сбора лунного грунта
Китайское национальное космическое управление отчиталось об успешном запуске ракетоносителя «Чанчжэн-5», который доставил на орбиту Земли автоматизированную станцию «Чанъэ-5». Запуск был произведен 23 ноября в 23:30 с расположенного на острове Хайнань космодрома Вэньчан. Задача станции – отправка на Луну зонда, который проведет на поверхности естественного спутника Земли 14 дней. Его посадка запланирована на 29 ноября. Зонд возьмет образцы грунта и отправит их на станцию, которая после завершения миссии вернется на Землю. Ожидаемое время посадки: 15-16 декабря.
среда, 25 ноября 2020 г.
Может ли астронавт без скафандра умереть от холода в космосе
Средняя температура в открытом космосе составляет -270,45 градусов по Цельсию, что значительно холоднее, чем на Земле. Однако превратится ли человек в глыбу льда от такой температуры? Зачастую человек склонен верить в то, что видит. Однако как узнать, что произойдёт с человеком в открытом космосе без скафандра? На тему космоса снято множество фильмов, такие как «Гравитация», «Звёздные войны», «Звёздный путь» и многие другие. В некоторых из них показано, как астронавт снимает шлем своего скафандра и за пару мгновений покрывается слоем льда, но это всего лишь миф. Температура в открытом космосе составляет порядка -270,45 градусов по Цельсию. Следуя логике, при таком холоде человек и вправду мгновенно замёрзнет насмерть, но это не совсем так. Эксперты Naked Space рассказывают, что вода в верхних слоях кожи и на ней почти сразу же закипит и испарится, тело человека покроется тонким слоем льда, однако это не сильно вредит человеку. Если убрать опасность отсутствия кислорода и оставить только низкую температуру, то он замёрзнет насмерть примерно через 10 часов. Это не так быстро как на Земле. В водах Северного ледовитого океана можно замёрзнуть через 10 минут.
Холодный космос не так опасен для астронавта без скафандра как отсутствие воздуха, что несомненно приведёт к кислородному голоданию мозга. Человек умрёт примерно через две минуты не успев почувствовать холод.
Такая же ситуация, если он в скафандре. Кислород закончится раньше, нежели астронавт замёрзнет. К тому же спецкостюм обладает отличными теплоизоляционными свойствами, которые не позволят заморозить человека.
В случае, если он окажется в космосе рядом со звездой, это тоже не спасёт. Температура звёзд колеблется от 3000 К до 50000 К, в Цельсия это от 2726,85 и до 49726,85 градусов, поэтому человек без скафандра довольно быстро изжарится.
Такая же ситуация, если он в скафандре. Кислород закончится раньше, нежели астронавт замёрзнет. К тому же спецкостюм обладает отличными теплоизоляционными свойствами, которые не позволят заморозить человека.
В случае, если он окажется в космосе рядом со звездой, это тоже не спасёт. Температура звёзд колеблется от 3000 К до 50000 К, в Цельсия это от 2726,85 и до 49726,85 градусов, поэтому человек без скафандра довольно быстро изжарится.
вторник, 24 ноября 2020 г.
В декабре случится редчайшее астрономическое событие впервые с 1226 года
21 декабря 2020 года можно будет увидеть редчайшее астрономическое событие — Юпитер и Сатурн окажутся очень близко друг к другу на небе. В последний раз такое наблюдалось в 1226 году. Naked Science пишет, что наблюдать событие можно будет в любой точке Земли. Астрономы объяснили, что примерно раз в 20 лет эти планеты сближаются на небесной сфере, но грядущее совмещение можно назвать исключительным. Видимое расстояние между Юпитером и Сатурном с 16 по 25 декабря будет составлять меньше диаметра Луны. А вечером 21 декабря земному наблюдателю будет казаться, что расстояние между планетами и вовсе равно одной пятой лунного диаметра. Искать Юпитер и Сатурн нужно будет в западной части неба после захода солнца. Конечно, при условии хорошей погоды. В следующий раз такое событие состоится в 2080 году.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)




