Показаны сообщения с ярлыком кислород. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком кислород. Показать все сообщения
четверг, 22 апреля 2021 г.
Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород на Марсе
Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАСА. Испытание состоялось 20 апреля, кислород удалось получить благодаря экспериментальному инструменту Moxie. Как отметили в ведомстве, такие устройства могут однажды обеспечить астронавтов пригодным для дыхания воздухом. Ранее в апреле сообщалось, что на фотографии, сделанной марсоходом Perseverance, на самом деле изображена не радуга, а вспышка от линзы. Радуги на Марсе, по данным НАСА, быть не может. В начале марта марсоход Perseverance впервые проехался по поверхности Марса. Общее время поездки робота составило 33 минуты. За это время он преодолел 6,5 метра: 4 метра вперед и еще 2,5 после разворота на 150 градусов. Так ученые протестировали оборудование марсохода для последующей калибровки его систем.
Планетоход Perseverance сел на поверхность Марса в районе кратера Езеро 18 февраля. Это пятый американский марсоход, посетивший планету. В его задачи входит сбор образцов грунта, которые будут доставлены на Землю примерно через десять лет. На борту устройства установлены система получения кислорода из атмосферы Марса и вертолет Ingenuity, который совершил полет 19 апреля.
среда, 1 февраля 2017 г.
На поверхности Луны нашли древний кислород с Земли
Луна вызывает волнение земных океанов, а Земля невольно «делится» со своим спутником кислородом, причем на протяжении очень долгого времени — около 2,4 млрд лет. Тонкий слой ионов кислорода оседает в лунной почве, заключили специалисты. Энергетические частицы солнечного ветра бомбардируют Луну почти все время, за исключением пяти дней каждый месяц, когда на пути Солнца возникает Земля. В этот период ионы земного кислорода переносятся солнечным ветром на поверхность спутника, а в остальное время характеристики ионов вокруг Луны отличаются, передает New Scientist.
Японские ученые из университета Осаки, обнаружившие этот удивительный факт, также считают, что впервые этот процесс начался около 2,4 млрд лет назад во время так называемой кислородной катастрофы, которая привела к значительному изменению состава атмосферы Земли и появлению в ней свободного кислорода.
С тех пор некоторые ионы кислорода попадают в лунный грунт, где задерживаются на глубине до 2 микрометров.
"Большая часть кислорода на Земле производится за счет фотосинтеза. Наше исследование подтверждает, что процессы на нашей планете оказывают непосредственное влияние на Луну"
С тех пор некоторые ионы кислорода попадают в лунный грунт, где задерживаются на глубине до 2 микрометров.
"Большая часть кислорода на Земле производится за счет фотосинтеза. Наше исследование подтверждает, что процессы на нашей планете оказывают непосредственное влияние на Луну"
Кэнтаро Тэрада
профессор Университета Осаки
Если атмосферные частицы, хранящиеся в лунном грунте, удастся распознать и изучить, специалисты получат уникальную информацию о ранней Земле.
Открытие ученые сделали благодаря данным, собранным японским космическим аппаратом «Кагуя», который находился на орбите Луны с 2007 по 2009 год, после чего врезался в поверхность спутника, но продолжил собирать различную информацию.
профессор Университета Осаки
Если атмосферные частицы, хранящиеся в лунном грунте, удастся распознать и изучить, специалисты получат уникальную информацию о ранней Земле.
Открытие ученые сделали благодаря данным, собранным японским космическим аппаратом «Кагуя», который находился на орбите Луны с 2007 по 2009 год, после чего врезался в поверхность спутника, но продолжил собирать различную информацию.
вторник, 10 мая 2016 г.
Летающая обсерватория измеряет содержание атомарного кислорода в атмосфере Марса
Инструмент, установленный на борту Стратосферной обсерватории ИК-астрономии SOFIA, помог обнаружить атомарный кислород в атмосфере Марса впервые со времен последних наблюдений, проводившихся 40 лет назад. Эти атомы были обнаружены в верхних слоях марсианской атмосферы, известных как мезосфера.
Атомарный кислород влияет на характер потери атмосферой Марса в космос других газов и поэтому оказывает большое влияние на атмосферу планеты. Ученые в новом исследовании обнаружили лишь половину от того количества кислорода, которое они ожидали увидеть – что может объясняться изменчивостью состава марсианской атмосферы. Ученые продолжат наблюдения при помощи обсерватории SOFIA, чтобы лучше понять атмосферу Красной планеты.
«Содержание атомарного кислорода в марсианской атмосфере, к сожалению, очень трудно измерить, - сказала ученый проекта SOFIA Памела Маркум. – Для наблюдений волн дальнего ИК-диапазона, обнаруживающих атомарный кислород, исследователи должны находится выше основной части земной атмосферы и использовать инструменты с высокой чувствительностью. Обсерватория SOFIA предоставляет обе эти возможности».
Космические аппараты американских миссий «Викинг» и «Маринер» в 1970-е гг. произвели последние до сегодняшнего дня измерения количества атомарного кислорода в марсианской атмосфере. Новые измерения стали возможными благодаря способности обсерватории SOFIA в полете подниматься на высоту порядка 10 километров, на которой отсутствует большая часть атмосферной влаги, поглощающей ИК-лучи. Современные детекторы, установленные на одном из инструментов этой обсерватории под названием Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies (GREAT), позволили астрономам отличить кислород марсианской атмосферы от кислорода из атмосферы Земли.
Обсерватория SOFIA представляет собой реактивный самолет «Боинг 747SP», модифицированный для несения телескопа диаметром 2,5 метра.
«Содержание атомарного кислорода в марсианской атмосфере, к сожалению, очень трудно измерить, - сказала ученый проекта SOFIA Памела Маркум. – Для наблюдений волн дальнего ИК-диапазона, обнаруживающих атомарный кислород, исследователи должны находится выше основной части земной атмосферы и использовать инструменты с высокой чувствительностью. Обсерватория SOFIA предоставляет обе эти возможности».
Космические аппараты американских миссий «Викинг» и «Маринер» в 1970-е гг. произвели последние до сегодняшнего дня измерения количества атомарного кислорода в марсианской атмосфере. Новые измерения стали возможными благодаря способности обсерватории SOFIA в полете подниматься на высоту порядка 10 километров, на которой отсутствует большая часть атмосферной влаги, поглощающей ИК-лучи. Современные детекторы, установленные на одном из инструментов этой обсерватории под названием Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies (GREAT), позволили астрономам отличить кислород марсианской атмосферы от кислорода из атмосферы Земли.
Обсерватория SOFIA представляет собой реактивный самолет «Боинг 747SP», модифицированный для несения телескопа диаметром 2,5 метра.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)


