понедельник, 27 июля 2020 г.

РОВЕР CURIOSITY НАШЕЛ ЗАГАДОЧНЫЙ КАМЕНЬ НА МАРСЕ

Curiosity исследует странную находку в новом месте на Марсе под названием Breamish. Марсоход обнаружил необычный камень, который переливается разными цветами. Ученые будут использовать инструменты ровера для химического анализа, чтобы узнать больше об этом объекте. Во время трехдневного путешествия по поверхности Красной планеты марсоход обнаружил плоский камень, который является разновидностью магматической горной породы и разбит на тонкие листы. Образец можно увидеть на изображении выше, над механической рукой ровера. Марсоход будет использовать инструмент для анализа проб на Марсе (SAM), изучая органические молекулы и газы — как из атмосферы планеты, так и из проб. Затем машина возвратится к Breamish и другим породам для анализа камней с помощью инструмента ChemCam, который выпускает лазерный луч на объекты, чтобы испарить части образцов и проанализировать их состав. Исследование заняло три дня и было энергоемким, из-за чего «машина в основном спала во время простоя, чтобы перезарядить свои батареи». В следующем обзоре миссии агентство NASA поделится новыми подробностями. На неделе у ровера уже есть план по продолжению буровых работ и поиску новых образцов.


Сейчас ровер выполняет летнюю миссию, путешествуя по разным локациям Марса. Машина постепенно поднимается на гору Эолида (также известную, как гора Шарп) — центральный пик, выходящий из-под ударного кратера Гейла.

Ровер находился в районе глинистой территории, где зарегистрировано наличие минералов. Теперь марсоход движется к сульфатоносной территории, которая содержит в почве сульфаты: соли гипса и эпсома. Сульфаты представляют особый интерес, так как часто образуются при испарении воды. Присутствие солей может дать новую информацию об источниках и истории появления воды на Марсе.

На поверхности Марса когда-то была вода, которая могла способствовать возникновению обитаемой среды для появления жизни. Хотя такая возможность остается спорным вопросом в научном сообществе, роверы десятилетиями изучают поверхность Красной планеты для поиска доказательств.

Curiosity прибыл на Марс в 2012 году на смену роверу Opportunity, который был вторым марсоходом NASA. Дальше работу по поиску внеземной жизни будет выполнять новейший марсоход Perseverance, который должен отправиться на Марс в конце июля 2020 года.

воскресенье, 26 июля 2020 г.

Роскосмос создаст водородный двигатель

Роскосмос создаст водородный двигатель для ракеты «Ангара». Отмечается, что такой двигатель позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе — ракету с многоразовыми ступенями. Ранее госкорпорация приняла решение форсировать разработку ракеты-носителя «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с двигателем, использующим водород. Такой двигатель получил название РД-0150. Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете «Ангара-А5В» на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности.


четверг, 23 июля 2020 г.

Китай успешно запустил межпланетную миссию на Марс, включающую спускаемый аппарат и марсоход

Китай совершил успешный запуск своей первой крупной межпланетной миссии на Марс. После старта космическому аппарату предстоит 7-месячное путешествие в космосе. Если финальный этап миссии также окажется успешным, Китай может стать второй страной, которая смогла доставить марсоход на Красную планету. Марсианская миссия Китая получила название Tianwen-1. Она подразумевает использование орбитального модуля, спускаемого аппарата и марсохода. Запуск состоялся ранним утром 23 июля с космодрома Wenchang Spacecraft Launch Site. Для запуска использовалась одна из наиболее мощных китайских ракет Long March 5. При этом Tianwen-1 стала лишь четвёртой миссией для ракет этого класса. Прилетев к Марсу, все три аппарата будут работать в тандеме, чтобы изучать геологические особенности планеты и объекты, которые могут располагаться под её поверхностью. Орбитальный модуль займётся картографированием и съёмкой Марса с высоты. В то же время спускаемый аппарат вместе с марсоходом попытаются совершить посадку на поверхности Марса.


Пока что только США смогли развернуть на Марсе роботизированный аппарат для исследования поверхности. Ни одна другая страна не смогла повторить этот успех. Европа дважды пыталась посадить марсоходы на поверхности Красной планеты и дважды терпела неудачу. СССР ещё в 1971 году приземлили на Марсе аппарат Mars 3, но связь с ним прекратилась через 20 секунд после посадки.

Tianwen-1 является уже второй марсианской миссией, запущенной этим летом. Буквально несколько дней назад ОАЭ успешно запустили к Марсу свою первую межпланетную станцию Al Amal. А к концу месяца ещё один аппарат (Perseverance) к Марсу планирует отправить NASA.

среда, 22 июля 2020 г.

Астрономы нашли самый яркий рентгеновский квазар с большим красным смещением

С помощью обсерватории «Спектр-РГ» астрономы обнаружили, что квазар CFHQSJ142952+544717 очень сильно излучает в рентгеновском диапазоне — настолько, что это делает его самым ярким рентгеновским квазаром из всех с большим красным смещением. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.org. Квазары — одни из самых ярких объектов в видимой Вселенной, это очень далекие галактики, в центре которых находится сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая окружающее вещество. Чем интенсивнее идут процессы аккреции, тем ярче квазар, то есть тем больше фотонов он излучает. Многие квазары находятся так далеко от нас, что мы видим свет, который был испущен ими в то время, когда после Большого взрыва прошло всего несколько миллиардов лет. Особенно астрономов интересуют объекты с красным смещением z > 6,0, поскольку благодаря им можно изучать процессы, происходившие в молодой Вселенной и узнать об эволюции квазаров. Павел Медведев (P. Medvedev) из Института космических исследований РАН вместе с коллегами обнаружил, что один из известных квазаров с сильным излучением в радиодиапазоне, CFHQSJ142952+544717, также мощно излучает и в рентгеновском диапазоне по сравнению с остальными похожими объектами. Его светимость в рентгене составила примерно 2,6×1046 эрг в секунду. С учетом того, что красное смещение квазара z равно 6,18 — это самый яркий рентгеновских квазаров с красным смещением больше 6.


Болометрическая светимость CFHQSJ142952+544717 составила от 2×1047 до 3×1047 эрг в секунду. На основе этих данных астрономы смогли оценить массу центральной черной дыры, которая оказалась в полтора миллиарда раз больше массы Солнца.

Астрономы предполагают, что большая яркость рентгеновского излучения квазара по сравнению с оптическим и ультрафиолетовым, может быть связана с его радиогромкостью — в частности, с вкладом обратного комптоновского рассеяния фотонов фонового микроволнового излучения на релятивистских электронах джета. В этом случае CFHQSJ142952+544717 может быть одним из многих квазаров с сильным излучением в радиодиапазоне, который также имеет большую рентгеновскую яркость.

Рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ», благодаря которой было сделано открытие, приступила к выполнению основной научной программы лишь в конце прошлого года. В июне немецкий телескоп eROSITA, находящийся на ее борту, завершил первый обзор неба в мягком рентгеновском диапазоне.

вторник, 21 июля 2020 г.

Изучен способ синтеза полимеров для космической промышленности

Российские ученые впервые исследовали твердофазную полимеризацию арилцианатов. Эти соединения используются для создания полимерных композиционных материалов, применяемых, в частности, в аэрокосмической промышленности. Исследователи выяснили, что механизмы синтеза полимеров в твердом состоянии и в расплаве отличаются числом разрываемых кратных связей мономера на стадии, которая определяет скорость протекания процесса. Работа опубликована в журнале Polymer Chemistry. Исследование поддержано Президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ).Твердофазная полимеризация широко используется для создания полимеров с контролируемыми структурой, молекулярной массой и другими параметрами. В промышленности с помощью этого метода получают ряд поликарбонатов, полиамидов и полиэфиров самого разного назначения. Для полимеризации в твердой фазе необходимо, чтобы реакция начиналась при температуре ниже температуры плавления. Однако для некоторых мономеров это условие не выполняется, поэтому такой тип полимеризации для них недоступен. К ним относятся и арилцианаты, обладающие высокой термической, химической и радиационной устойчивостью. Они имеют большое значение для аэрокосмической промышленности, где их применяют в составе композиционных материалов. Высокая стабильность арилцианатов обусловлена наличием ароматических фрагментов 1,3,5-триазина в качестве узлов сшивки полимерных цепей.


Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета впервые изучили полимеризацию арилцианата в твердой фазе. Ученые предположили, что эта реакция для вещества в твердом состоянии будет сильно отличатся от того же процесса в расплаве. Авторы исследования синтезировали уникальный мономер, обладающий высокой температурой плавления (403 °С). Поскольку температура полимеризации этого вещества ниже его температуры плавления, это сделало реакцию в твердой фазе возможной.

Детальное изучение процесса и особенностей его протекания с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии позволило получить важную информацию о его кинетике. Ученые выяснили, что механизмы твердофазной полимеризации и полимеризации в расплаве отличаются числом разрываемых кратных связей мономера на стадии, определяющей скорость протекания процесса. Также оказалось, что скорость твердофазной полимеризации не зависит от степени превращения мономера, то есть кинетика описывается реакцией нулевого порядка. Причина подобного поведения кроется в топохимической природе процесса, протекающего в плоских кристаллах мономера.

«Арилцианаты играют очень важную роль в авиационной и космической промышленности, где их используют в качестве связующих в композитных материалах для создания различных конструкций со стабильными размерами. Расширение наших знаний о связи между реакционной способностью этих мономеров и их структурой откроет новые возможности для направленного дизайна материалов с заданными свойствами», — прокомментировал Андрей Галухин, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Химического института имени А. М. Бутлерова Казанского (Приволжского) Федерального университета.