Forwarded from Артемида - лунная программа
Китай провёл испытания системы аварийного прерывания полёта пилотируемого космического корабля и возвращения ступени ракеты, что стало важным этапом в их лунной программе 🇨🇳🌕
11 февраля 2026 года, в 11:00 по пекинскому времени, с недавно построенной стартовой площадки космодрома Вэньчан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-10» с низковысотным демонстрационным космическим кораблем «Мэнчжоу» без экипажа на борту.
Космический корабль «Мэнчжоу» получил команду на аварийный отрыв от ракеты и успешно отделился, выполнив уход от носителя, сообщило Китайское бюро пилотируемой космонавтики (CMSEO), агентство, отвечающее за пилотируемую лунную программу Китая.
Аварийное прерывание произошло в момент пика аэродинамического давления на корабль во время подъёма. Затем «Мэнчжоу» совершил посадку в море на парашютах. Одноступенчатая тестовая ракета «Чанчжэн-10» продолжила полёт, имитируя полный профиль орбитального полёта первой ступени. Затем ракета выполнила успешный тормозной импульс при входе в атмосферу, управляемый спуск с помощью двигателей и приводнение с использованием реактивной тяги недалеко от судна, оснащённого системой захвата «Чанчжэн-10».
«Испытание успешно подтвердило рабочие характеристики этапов подъёма и возвращения первой ступени ракеты, а также максимальное динамическое давление при аварийном уходе и возвращении корабля», - заявили в CMSEO. «Кроме того, была проверена совместимость соответствующих интерфейсов различных инженерных систем, что позволило собрать ценные полетные данные и получить инженерный опыт для последующих пилотируемых миссий по исследованию Луны».
Эта демонстрация важнейший шаг в планах Китая высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Испытание САС «Мэнчжоу» в полёте аналогично тесту САС корабля "Орион" в 2019 году.
Демонстрационная ракета-носитель была создана на основе укороченной первой ступени ракеты «Чанчжэн-10», которая в 2025 году прошла два огневых. В июне 2025 года «Мэнчжоу» прошел испытание работы САС на полигоне. Эти испытания стали частью серии испытаний лунной техники, проведенных Китаем за последний год, включая испытания посадки и взлета лунного посадочного модуля «Ланьюэ» в августе 2025 года.
«Чанчжэн-10А» — это одноступенчатая ракета для вывода на низкую околоземную орбиту (НОО), разрабатываемая Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Полная версия «Чанчжэн-10» будет трехступенчатой. При запуске «Чанчжэн-10» выведет на транслунную траекторию космический корабль «Мэнчжоу» и посадочный модуль для Луны, где они состыкуются перед попыткой посадки на Луну.
«Мэнчжоу» спроектирован как частично многоразовый космический корабль, который в конечном итоге заменит «Шэньчжоу» для полетов на низкую околоземную орбиту, а также позволит совершать полеты на Луну. «Мэнчжоу» состоит из служебного и пилотируемого модулей и может доставить на низкую околоземную орбиту шесть или семь астронавтов, а более тяжелый вариант - трех астронавтов на Луну для стыковки с лунным посадочным модулем. Трехмодульный «Шэньчжоу» может доставить на низкую околоземную орбиту только трех астронавтов.
Эти успешные демонстрационные испытания открывают путь к более масштабным испытаниям китайской лунной программы с экипажем на борту, которые пройдут позднее в этом году. Теперь очевидно, что Китай намерен провести запланированное полномасштабное орбитальное испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10А» с первым космическим аппаратом «Мэнчжоу», в рамках которого, возможно, будет осуществлен визит на космическую станцию «Тяньгун».
Успешное испытание приводнения также означает, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности может попытаться сажать первую ступень адаптированного под полезную нагрузку варианта ракеты «Чанчжэн-10», запуск которой запланирован на первую половину этого года.
#Китай #Луна #Artemis2024
11 февраля 2026 года, в 11:00 по пекинскому времени, с недавно построенной стартовой площадки космодрома Вэньчан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-10» с низковысотным демонстрационным космическим кораблем «Мэнчжоу» без экипажа на борту.
Космический корабль «Мэнчжоу» получил команду на аварийный отрыв от ракеты и успешно отделился, выполнив уход от носителя, сообщило Китайское бюро пилотируемой космонавтики (CMSEO), агентство, отвечающее за пилотируемую лунную программу Китая.
Аварийное прерывание произошло в момент пика аэродинамического давления на корабль во время подъёма. Затем «Мэнчжоу» совершил посадку в море на парашютах. Одноступенчатая тестовая ракета «Чанчжэн-10» продолжила полёт, имитируя полный профиль орбитального полёта первой ступени. Затем ракета выполнила успешный тормозной импульс при входе в атмосферу, управляемый спуск с помощью двигателей и приводнение с использованием реактивной тяги недалеко от судна, оснащённого системой захвата «Чанчжэн-10».
«Испытание успешно подтвердило рабочие характеристики этапов подъёма и возвращения первой ступени ракеты, а также максимальное динамическое давление при аварийном уходе и возвращении корабля», - заявили в CMSEO. «Кроме того, была проверена совместимость соответствующих интерфейсов различных инженерных систем, что позволило собрать ценные полетные данные и получить инженерный опыт для последующих пилотируемых миссий по исследованию Луны».
Эта демонстрация важнейший шаг в планах Китая высадить астронавтов на Луну к 2030 году. Испытание САС «Мэнчжоу» в полёте аналогично тесту САС корабля "Орион" в 2019 году.
Демонстрационная ракета-носитель была создана на основе укороченной первой ступени ракеты «Чанчжэн-10», которая в 2025 году прошла два огневых. В июне 2025 года «Мэнчжоу» прошел испытание работы САС на полигоне. Эти испытания стали частью серии испытаний лунной техники, проведенных Китаем за последний год, включая испытания посадки и взлета лунного посадочного модуля «Ланьюэ» в августе 2025 года.
«Чанчжэн-10А» — это одноступенчатая ракета для вывода на низкую околоземную орбиту (НОО), разрабатываемая Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Полная версия «Чанчжэн-10» будет трехступенчатой. При запуске «Чанчжэн-10» выведет на транслунную траекторию космический корабль «Мэнчжоу» и посадочный модуль для Луны, где они состыкуются перед попыткой посадки на Луну.
«Мэнчжоу» спроектирован как частично многоразовый космический корабль, который в конечном итоге заменит «Шэньчжоу» для полетов на низкую околоземную орбиту, а также позволит совершать полеты на Луну. «Мэнчжоу» состоит из служебного и пилотируемого модулей и может доставить на низкую околоземную орбиту шесть или семь астронавтов, а более тяжелый вариант - трех астронавтов на Луну для стыковки с лунным посадочным модулем. Трехмодульный «Шэньчжоу» может доставить на низкую околоземную орбиту только трех астронавтов.
Эти успешные демонстрационные испытания открывают путь к более масштабным испытаниям китайской лунной программы с экипажем на борту, которые пройдут позднее в этом году. Теперь очевидно, что Китай намерен провести запланированное полномасштабное орбитальное испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10А» с первым космическим аппаратом «Мэнчжоу», в рамках которого, возможно, будет осуществлен визит на космическую станцию «Тяньгун».
Успешное испытание приводнения также означает, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности может попытаться сажать первую ступень адаптированного под полезную нагрузку варианта ракеты «Чанчжэн-10», запуск которой запланирован на первую половину этого года.
#Китай #Луна #Artemis2024
👍158🔥51❤🔥14❤10💩4🥰2🤝2⚡1👎1🙏1
Космический телескоп «Хаббл» получил новое детальное изображение туманности Яйцо (RAFGL 2688). Этот объект редкого типа сейчас находится на стадии протопланетарной туманности (не путать с протопланетной). Так называется ранняя стадия, предшествующая формированию планетарной туманности. RAFGL 2688 расположена примерно в 1000 световых годах (по другим данным - в трёх тысячах) от нас в созвездии Лебедя. Таким названием она обязана плотному облаку пыли, скрывающему центральную звезду, словно «желток» внутри тёмной оболочки.
Это одна из самых молодых и близких известных протопланетарных туманностей. Сейчас она светится в основном отражённым светом центральной звезды. Он просвечивает через полярные «окна» в пылевом диске, выброшенном звездой всего несколько сотен лет назад.
Исследователи также отмечают, что два ярких полярных луча и более старые концентрические оболочки имеют довольно необычную структуру. Вероятно, это может указывать на взаимодействие со скрытыми звёздами-компаньонами, погружёнными в плотное облако пыли в самом центре туманности.
Такие звёзды в конце жизни сбрасывают внешние слои вещества. Позже горячее ядро ионизует газ, формируя яркие оболочки планетарных туманностей, например таких, как туманности Улитка или Бабочка. Стадия, на которой сейчас находится туманность Яйцо, длится всего несколько тысяч лет, поэтому она особенно ценна для изучения процессов звёздного «сброса» вещества.
«Хаббл» наблюдает этот объект уже десятилетиями. Новое изображение объединяет данные предыдущих наблюдений с дополнительными измерениями и даёт наиболее чёткое представление о сложной структуре этой необычной туманности.
Credit: NASA, ESA
Это одна из самых молодых и близких известных протопланетарных туманностей. Сейчас она светится в основном отражённым светом центральной звезды. Он просвечивает через полярные «окна» в пылевом диске, выброшенном звездой всего несколько сотен лет назад.
Исследователи также отмечают, что два ярких полярных луча и более старые концентрические оболочки имеют довольно необычную структуру. Вероятно, это может указывать на взаимодействие со скрытыми звёздами-компаньонами, погружёнными в плотное облако пыли в самом центре туманности.
Такие звёзды в конце жизни сбрасывают внешние слои вещества. Позже горячее ядро ионизует газ, формируя яркие оболочки планетарных туманностей, например таких, как туманности Улитка или Бабочка. Стадия, на которой сейчас находится туманность Яйцо, длится всего несколько тысяч лет, поэтому она особенно ценна для изучения процессов звёздного «сброса» вещества.
«Хаббл» наблюдает этот объект уже десятилетиями. Новое изображение объединяет данные предыдущих наблюдений с дополнительными измерениями и даёт наиболее чёткое представление о сложной структуре этой необычной туманности.
Credit: NASA, ESA
👍124🔥52❤24❤🔥6🥰4💘3⚡1😢1🤩1💩1👾1
Forwarded from Ivan Lutz | Geek
Видео: Робот или человек? Механическое сердце Тимы. Аниме «Метрополис»
🌐 Ссылка на видео: youtu.be/kmnIu93VCYk
💰 Если у вас не работает YouTube, то вот ссылка на Boosty: boosty.to/ivanlutz/posts/cfb163f4-e5ca-4830-aa97-6bd2e7d6748c
Аниме «Метрополис» — это чистейший образец ретрофутуризм. Оно показывает нам будущее, каким его представляли сто лет назад: небоскрёбы-зиккураты, летающие автомобили, разумные роботы. Но в этом сверкающем будущем царит атмосфера нуара: звучат джазовые и блюзовые композиции, всем правит элиты, бюрократия и всесильные корпорации. А по улицам бродят частные сыщики, щеголяют дамы в платьях-флапперах и толпы рабочих. А над всем этим — тень массовой безработицы из-за автоматизации производства.
Аниме «Метрополис» — это не ремейк, а духовный наследник одноимённого немого фильма Фрица Ланга. Оно берёт его главный кошмар — бунт людей против машин и корпораций. При этом показывает нечто удивительное и привносит свои идеи, которые актуальны и в наше время.
Аниме «Метрополис» — это чистейший образец ретрофутуризм. Оно показывает нам будущее, каким его представляли сто лет назад: небоскрёбы-зиккураты, летающие автомобили, разумные роботы. Но в этом сверкающем будущем царит атмосфера нуара: звучат джазовые и блюзовые композиции, всем правит элиты, бюрократия и всесильные корпорации. А по улицам бродят частные сыщики, щеголяют дамы в платьях-флапперах и толпы рабочих. А над всем этим — тень массовой безработицы из-за автоматизации производства.
Аниме «Метрополис» — это не ремейк, а духовный наследник одноимённого немого фильма Фрица Ланга. Оно берёт его главный кошмар — бунт людей против машин и корпораций. При этом показывает нечто удивительное и привносит свои идеи, которые актуальны и в наше время.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥58👍29❤13👾6❤🔥4🤮4⚡3🥰3🤔3🤩3💩1
Довольно интересный снимок. Это знаменитая галактика Туманность Андромеды, показанная двумя разными способами съёмки. Слева - почти обычное изображение в трёх широких фильтрах: красном, зелёном и голубом. Справа - та же галактика, но снятая в узкополосном фильтре спектральной линии H-alpha.
Несмотря на длительную экспозицию, свет большинства звёзд здесь почти не заметен. Зато отчётливо проявились крупные области звёздообразования, где ионизованный водород переизлучает энергию очень молодых и горячих звёзд именно в этой линии. Хорошо видно, что зоны активного звездообразования в целом повторяют рисунок спиральных рукавов галактики.
Credit: Fan Xu (UOS)
Несмотря на длительную экспозицию, свет большинства звёзд здесь почти не заметен. Зато отчётливо проявились крупные области звёздообразования, где ионизованный водород переизлучает энергию очень молодых и горячих звёзд именно в этой линии. Хорошо видно, что зоны активного звездообразования в целом повторяют рисунок спиральных рукавов галактики.
Credit: Fan Xu (UOS)
🔥161👍92❤22❤🔥14💘2👾2⚡1💩1🤡1
https://youtu.be/5WstS9aP6mE
Тут AstroChannel сделал крутой выпуск про Бетельгейзе. Красный сверхгигант в созвездии Ориона уже давно приковывает внимание астрономов своим нестабильным поведением. Так, а когда ждать бубух?
Тут AstroChannel сделал крутой выпуск про Бетельгейзе. Красный сверхгигант в созвездии Ориона уже давно приковывает внимание астрономов своим нестабильным поведением. Так, а когда ждать бубух?
YouTube
Бетельгейзе уже взорвалась?
Официальный сайт с товаром: https://ural-auto.ru/catalog/portable/portativnaya-akusticheskaya-sistema-molniya-kvark/
Купить можно со скидкой 20% по промокоду ASTRO20
Реклама. ООО "УРАЛ" ИНН 9705145932 erid:2SDnjcPhksi
Бетельгейзе - одна из самых ярких и…
Купить можно со скидкой 20% по промокоду ASTRO20
Реклама. ООО "УРАЛ" ИНН 9705145932 erid:2SDnjcPhksi
Бетельгейзе - одна из самых ярких и…
3👍132🔥42❤22💩5🥰2👎1
Forwarded from Космос просто
Вселенная состояла из…жидкости?!
https://www.youtube.com/watch?v=vfQ8gvyvy1E
Возможно, наша Вселенная была… жидкой? Еще сегодня я расскажу вам захватывающую детективную историю о Венере и астероидах. Учёные смогли измерить толщину льда на Европе. Что это означает для поисков жизни там? Обо всём этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас — в юбилейном 200‑м выпуске астрообзора!
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
https://www.youtube.com/watch?v=vfQ8gvyvy1E
Возможно, наша Вселенная была… жидкой? Еще сегодня я расскажу вам захватывающую детективную историю о Венере и астероидах. Учёные смогли измерить толщину льда на Европе. Что это означает для поисков жизни там? Обо всём этом и многом другом мы поговорим прямо сейчас — в юбилейном 200‑м выпуске астрообзора!
Кроме Ютуба:
1) Этот выпуск еще можно посмотреть прямо сейчас без рекламы и тормозов на Бусти , если вы являетесь спонсором
2) Предыдущий выпуск можно посмотреть сейчас в ВК
YouTube
Проблема внеземной жизни и льда на Европе / Вселенная была…жидкостью? / Астрообзор #200
Готовьтесь к новому уровню скорости 5G с МТС: https://l.mts.ru/cosmosprosto
Реклама. ПАО МТС, ИНН: 7740000076
erid: 2SDnjcExFSY
Возможно, наша Вселенная была… жидкой? Еще сегодня я расскажу вам захватывающую детективную историю о Венере и астероидах. Учёные…
Реклама. ПАО МТС, ИНН: 7740000076
erid: 2SDnjcExFSY
Возможно, наша Вселенная была… жидкой? Еще сегодня я расскажу вам захватывающую детективную историю о Венере и астероидах. Учёные…
👍125🔥68❤16🗿4💩3🤡2⚡1🥰1
Довольно известный регион в галактике Большое Магелланово Облако. Он объединяет сразу несколько ярких туманностей. Самые крупные - это туманности Космический Риф, Голова Дракона и Южная Чайка. При этом крупные туманности нередко состоят из более мелких астрономических объектов. Например, Космический Риф - это известная пара туманностей NGC 2014 и NGC 2020, расположенных на снимке в нижней части кадра. Они заметно различаются по цвету. Это связано как с химическим составом межзвёздного газа, так и с температурой звёзд, возбуждающих его свечение. В NGC 2014 преобладает излучение водорода, придающее ей красноватый оттенок. А в NGC 2020, напоминающей пузырь, ярко светятся ионы кислорода.
Credit: Glenn Baxter (astrobin)
Credit: Glenn Baxter (astrobin)
👍121🔥66❤🔥17❤12🥰2⚡1💩1
Звёзды пояса Ориона: Минтака (δ Ориона), Альнилам (ε Ориона) и Альнитак (ζ Ориона). Это довольно яркие и горячие звёзды, превосходящие Солнце по светимости в сотни тысяч раз. Поэтому они хорошо заметны невооружённым глазом на нашем небе поздней осенью и зимой, хотя расстояние до них превышает тысячу световых лет. Кстати, в правой части кадра, возле звезды Альнитак, можно заметить знаменитую тёмную туманность «Конская Голова».
Credit: Timothy Martin (astrobin)
Credit: Timothy Martin (astrobin)
👍156🔥65🥰21❤18❤🔥6👏4⚡1💩1💘1
Туманность Alves 2 в созвездии Возничий отличается довольно сложным строением. Её природа до сих пор остаётся неясной. Иногда её даже называют, одной из самых загадочных туманностей на небе. По одной из версий, это старая планетарная туманность, которая сейчас взаимодействует с межзвёздной средой. По другой - просто область ионизированного газа, подсвеченная одной или несколькими горячими звёздами, хотя не понятно, какими именно. Сам объект открыт сравнительно недавно: в 2013 году его обнаружил астроном Филипе Алвес.
Credit: Tim Ray (astrobin)
Credit: Tim Ray (astrobin)
🔥84👍66❤🔥23❤12⚡3🥰2🕊2💩1🥴1🍾1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Таймлапс с Международной космической станции во время изменения её ориентации. За этот промежуток времени в кадр попали закат, грозы, собственное свечение атмосферы, лунный блик, звёзды и восход Солнца. Видео ускорено в 60 раз.
Credit: Zena Cardman
Credit: Zena Cardman
👍132🔥58❤🔥25❤18⚡2🤡2🥰1💩1
Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл и ряда других обсерваторий обнаружили необычную галактику. Этот кандидат в так называемые «тёмные галактики» получил обозначение CDG-2 (Candidate Dark Galaxy-2). Судя по наблюдениям, объект почти полностью состоит из тёмной материи и содержит лишь небольшое количество звёзд.
Обычно галактики ярко светятся, поскольку состоят из миллиардов звёзд. Однако существует редкий класс объектов с очень низкой поверхностной яркостью - их звёздное население разрежено, а основную массу составляет невидимая тёмная материя. CDG-2 может оказаться одной из наиболее экстремальных галактик такого типа.
Учёные из Университета Торонто использовали необычный метод поиска. Они искали компактные группы шаровых звёздных скоплений - плотных сферических систем звёзд, обращающихся вокруг галактик. Даже если сама галактика почти не видна, такие скопления могут указывать на её существование. Таким способом удалось выявить несколько слабых галактик и два кандидата в «тёмные», включая CDG-2.
Чтобы подтвердить открытие, астрономы задействовали сразу три инструмента: телескоп Хаббл, космическую обсерваторию Euclid и наземный телескоп Subaru на Гавайях. Наблюдения Хаббла выявили компактную группу из четырёх шаровых скоплений на расстоянии около 300 миллионов световых лет от нас. Другие телескопы обнаружили вокруг них слабое диффузное свечение - серьёзное указание на то, что эти скопления принадлежат очень тусклой галактике.
Предварительные оценки показывают, что светимость CDG-2 составляет примерно миллион солнечных светимостей - для галактики это чрезвычайно мало. У неё обнаружено всего четыре шаровых скопления, тогда как у Млечного Пути их более 150. При этом около 99% массы галактики, по всей видимости, приходится на тёмную материю. Считается, что значительная часть обычного вещества, прежде всего водородного газа, могла быть сорвана гравитационными взаимодействиями с другими галактиками, что практически остановило в ней звёздообразование.
Благодаря высокой плотности звёзд шаровые скопления устойчивы к внешним гравитационным возмущениям и могут служить надёжными индикаторами существования слабых галактик. Именно поэтому CDG-2 удалось обнаружить фактически через её систему скоплений.
Если дальнейшие исследования подтвердят полученные оценки, CDG-2 станет одним из лучших известных примеров галактики, почти полностью определяемой тёмной материей. Такие объекты важны для проверки теорий формирования галактик и для лучшего понимания природы самой тёмной материи, которая, несмотря на свою невидимость, играет ключевую роль в эволюции Вселенной.
CDG-2 на этом снимке разглядеть непросто. Кто найдёт - молодец. А чуть позже я выложу в комментарии вариант c указателем.
Credit: NASA, ESA
Обычно галактики ярко светятся, поскольку состоят из миллиардов звёзд. Однако существует редкий класс объектов с очень низкой поверхностной яркостью - их звёздное население разрежено, а основную массу составляет невидимая тёмная материя. CDG-2 может оказаться одной из наиболее экстремальных галактик такого типа.
Учёные из Университета Торонто использовали необычный метод поиска. Они искали компактные группы шаровых звёздных скоплений - плотных сферических систем звёзд, обращающихся вокруг галактик. Даже если сама галактика почти не видна, такие скопления могут указывать на её существование. Таким способом удалось выявить несколько слабых галактик и два кандидата в «тёмные», включая CDG-2.
Чтобы подтвердить открытие, астрономы задействовали сразу три инструмента: телескоп Хаббл, космическую обсерваторию Euclid и наземный телескоп Subaru на Гавайях. Наблюдения Хаббла выявили компактную группу из четырёх шаровых скоплений на расстоянии около 300 миллионов световых лет от нас. Другие телескопы обнаружили вокруг них слабое диффузное свечение - серьёзное указание на то, что эти скопления принадлежат очень тусклой галактике.
Предварительные оценки показывают, что светимость CDG-2 составляет примерно миллион солнечных светимостей - для галактики это чрезвычайно мало. У неё обнаружено всего четыре шаровых скопления, тогда как у Млечного Пути их более 150. При этом около 99% массы галактики, по всей видимости, приходится на тёмную материю. Считается, что значительная часть обычного вещества, прежде всего водородного газа, могла быть сорвана гравитационными взаимодействиями с другими галактиками, что практически остановило в ней звёздообразование.
Благодаря высокой плотности звёзд шаровые скопления устойчивы к внешним гравитационным возмущениям и могут служить надёжными индикаторами существования слабых галактик. Именно поэтому CDG-2 удалось обнаружить фактически через её систему скоплений.
Если дальнейшие исследования подтвердят полученные оценки, CDG-2 станет одним из лучших известных примеров галактики, почти полностью определяемой тёмной материей. Такие объекты важны для проверки теорий формирования галактик и для лучшего понимания природы самой тёмной материи, которая, несмотря на свою невидимость, играет ключевую роль в эволюции Вселенной.
CDG-2 на этом снимке разглядеть непросто. Кто найдёт - молодец. А чуть позже я выложу в комментарии вариант c указателем.
Credit: NASA, ESA
🔥114👍66❤32❤🔥6🤔5👀2⚡1🥰1💩1🤡1👾1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Кстати, завтра в Москве читаю лекцию про межзвёздный полёт. Она не новая, но я попробую успеть дополнить её новыми фактами.
2👍198❤41🔥24❤🔥18⚡3💩3🥴3🥰2😍2🥱1😭1
Forwarded from SpaceX
💣 Правда о Starliner: на волоске и без правил. Большой разбор опасных приключений космического корабля от Boeing.
Эрик Бергер написал огромную статью, где астронавт Бутч Уилмор подробно рассказал, что на самом деле происходило в космосе, когда начались проблемы при полете космического корабля Boeing Starliner, из-за чего астронавты в итоге "застряли" на космической станции, и были вынуждены возвращаться на корабле Илона Маска. Оказывается, ситуация была намного хуже, чем выглядело раньше. Давайте разберем главное.
🚀 Ракета взлетела очень "гладко", и корабль хорошо вышел на орбиту. Уилмор и Уильямс были счастливы успешному началу миссии. Они провели тесты систем корабля, и все поначалу шло отлично. Экипаж закончил тесты и устроил передышку, и тут начались первые проблемы.
🥶 На корабле было прохладно, причем очень прохладно: Уилмор оценивал температуру в 10 градусов цельсия. Астронавтам пришлось залезть в скафандры и одеть на себя все что можно, чтобы согреться. Через некоторое время корабль приблизился к МКС, и астронавты с центром управления стали готовиться к стыковке. Уилмор изначально опасался проблем с двигателями управления кораблем. Они уже давали сбои на первой беспилотной миссии Starliner, а из-за того что они находились во сбрасываемом сервисном модуле, их не смогли нормально продиагностировать после полёта специалисты на Земле.
☠️ В итоге опасения подтвердились: двигатели работали с перебоями, нестабильно. А потом и вовсе начали выходить из строя один за другим! Они расположены группами, смотрящими в разных направлениях, чтобы обеспечить управление по шести степеням свободы (6DOF - три направления движения, и три направления вращения). Из-за нестабильной работы двигателей, Уилмор взял управление на себя и вел капсулу вручную (это один из немногих летающих астронавтов, имеющих опыт управления кораблем Space Shuttle).
🗣 Шаг за шагом ситуация дошла до момента, когда из-за того, что вышли из строя три двигателя, смотрящие в одном направлении — не осталось двигателей резерва, и по правилам, миссию нужно было отменять. Но руководство полетом на земле решило нарушить правила, и не прерывать миссию. И тут отказал еще один двигатель! Корабль оказался в состоянии, когда не мог обеспечить управление по стандарту шести степеней свободы 6DOF. То есть, оказался почти неуправляем!
😢 Уилмор понимал, что они оказались в очень опасной ситуации, когда уже и прерывание миссии несло такие же опасности, как и попытки продолжать стыковку — для возврата на землю кораблю тоже необходимо использовать двигатели ориентации, которые вели себя непредсказуемо, а сам корабль был плохо управляем. Больше всего Уильямс и Уилмор хотели в данный момент просто как-то пристыковаться к станции и оказаться в безопасности. Они были не уверены, что корабль в состоянии вернуться на Землю...
🗣 И тут центр управления полетом в Хьюстоне предложил перезапустить бортовой компьютер, чтобы он перезапустил и двигатели. Это значило что Уилмору пришлось бы отпустить управление, а он очень не хотел этого делать, так как, будучи опытным пилотом, очень боялся потерять контроль над кораблем. Но, в итоге он пересилил себя и передал на землю: "Я убрал руки от управления".
🥳 Из центра управления полетом послали сигнал для перезапуска компьютера, и два двигателя вернулись в строй! Потом вышел из строя другой двигатель, но получилось запустить еще два, управляемость кораблем вернулась, и попытку стыковки со станцией можно было продолжать в ручном режиме.
😒 Уилмор отмечал, что управление все равно было "вялым", двигатели вели себя странно, один двигатель вообще выстреливал выхлопом как пулемет. По сути, стыковка со станцией произошла "на последнем издыхании", руками. Руками бывшего пилота Space Shuttle Бутча Уилмора.
🗣 Когда Бутч Уилмор после стыковки взошел на борт МКС, первый звонок на Землю, который он сделал — был руководителю полета на земле, Винсенту ЛаКорту, тому самому человеку, кто решил нарушить правила безопасности при отказе двигателей...
...но их разговор, это уже другая история. 😏
🦎 #Starliner #Longread #Boeing Подписаться: @SpaceX_rus 🚀
Эрик Бергер написал огромную статью, где астронавт Бутч Уилмор подробно рассказал, что на самом деле происходило в космосе, когда начались проблемы при полете космического корабля Boeing Starliner, из-за чего астронавты в итоге "застряли" на космической станции, и были вынуждены возвращаться на корабле Илона Маска. Оказывается, ситуация была намного хуже, чем выглядело раньше. Давайте разберем главное.
😒 Уилмор отмечал, что управление все равно было "вялым", двигатели вели себя странно, один двигатель вообще выстреливал выхлопом как пулемет. По сути, стыковка со станцией произошла "на последнем издыхании", руками. Руками бывшего пилота Space Shuttle Бутча Уилмора.
...но их разговор, это уже другая история. 😏
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯126🔥49👍19❤18❤🔥9😁6😐5🫡4💩2🤡2🎉1
Forwarded from 🦖 Упоротый Палеонтолог 🦕(Дмитрий Соболев)🐊
ВЫСТУПЛЕНИЕ В МОСКВЕ!!! Для тех кто не успел на прошлую лекцию - жду вас 26-го февраля!!!
БИЛЕТИКИ ТУТ: https://mediomodo.ru/paleo-dop-msk
Представьте, что астрономы нашли полную копию нашей планеты… И даже не так далеко от нас!
Как будут выглядеть потенциальные инопланетяне? К чему готовиться будущим космонавтам-исследователям, когда они сойдут на поверхность обитаемой экзопланеты? Как будет происходить эволюция в световых годах от нашей солнечной системы? И будут ли разумные инопланетяне похожи на нас?
А главное — может, нам просто показалось, что планета обитаема, а приборы в очередной раз ошиблись? Давайте разбираться в ксенобиологии и пытаться выжить в безграничном космосе наедине с гигантским инопланетным хищником!
БИЛЕТИКИ ТУТ: https://mediomodo.ru/paleo-dop-msk
👍78🔥30❤18💩6😢4⚡3👏3🤡2🐳2🥰1😱1
https://youtu.be/mljzQ6uCj0E?si=tAG8QjYWe3u21v0x
Если сейчас поискать информацию о способах межзвёздного полёта, то кротовая нора, или червоточина (это одно и то же), будет чуть ли не главным способом путешествия, которое не потребует сотен и тысяч лет. Да, полуфантастическим, но этими объектами занимались даже нобелевские лауреаты, на секундочку. Давайте попробуем разобраться, что такое кротовая нора и возможно ли с её помощью летать между звёздами, как в фильмах “Interstellar” или «Звёздные врата».
Если сейчас поискать информацию о способах межзвёздного полёта, то кротовая нора, или червоточина (это одно и то же), будет чуть ли не главным способом путешествия, которое не потребует сотен и тысяч лет. Да, полуфантастическим, но этими объектами занимались даже нобелевские лауреаты, на секундочку. Давайте попробуем разобраться, что такое кротовая нора и возможно ли с её помощью летать между звёздами, как в фильмах “Interstellar” или «Звёздные врата».
YouTube
Межзвёздный полёт через кротовую нору
Получите до 1 000 000 бонусных рублей на перенос проектов в Selectel: https://slc.tl/fmlc5
Если сейчас поискать информацию о способах межзвёздного полёта, то кротовая нора, или червоточина (это одно и то же), будет чуть ли не главным способом путешествия…
Если сейчас поискать информацию о способах межзвёздного полёта, то кротовая нора, или червоточина (это одно и то же), будет чуть ли не главным способом путешествия…
10🔥218👍99❤25❤🔥12🤔5🥰4💩2🥱2⚡1👎1🌚1
Улица Шкловского - Астрономия и Космонавтика pinned «https://youtu.be/mljzQ6uCj0E?si=tAG8QjYWe3u21v0x Если сейчас поискать информацию о способах межзвёздного полёта, то кротовая нора, или червоточина (это одно и то же), будет чуть ли не главным способом путешествия, которое не потребует сотен и тысяч лет. Да…»
Астрономы впервые напрямую засняли астросферу у звезды, похожей на молодое Солнце. Наблюдения рентгеновской обсерватории Chandra, дополненные данными космического телескопа Хаббл в ближнем инфракрасном диапазоне, позволили увидеть оболочку горячего газа вокруг звезды HD 61005. Это относительно близкая к нам звезда, удалённая примерно на 120 световых лет. По массе и температуре она близка к Солнцу. Однако HD 61005 значительно моложе - её возраст составляет около 100 миллионов лет, тогда как Солнцу примерно 5 миллиардов.
Астросферой называют область пространства, формируемую звёздным ветром - потоком заряженных частиц, постоянно истекающих со звезды. Сталкиваясь с окружающей систему межзвёздной средой, эти частицы формируют пузырь, заполненный горячим газом. У Солнца существует аналогичная структура - гелиосфера, которая простирается далеко за пределы орбит планет. Она частично защищает Землю от галактических космических лучей. Однако увидеть гелиосферу «со стороны» мы не можем, поскольку находимся внутри неё. Именно поэтому обнаружение астросферы у похожей звезды имеет для науки особую ценность - оно позволяет понять, как могла выглядеть защитная оболочка Солнца в эпоху его молодости.
HD 61005 обладает гораздо более мощным звёздным ветром, чем современное Солнце. Скорость частиц в нём примерно в три раза выше, а плотность - примерно в 25 раз больше. Сталкиваясь с холодным межзвёздным газом и пылью, этот поток разогревает окружающее вещество до температур, при которых оно начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Именно это излучение и зарегистрировала Chandra. Для этого потребовались длительные наблюдения - почти 19 часов непрерывной съёмки позволили отчётливо увидеть протяжённую структуру астросферы диаметром около 200 астрономических единиц, то есть примерно в 200 раз больше расстояния от Земли до Солнца.
В инфракрасном диапазоне система HD 61005 демонстрирует крупные пылевые структуры, напоминающие крылья. Эти образования представляют собой вещество, оставшееся после формирования звезды. Фактически это аналог пояса Койпера в нашей Солнечной системе. Наблюдения телескопа Хаббл показали, что межзвёздная среда в этой области примерно в тысячу раз плотнее той, через которую сейчас движется Солнце. Такое плотное окружение усиливает взаимодействие звёздного ветра с окружающим веществом и делает астросферу особенно заметной.
Это открытие даёт редкую возможность заглянуть в далёкое прошлое нашей собственной системы. Когда Солнце было молодым, его ветер тоже был значительно сильнее, а условия в Галактике могли отличаться от нынешних. По оценкам исследователей, если бы Солнце находилось в столь плотной межзвёздной среде, как HD 61005, граница гелиосферы могла бы сжаться примерно до орбиты Сатурна. И наоборот, если бы HD 61005 оказалась в современных условиях Солнечной системы, её астросфера была бы примерно в десять раз больше.
Image credit: X-ray: NASA/CXC/John Hopkins Univ ; Infrared: NASA/ESA/STIS
Астросферой называют область пространства, формируемую звёздным ветром - потоком заряженных частиц, постоянно истекающих со звезды. Сталкиваясь с окружающей систему межзвёздной средой, эти частицы формируют пузырь, заполненный горячим газом. У Солнца существует аналогичная структура - гелиосфера, которая простирается далеко за пределы орбит планет. Она частично защищает Землю от галактических космических лучей. Однако увидеть гелиосферу «со стороны» мы не можем, поскольку находимся внутри неё. Именно поэтому обнаружение астросферы у похожей звезды имеет для науки особую ценность - оно позволяет понять, как могла выглядеть защитная оболочка Солнца в эпоху его молодости.
HD 61005 обладает гораздо более мощным звёздным ветром, чем современное Солнце. Скорость частиц в нём примерно в три раза выше, а плотность - примерно в 25 раз больше. Сталкиваясь с холодным межзвёздным газом и пылью, этот поток разогревает окружающее вещество до температур, при которых оно начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Именно это излучение и зарегистрировала Chandra. Для этого потребовались длительные наблюдения - почти 19 часов непрерывной съёмки позволили отчётливо увидеть протяжённую структуру астросферы диаметром около 200 астрономических единиц, то есть примерно в 200 раз больше расстояния от Земли до Солнца.
В инфракрасном диапазоне система HD 61005 демонстрирует крупные пылевые структуры, напоминающие крылья. Эти образования представляют собой вещество, оставшееся после формирования звезды. Фактически это аналог пояса Койпера в нашей Солнечной системе. Наблюдения телескопа Хаббл показали, что межзвёздная среда в этой области примерно в тысячу раз плотнее той, через которую сейчас движется Солнце. Такое плотное окружение усиливает взаимодействие звёздного ветра с окружающим веществом и делает астросферу особенно заметной.
Это открытие даёт редкую возможность заглянуть в далёкое прошлое нашей собственной системы. Когда Солнце было молодым, его ветер тоже был значительно сильнее, а условия в Галактике могли отличаться от нынешних. По оценкам исследователей, если бы Солнце находилось в столь плотной межзвёздной среде, как HD 61005, граница гелиосферы могла бы сжаться примерно до орбиты Сатурна. И наоборот, если бы HD 61005 оказалась в современных условиях Солнечной системы, её астросфера была бы примерно в десять раз больше.
Image credit: X-ray: NASA/CXC/John Hopkins Univ ; Infrared: NASA/ESA/STIS
🔥142👍81❤🔥16❤14🥰7👾2⚡1💩1🤡1💘1
Это туманность PMR 1, снятая космическим телескопом Джеймса Уэбба в ближнем (первый кадр) и среднем (второй кадр) инфракрасном диапазоне. Она представляет собой облако газа и пыли вокруг умирающей звезды. Причём из-за формы, поразительно напоминающей мозг внутри прозрачного черепа, туманность получила неофициальное название «Открытый череп».
PMR 1 обнаружил инфракрасный телескоп «Спитцер» более десяти лет назад. Однако инструменты Webb - NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) и MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) - смогли получить гораздо более чёткие изображения. На них отчётливо прослеживаются две разные области, отражающие различные этапы эволюции туманности. Внешняя оболочка - это газ, выброшенный звездой в начале формирования туманности. Она состоит преимущественно из водорода и образует относительно гладкую сферическую структуру. Внутри неё находится более сложное по форме облако, содержащее смесь различных газов. Именно эта внутренняя часть придаёт объекту похожий на мозг узор.
Через центр туманности тянется тёмная полоса, как бы разделяющая её на два полушария. Эта деталь придаёт ещё большую схожесть с мозгом. По мнению исследователей, такая структура может быть связана с выбросом вещества из центральной звезды. На завершающих этапах своей эволюции звёзды нередко выбрасывают материал в виде противоположно направленных джетов. Особенно заметны признаки такого выброса в верхней части туманности на снимках MIRI.
PMR 1 окружает звезду, которая находится на поздней стадии своей жизни. Когда запас термоядерного топлива в ядре подходит к концу, звезда начинает сбрасывать внешние слои. По космическим меркам это достаточно быстрый и динамичный процесс. Webb фактически запечатлел один из таких переходных моментов. Дальнейшая судьба звезды зависит от её массы, которая пока точно не известна. Если она достаточно велика, финалом станет взрыв сверхновой. Если же её масса ближе к солнечной, звезда продолжит постепенно терять оболочку, пока от неё не останется плотное горячее ядро - будущий белый карлик.
Новые данные телескопа Джеймса Уэбба помогают лучше понять процессы, сопровождающие заключительную стадию жизни звёзд и перераспределение вещества в Галактике.
Credit: NASA, ESA, CSA, STScI
PMR 1 обнаружил инфракрасный телескоп «Спитцер» более десяти лет назад. Однако инструменты Webb - NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) и MIRI (инструмент среднего инфракрасного диапазона) - смогли получить гораздо более чёткие изображения. На них отчётливо прослеживаются две разные области, отражающие различные этапы эволюции туманности. Внешняя оболочка - это газ, выброшенный звездой в начале формирования туманности. Она состоит преимущественно из водорода и образует относительно гладкую сферическую структуру. Внутри неё находится более сложное по форме облако, содержащее смесь различных газов. Именно эта внутренняя часть придаёт объекту похожий на мозг узор.
Через центр туманности тянется тёмная полоса, как бы разделяющая её на два полушария. Эта деталь придаёт ещё большую схожесть с мозгом. По мнению исследователей, такая структура может быть связана с выбросом вещества из центральной звезды. На завершающих этапах своей эволюции звёзды нередко выбрасывают материал в виде противоположно направленных джетов. Особенно заметны признаки такого выброса в верхней части туманности на снимках MIRI.
PMR 1 окружает звезду, которая находится на поздней стадии своей жизни. Когда запас термоядерного топлива в ядре подходит к концу, звезда начинает сбрасывать внешние слои. По космическим меркам это достаточно быстрый и динамичный процесс. Webb фактически запечатлел один из таких переходных моментов. Дальнейшая судьба звезды зависит от её массы, которая пока точно не известна. Если она достаточно велика, финалом станет взрыв сверхновой. Если же её масса ближе к солнечной, звезда продолжит постепенно терять оболочку, пока от неё не останется плотное горячее ядро - будущий белый карлик.
Новые данные телескопа Джеймса Уэбба помогают лучше понять процессы, сопровождающие заключительную стадию жизни звёзд и перераспределение вещества в Галактике.
Credit: NASA, ESA, CSA, STScI
🔥102👍69❤30❤🔥10💩3🤡3😍3👾3🤩2⚡1💘1