Forwarded from N + 1
Скрытый внутри спутника Сатурна Энцелада океан стал еще интереснее для астробиологов благодаря зонду «Кассини». Анализ свежих зерен из гейзеров показал, что в океане действительно могут идти геохимические процессы, приводящие к синтезу разнообразной органики
#Астрономия | *4.4
#Астрономия | *4.4
N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях
Зонд «Кассини» нашел следы сложной органики в свежих выбросах гейзеров Энцелада
🔥10🍾1
Forwarded from Мультивселенная
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Скифёнок в Иране
Ира Н. приятно удивлена :)
Подружиться со Скифёнком можно здесь https://t.me/skifenok/3144
Ира Н. приятно удивлена :)
Подружиться со Скифёнком можно здесь https://t.me/skifenok/3144
😁8👍3❤2🔥1
Forwarded from Мультивселенная
66 лет назад, 7 октября 1959 года, «Луна-3» сделала первые фотографии обратной стороны Луны.
🎉13👍8🔥4
Фичер с Нобелевским лауреатом
Не совсем по нашему профилю, но нельзя не похвастаться.
Делай раз: сегодня
наш фичер с Джоном Мартинисом в 2017
https://www.forbes.ru/tehnologii/347997-i-da-i-net-otvet-na-glavnyy-vopros-o-kvantovom-kompyutere
Не совсем по нашему профилю, но нельзя не похвастаться.
Делай раз: сегодня
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2025 год стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис.Делай задолго до:
наш фичер с Джоном Мартинисом в 2017
https://www.forbes.ru/tehnologii/347997-i-da-i-net-otvet-na-glavnyy-vopros-o-kvantovom-kompyutere
Forbes.ru
И да и нет: ответ на главный вопрос о квантовом компьютере
Когда появятся квантовые компьютеры и насколько драматично они изменят мир, Forbes узнал у ведущих мировых ученых и представителей заинтересованных компаний во время научной конференции ICQT-2017
🔥4👍1👌1
Forwarded from С широко открытыми глазами!
Русские на Меркурии
Привет, друзья! Четыре прибора, в создании которых приняли участие российские ученые, уже скоро окажутся на орбите Меркурия*.
Они прибудут на ближнюю к Солнцу планету в составе миссии BepiColombo.
1. Ученые из российского ИКИ РАН для BepiColombo полностью разработали прибор MGNS — гамма- и нейтронный спектрометр.
Он будет изучать состав элементов в породах на поверхности Меркурия путем регистрации гамма-частиц и нейтронов, которые образуются при взаимодействии космических лучей с поверхностью планеты.
Это поможет понять, как образовалась планета, и воссоздать ее эволюцию. Кроме того, MGNS поможет обнаружить запасы водяного льда на Меркурии.
2. Еще один прибор — PHEBUS — создан специалистами ИКИ РАН совместно с французскими коллегами. Это ультрафиолетовый спектрометр.
Он будет анализировать состав экзосферы (тонкой газово-пылевой оболочки) Меркурия, регистрируя УФ-излучение от атомов и молекул.
3. Также российские ученые вместе с японскими специалистами разработали камеру MSASI, которая поможет исследовать скопления натрия в окрестностях Меркурия.
Прежние наблюдения зафиксировали, что атомы этого элемента присутствуют в экзосфере планеты, и образуют вокруг нее обширное и неоднородное облако. Между тем источник натрия на Меркурии до сих пор не установлен.
4. Четвертый прибор, в котором приняли участие россияне, — это PICAM, специальная камера для фиксации ионов (панорамный энерго-масс-спектрометр).
Она входит в состав плазменного комплекса SERENA, который будет измерять потоки ионов в окрестностях Меркурия.
Это поможет понять, как поверхность планеты и ее магнитосфера взаимодействуют с солнечным ветром, и есть ли у Меркурия ионосфера — верхняя часть атмосферы, в которой много свободных электронов и ионов.
————
*Об этом рассказали сотрудники Института космических исследований РАН во время мероприятий, в честь 60-летия научной организации. Они проходили 4-6 октября.
На фото:
1. Схема полета BepiColombo к Меркурию;
2. Два орбитальных модуля в составе экспедиции;
3. Схема образования гамма-частиц и нейтронов на поверхности Меркурия при взаимодействии с космическими лучами
Привет, друзья! Четыре прибора, в создании которых приняли участие российские ученые, уже скоро окажутся на орбите Меркурия*.
Они прибудут на ближнюю к Солнцу планету в составе миссии BepiColombo.
Это совместная европейско-японская экспедиция. Она стартовала с Земли в октябре 2018 года, а достигнет орбиты Меркурия в ноябре 2026 года.
Экспедиция станет третьей из тех, которые достигнет окрестностей Меркурия, и первой, которые будут постоянно работать на ее орбите.
Миссия состоит из двух аппаратов. Один из них выйдет на низкую околопланетную орбиту и будет изучать поверхность Меркурия, его внутреннее строение и экзосферу.
Второй аппарат займет вытянутую эллипсовидную орбиту, с которой удобно изучать магнитное поле планеты.
1. Ученые из российского ИКИ РАН для BepiColombo полностью разработали прибор MGNS — гамма- и нейтронный спектрометр.
Он будет изучать состав элементов в породах на поверхности Меркурия путем регистрации гамма-частиц и нейтронов, которые образуются при взаимодействии космических лучей с поверхностью планеты.
Это поможет понять, как образовалась планета, и воссоздать ее эволюцию. Кроме того, MGNS поможет обнаружить запасы водяного льда на Меркурии.
2. Еще один прибор — PHEBUS — создан специалистами ИКИ РАН совместно с французскими коллегами. Это ультрафиолетовый спектрометр.
Он будет анализировать состав экзосферы (тонкой газово-пылевой оболочки) Меркурия, регистрируя УФ-излучение от атомов и молекул.
3. Также российские ученые вместе с японскими специалистами разработали камеру MSASI, которая поможет исследовать скопления натрия в окрестностях Меркурия.
Прежние наблюдения зафиксировали, что атомы этого элемента присутствуют в экзосфере планеты, и образуют вокруг нее обширное и неоднородное облако. Между тем источник натрия на Меркурии до сих пор не установлен.
4. Четвертый прибор, в котором приняли участие россияне, — это PICAM, специальная камера для фиксации ионов (панорамный энерго-масс-спектрометр).
Она входит в состав плазменного комплекса SERENA, который будет измерять потоки ионов в окрестностях Меркурия.
Это поможет понять, как поверхность планеты и ее магнитосфера взаимодействуют с солнечным ветром, и есть ли у Меркурия ионосфера — верхняя часть атмосферы, в которой много свободных электронов и ионов.
————
*Об этом рассказали сотрудники Института космических исследований РАН во время мероприятий, в честь 60-летия научной организации. Они проходили 4-6 октября.
На фото:
1. Схема полета BepiColombo к Меркурию;
2. Два орбитальных модуля в составе экспедиции;
3. Схема образования гамма-частиц и нейтронов на поверхности Меркурия при взаимодействии с космическими лучами
❤6🔥4👍2
Forwarded from Леонид Еленин | Писатель и астроном
В сети появляются неподтвержденные «снимки» кометы 3I/ATLAS с Марса, якобы полученные марсоходом Perseverance. NASA пока не опубликовало официальную новость. Это не значит, что таких снимков нет, вполне возможно, что из-за шатдауна там просто некому писать посты. Скажу сразу, что все снимки с «космическими цилиндрами» — это чушь. Просто зафиксируйте свой фотоаппарат или камеру телефона и снимите звезды с экспозицией в минуту — все звезды превратятся в эти самые «цилиндры», которые астрономы называют треками. Все изображения объектов, движущихся относительно наблюдателя, ведут себя именно так. Я хорошо помню эти же доводы уфологов, когда они рассматривали снимки моей первой кометы, сложенные по ее движению, когда сама комета оставалась «неподвижной», а звезды фона «растягивались» в треки. Ну сколько можно нести эту ахинею и кому-то в это верить?
Так были ли получены снимки межзвездной кометы марсоходом Perseverance? Вполне возможно. Вот сумма кадров, сложенных по параметрам движения кометы на марсианском небе, полученных 4 октября, на длинном фокусе (110 мм), камерой Mastcam-Z (кстати, это первая камера с зум-объективом на Марсе). Похоже, что это и есть комета 3I/ATLAS, увиденная марсианским рововером, нашими глазами на Красной планете, с расстояния почти что в 30 млн км!
📷 Фото: Astronomy Live
Так были ли получены снимки межзвездной кометы марсоходом Perseverance? Вполне возможно. Вот сумма кадров, сложенных по параметрам движения кометы на марсианском небе, полученных 4 октября, на длинном фокусе (110 мм), камерой Mastcam-Z (кстати, это первая камера с зум-объективом на Марсе). Похоже, что это и есть комета 3I/ATLAS, увиденная марсианским рововером, нашими глазами на Красной планете, с расстояния почти что в 30 млн км!
📷 Фото: Astronomy Live
🔥6👍2❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ЕКА опубликовало видео межзвездной кометы 3I/Atlas с орбитеров ExoMars и Mars Express
🔥13✍2👍2
Forwarded from Добрый Овчинников
Новая серия #космическаяПодкасточная с космонавтом Иваном Вагнером!
Без лишних слов, всем приятного просмотра!
Подписывайтесь на телеграм-канал Ивана и обязательно оставляйте комментарии под видео - это очень поможет продвижению ролику и нашего сообщества "Обьединённые Космосом"
https://vkvideo.ru/video-196557207_456239518
Без лишних слов, всем приятного просмотра!
Подписывайтесь на телеграм-канал Ивана и обязательно оставляйте комментарии под видео - это очень поможет продвижению ролику и нашего сообщества "Обьединённые Космосом"
https://vkvideo.ru/video-196557207_456239518
VK Видео
Космонавт Иван Вагнер | Космодром Плесецк, Скафандр, Путь Предков | КосмическаяПодкасточная #22
Новая серия #КосмическаяПодкасточная с лётчиком-космонавтом, Героем РФ Иваном Вагнером. Представьте, экипаж космического корабля "Союз МС- 26" возвращается в апреле 2025 года на Землю. А через 3 месяца после космического полёта Иван вместе со сводим братом…
❤3👍2🔥2
Forwarded from Роскосмос
Впервые разглядели сердце Галактики: открытие российского телескопа ART-XC
Центр нашей Галактики — густонаселённое и скрытое завесой космической пыли место. Рассмотреть его в деталях было сложнейшей задачей, но телескоп ART-XC на российской обсерватории «Спектр-РГ» смог это сделать!
Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов. И он оказался в три раза «ярче» в рентгене, чем ожидалось.
Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение.
💡 Подробнее на сайте ИКИ РАН
Иллюстрация: рентгеновское изображение центра Галактики, полученное телескопом ART-XC им. М.Н. Павлинского.
Центр нашей Галактики — густонаселённое и скрытое завесой космической пыли место. Рассмотреть его в деталях было сложнейшей задачей, но телескоп ART-XC на российской обсерватории «Спектр-РГ» смог это сделать!
Космический аппарат «Спектр-РГ» запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур
Впервые в истории телескоп сумел выделить рентгеновское излучение самого центрального звездного диска, отсеяв помехи от сотен других ярких объектов. И он оказался в три раза «ярче» в рентгене, чем ожидалось.
Скорее всего, в сердце Галактики скопилось рекордное количество двойных систем, где вещество падает на белые карлики, вызывая мощное рентгеновское излучение.
Иллюстрация: рентгеновское изображение центра Галактики, полученное телескопом ART-XC им. М.Н. Павлинского.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍4⚡2❤1👎1
Forwarded from Космодайвер
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Роскосмос успешно провел огневые испытания первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5", оборудованной двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн.
👍18🔥12🙏2
Космодайвер
Роскосмос успешно провел огневые испытания первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5", оборудованной двигателем РД-171МВ с тягой 800 тонн.
Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5».
Ключевые моменты испытания
Проверено взаимодействие бортовых систем.
Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску «Союз-5» с космодрома Байконур в конце этого года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥9👍6
Forwarded from заметки на ракетных стабилизаторах
76 лет назад состоялся первый старт практически полностью импортозамещённой ракеты Р-1.
[1] — фотокарточка одного из стартов, последовавших за первым. Из первой серии ракет только одна, первая, стартовавшая успешно, достигла заданного квадрата 20х20 километров.
Ранее о бешеной точности первых Р-1 я уже писал.
Но не писал о постановлении Совета Министров СССР №647-254 "Об изготовлении из отечественных материалов ракет дальнего действия Р-1 первого варианта (типа Фау-2) и итогах проведения заводских летных испытаний".
Постановление сразу опровергает импортозамещённость:
Учитывая контекст эпохи, "не справилось" звучит немного инфернально.
Положительный момент:
[2] — испытательный стенд №1 филиала №2 НИИ-88, на котором в декабре 1949 года были проведены первые стендовые огневые испытания двигателя Р-1.
[3] — Л.А. Воскресенский, С.П. Королёв, П.В. Цыбин и Н.Н. Смирницкий осенью 1949 года наблюдают [предположительно] за строительством стенда.
Даже до создания стенда, кучность стрельбы "однёрками" после волшебного постановления в 1949 году возросла [4]. Ибо культура производства! И, опять же, инфернальные формулировки и не менее инфернальные возможные последствия.
Текст постановления в pdf в комментариях.
▞ заметки на ракетных стабилизаторах
[1] — фотокарточка одного из стартов, последовавших за первым. Из первой серии ракет только одна, первая, стартовавшая успешно, достигла заданного квадрата 20х20 километров.
Ранее о бешеной точности первых Р-1 я уже писал.
Но не писал о постановлении Совета Министров СССР №647-254 "Об изготовлении из отечественных материалов ракет дальнего действия Р-1 первого варианта (типа Фау-2) и итогах проведения заводских летных испытаний".
Постановление сразу опровергает импортозамещённость:
В ракетах были использованы частично трофейные детали, т. к. министерство промышленности средств связи не освоило производство купроксных выпрямителей и двух типов радиоламп. Министерство химической промышленности не справилось с изготовлением восьми позиций морозостойких резинотехнических изделий, министерство машиностроения и приборостроения не освоило производство сильфонных шлангов для жидкого кислорода.
Учитывая контекст эпохи, "не справилось" звучит немного инфернально.
Положительный момент:
а) производить финансирование в 1949 году строительства Государственного центрального полигона Министерства вооруженных сил СССР по проектам и сметам на отдельные объекты;
[2] — испытательный стенд №1 филиала №2 НИИ-88, на котором в декабре 1949 года были проведены первые стендовые огневые испытания двигателя Р-1.
[3] — Л.А. Воскресенский, С.П. Королёв, П.В. Цыбин и Н.Н. Смирницкий осенью 1949 года наблюдают [предположительно] за строительством стенда.
Даже до создания стенда, кучность стрельбы "однёрками" после волшебного постановления в 1949 году возросла [4]. Ибо культура производства! И, опять же, инфернальные формулировки и не менее инфернальные возможные последствия.
Текст постановления в pdf в комментариях.
▞ заметки на ракетных стабилизаторах
👍7 7🔥2❤1
Forwarded from Роскосмос
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Огневые испытания прошли вчера на предприятии Роскосмоса — в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Это завершающий этап наземной отработки.
Блок оснащен ракетным двигателем РД-171МВ тягой 800 тонн разработки НПО Энергомаш, использующим экологически чистые компоненты топлива — керосин и жидкий кислород.
Это позволяет приступить к лётно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя «Союз-5», создаваемой предприятием Роскосмоса — Ракетно-космическим центром «Прогресс».
Ракета «Союз-5» предназначена для запусков по совместному с Казахстаном проекту «Байтерек» автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13❤2👍2
Forwarded from Популярная космонавтика
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Безусловно, в этой аварии сработал человеческий фактор.
Чтобы понимать причину нужно вкратце описать как это работает штатно.
После отключения двигателей первой ступени
Происходит разъединение нижнего пояса связей боковых блоков, боковые блоки начинают выходить из шарнирного упора на корпусе центрального блока, срабатывают датчики выхода боковых блоков и в нижних частях ступеней происходит открытие крышек реактивных сопел на баках окислителя и горючего и производится сброс газов наддува из баков, что создает реактивную силу и отводит боковые блоки от ракеты. В итоге боковушки, кувыркаясь, отлетают от ракеты.
Так вот, в процессе сборки ракеты на космодроме был согнут шток датчика на блоке Д.
В момент разделения первой ступени боковой блок вышел из шарнирного упора, а шток на датчике не сработал, крышки реактивных сопел не открылись, блок Д не отошёл от ракеты, начал скользить по второй ступени и в итоге пробил корпус бака горючего центрального блока. В результате произошла разгерметизация бака и выброс газов, что создало поперечное воздействие на ракету, система управления в итоге выдала сигнал «авария носителя».
На видео четко видно, как штатно отошли от ракеты боковые блоки Г и В и как не отходит от ракеты блок Д (на кадре слева) и создаёт аварийную ситуацию.
Чтобы понимать причину нужно вкратце описать как это работает штатно.
После отключения двигателей первой ступени
Происходит разъединение нижнего пояса связей боковых блоков, боковые блоки начинают выходить из шарнирного упора на корпусе центрального блока, срабатывают датчики выхода боковых блоков и в нижних частях ступеней происходит открытие крышек реактивных сопел на баках окислителя и горючего и производится сброс газов наддува из баков, что создает реактивную силу и отводит боковые блоки от ракеты. В итоге боковушки, кувыркаясь, отлетают от ракеты.
Так вот, в процессе сборки ракеты на космодроме был согнут шток датчика на блоке Д.
В момент разделения первой ступени боковой блок вышел из шарнирного упора, а шток на датчике не сработал, крышки реактивных сопел не открылись, блок Д не отошёл от ракеты, начал скользить по второй ступени и в итоге пробил корпус бака горючего центрального блока. В результате произошла разгерметизация бака и выброс газов, что создало поперечное воздействие на ракету, система управления в итоге выдала сигнал «авария носителя».
На видео четко видно, как штатно отошли от ракеты боковые блоки Г и В и как не отходит от ракеты блок Д (на кадре слева) и создаёт аварийную ситуацию.
🤔5❤2✍2😱2🔥1🤯1
Forwarded from Мультивселенная
Космические девчонки! Сегодня захотелось сказать, что вы потрясающие, уникальные и неповторимые!
И каждой передать космическое❤️
1. Татьяна Митева
2. Стася Медведева
3. Светлана Яхненко
4. Алёна Кузьменко
5.Вероника Каменева
6. Ольга Халтурина
7. Арина Старинец
8. Алиса Зарипова
9. Людмила Котлова
10. Анастасия Замалова
11. Екатерина Лаптева
12. Виктория Суходолова
13. Ксения Орлова
14. Анжелика Парфенова
15. Ольга Мороз
16. Ирина Найденова,
17.Анастасия Косенкова.
18.Анна Григорьева
19.Светлана Ли
20.Наталья Бурцева
21.Варвара Хазова
22.Людмила Лакиза
23.Лада Ларина
24.Анна Егорова
25.Анна Храброва
26.Анна Милованова
27.Анна Ноготкова
28.Катюша Блинова
29.Полина Левкина
Прекрасный список будет дополняться ❤️
И каждой передать космическое❤️
1. Татьяна Митева
2. Стася Медведева
3. Светлана Яхненко
4. Алёна Кузьменко
5.Вероника Каменева
6. Ольга Халтурина
7. Арина Старинец
8. Алиса Зарипова
9. Людмила Котлова
10. Анастасия Замалова
11. Екатерина Лаптева
12. Виктория Суходолова
13. Ксения Орлова
14. Анжелика Парфенова
15. Ольга Мороз
16. Ирина Найденова,
17.Анастасия Косенкова.
18.Анна Григорьева
19.Светлана Ли
20.Наталья Бурцева
21.Варвара Хазова
22.Людмила Лакиза
23.Лада Ларина
24.Анна Егорова
25.Анна Храброва
26.Анна Милованова
27.Анна Ноготкова
28.Катюша Блинова
29.Полина Левкина
🔥6❤3👍2👎1