10 июл. 2020 г.

NASA планирует превращать лунный реголит в кислород.

 Подготовка к амбициозной программе возвращения людей на Луну Artemis идет полным ходом. В рамках государственной программы SBIR NASA выделило значительные средства компании Pioneer Astronautics, которая утверждает, что может собирать лунный реголит и превращать его в пригодный для использования кислород прямо на спутнике.
Pioneer Astronautics — одна из четырех компаний, получивших финансирование. Она разделит общую сумму в 17 миллионов долларов с тремя другими фирмами, которые, как считает космическое агентство, внесут огромный вклад в миссию Artemis.
 Итак, в чем же заключается идея компании? Pioneer Astronautics собираются собирать рыхлую почву на Луне и извлекать из нее кислород. Звучит абсолютно невероятно, но в этом есть определенный смысл. Все дело в том, что компания намерена собирать реголит, который может находиться на глубине до 15 метров, а значит некоторые газы, в том числе и кислород, могут попасть в «ловушку» во время сбора.
 План Pioneer Astronautics по извлечению и использованию этого кислорода является технически сложным, именно поэтому компании необходимо серьезное финансирование, которое они и получили. Кстати, это не первое сотрудничество компании с космическим агентством. С 2006 года Pioneer Astronautics уже выигрывала финансирование от NASA несколько раз.

9 февр. 2016 г.

"Днепр" - "Марбелья". LIVE!

18 нояб. 2015 г.

Жизнь на Марсе

На Марсе нашли потенциальные следы жизни

 Геологи из Университета Брауна проанализировали данные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter и обнаружили массивные залежи стеклянных импактитов.
 Также они обнаружили оливин и пироксен в кратерах на Марсе. По мнению исследователей, в этих минералах могут быть выявлены «архивы» следы жизни. Работа опубликована в журнале Geology.
На борту Mars Reconnaissance Orbiter установлен спектрометр видимого и ближнего инфракрасного излучения CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars). С его помощью можно измерить спектральный состав света, который отражается от марсианской поверхности. Однако выделить спектральные характеристики именно импактиты довольно сложно.

Чтобы сделать это, ученые провели ряд экспериментов, задачей которых стало смоделировать падение метеорита на поверхность планеты. Исследователи брали пробы марсианских пород и «запекали» их в специальных печах, превращая в стекло, после чего замеряли спектральный сигнал от полученных стеклянных образцов. Таким образом удалось выделить определенный паттерн спектрального состава, а потом «просеять» с его помощью весь массив данных CRISM и картировать поверхность Марса, установив зоны с близкими к поверхности залежами импактиты. Выяснилось, что в большинстве случаев эти зоны совпадают с очень старыми, но хорошо сохранившимися кратерами и состоят из темного стекла с вкраплениями оливина и пироксенов.
Отметим, что импактиты — это минералы, которые образовались в результате ударно-взрывного породообразования, например, при столкновении метеорита с поверхностью, в данном случае Марса. Около года назад коллега геологов по Университету Брауна, профессор Питер Шульц, обнаружил в залежах стеклянных импактитов в Аргентине органические соединения — полициклические ароматические углеводороды и даже относительно хорошо сохранившиеся остатки растительности.
Ряд экспериментов Шульца показал, что при образовании импактитов в условиях до 1500 градусов по Цельсию растительные ткани всегда сгорают без следа. Однако если температура превышает эту отметку, исключительно быстрое испарение воды образует паровую оболочку вокруг растения, которая защищает его и позволяет растительным тканям сохраниться внутри стекла, которое запеклось. Новое исследование геологов предполагает, что похожие условия могли возникнуть и при образовании импактитов на Марсе. В дальнейшем экзобиологи из NASA планируют собрать большую коллекцию образцов марсианского стекла и изучить их состав на предмет наличия в них биологических материалов.

Колонизирование Марса

Астронавт Базз Олдрин рассказал, когда будет колонизировано Марс

 85-летний Базз Олдрин, который вторым после Нила Армстронга, ступил на поверхность Луны, совместно с Флоридским технологическим институтом займется подготовкой плана колонизации Марса.

Астронавт выразил надежду, осуществить амбициозный план по колонизации Марса человечеству удастся через 25 лет, в 2039-м. Олдрин также отметил, что ему хотелось бы, чтобы начало колонизации Красной планеты удалось приурочить к 70-летию высадки космического корабля «Аполлон-11» на Луну, однако он признает, что сроки могут измениться.
По словам Олдрина, сейчас в планах отправка колонистов на Марс на 10 лет с возможностью возврата на Землю по окончании этого срока. Астронав также считает, что спутники планеты Фобос и Деймос можно будет использовать как перевалочные пункты.
Как известно, Олдрин пробыл чуть больше, чем 1,5 часа на поверхности Луны в рамках миссии «Аполлон-11» 21 июля 1969 года.

Образцы пород с Марса!

NASA получат образцы пород Марса с помощью капсулы Red Dragon

Исследовательский центр Эймса при NASA разработал черновой вариант миссии, которая сможет извлечь образцы грунта с Марса и доставить их на Землю.
 Это очень амбициозный проект, но ученые NASA оптимистично настроены на его реализацию, поскольку он включает использование модифицированной капсулы Dragon от SpaceX — «Red Dragon». По мнению группы, миссия может стать возможной уже в начале 2020-х годов, как раз во время запланированной миссии NASA с марсоходом.
Переоборудование околоземного космического аппарата для дальних путешествий — это, как правило, плохая идея, которая никогда не выходит дальше начальных этапов проектирования. Тем не менее, SpaceX сначала разработала капсулу Dragon весьма гибкой. Пилотируемый Dragon это по факту то же самое судно, которое уже эксплуатируется как автоматизированный грузовой транспорт.

Генеральный директор компании Элон Маск утверждает, что ракета «Falcon 9 Heavy» будет достаточно мощной, чтобы доставить полностью загруженную капсулу Dragon на Марс, если не понадобится возвращать ее обратно. Меньший процент загрузки позволит довести ее даже до Юпитера.
Высадка на поверхность Марса усложняется с увеличением массы аппарата — атмосфера планеты слишком тонкая для работы парашютов, через что компоненты техники могут пострадать. Однотонный марсоход «Curiosity» приземлился с помощью ракетных саней, но «Red Dragon» будет иметь минимум 2 тонны полезной нагрузки.

Вместе с тем, ожидается, что с помощью небольшого транспорта драконовская капсула покинет поверхность Марса, благодаря малой гравитации, а уже в атмосфере Земли будет вторая капсула Dragon, которая перехватит и спустит образцы.
Получить образцы марсианского грунта на Земле будет лучшим способом узнать историю и состав Марса. Отправить марсоход за миллионы километров от нас довольно трудное дело, и если ученые придумают новую идею для экспериментов, им придется ждать до следующей миссии.

NASA ищет место для высадки астронавтов на Марсе

Первый пилотируемый корабль NASA будет отправлен на Марс через 20 лет, но уже сейчас ведутся поиски подходящего места для его посадки.
  Детали программы освоения Марса обсуждались недавно на конференции в Институте изучения Луны и планет в Хьюстоне (штат Техас). Для посадки требуется большая территория площадью до 200 квадратных километров. Кроме соответствия требований к рельефу, она также должна представлять интерес с научной точки зрения. Как пояснил помощник директора Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства по научным вопросам Джон Грансфелд, на решение всех этих задач уйдут годы.
Первый полет человека на Марс в рамках программы NASA запланирован на середину 2030-х. Подготовка будет идти в несколько этапов. В частности, миссия «Марс-2020» включает отправку марсианского планетохода для астробиологических исследований — таких, как оценка прошлой обитаемости планеты и поиск доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов.
В 2022 году на Марс будет отправлена новая многофункциональная автоматическая межпланетная станция, целью которой станет поиск водяного льда — он может использоваться астронавтами, работающими на Красной планете. Наличие подобных ресурсов и является одним из необходимых условий выбора площадки для приземления пилотируемого корабля.

21 июл. 2014 г.

Опровергнута теория черных дыр!

    Новые данные о поведении черных дыр, полученные телескопом NASA WISE (изучает Вселенную в инфракрасном диапазоне), неожиданно опровергли устоявшуюся теорию о том, что все черные дыры в принципе одинаковые. То, что некоторые из них видны как бы в дымке объяснялось углом наблюдения. Сейчас выяснилось, что эти черные дыры иначе воздействуют на материю вокруг себя.
  Этот неожиданный вывод был сделан учеными на основе анализа изображений 170 тысяч сверх массивных черных дыр, которые собрал телескоп WISE. Хотя сами черные дыры невидимы, ученые давно научились находить эти объекты и наблюдать за ними по поведению материи вокруг них. Поглощая пыль и газ, которые затягиваются в черную дыру под воздействием гравитации, дыра образует аккреционный диск – пространство на рубеже горизонта событий, где материя разгоняется до огромных скоростей, из-за чего раскаляется и порождает излучение, видимое в инфракрасном и оптическом диапазонах. Это и есть «свет» черных дыр.
  Наблюдая за черными дырами еще в 60-70-годах, ученые заметили, что черные дыры выглядят по-разному: одни видны очень хорошо, другие находятся как бы в дымке из пыли и газа. Объяснение этому было предложено простое – астрофизики решили, что воздействие гравитации черной дыры на пространство вокруг приводит к тому, что эти объекты выглядят не как сфера, а как пончик – сфера, сильно приплюснутая с полюсов. Если наблюдать такой объект в «фас» – он виден отчетливо и во всей красе. Если «пончик», получивший научное название Торос, повернут ребром к наблюдателю, то черную дыру видно плохо, она находится в дымке звездного вещества.
  В рамках исследования, которое неожиданно разрушило устоявшуюся теорию, ученые из NASA провели измерение уровня кластеризации в окутанных облаками и ясно видимых черных дырах. Они хотели подтвердить, что все черные дыры, вне зависимости от того, как мы их наблюдаем – в фас или профиль – ведут себя одинаково в воздействии на материю вокруг, и что звездная дымка – это просто визуальная особенность наблюдения черных дыр в профиль.
  Оказалось, что у черных дыр, окруженных облаками звездной пыли, уровень кластеризации существенно выше. И эти результаты невозможно объяснить теорией «пончика» – мы наблюдаем два сильно отличающихся типа черных дыр.
У ученых пока нет объяснений полученным данным. Есть предположение, что дело в скоплениях темной материи. Вероятно, диск из темной материи, который должен окружать каждую галактику, плотнее там, где черные дыры видно хуже. Но, так ли это узнать в обозримом будущем не представляется возможным, так как темной материей физики называют силы, которые очевидно, существуют во Вселенной и даже составляют большую ее часть, но ничего кроме этого сказать о них ученые пока не могут.

Источник : http://www.detalimira.com