Сообщество - Край Будущего

Край Будущего

978 постов 348 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

7

Китай успешно осуществил запуск ракеты Long March 12, которая является самой мощной в семействе ракет-носителей «Чанчжэн»!

Китай успешно осуществил запуск ракеты Long March 12, которая является самой мощной в семействе ракет-носителей «Чанчжэн»!

Позавчера состоялся долгожданный дебют новейшей китайской ракеты Long March 12 («Чанчжэн-12»). Она успешно стартовала с Хайнаньского коммерческого космодрома и вывела на заданную орбиту пару экспериментальных спутников, один из которых предназначен для испытаний технологий спутникового Интернета.

Long March 12 была разработана Китайской корпорацией аэрокосмических наук и технологий. Она состоит из двух ступеней общей длиной 62 метра. Это первая в Китае ракета-носитель с диаметром 4 метра и самая мощная в семействе «Чанчжэн»: Long March 12 способна вывести на орбиту 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или 6 тонн на солнечно-синхронную орбиту. На первой ступени установлены четыре жидкостных кислородно-керосиновых двигателя, каждый из которых обеспечивает тягу в 130 тонн. На второй ступени размещены два двигателя.

Этот запуск знаменует собой важный шаг в развитии китайской космической программы, открывая новые возможности для коммерческих запусков и научных исследований. Успех Long March 12 также подчеркивает усилия Китая по созданию более мощных и эффективных ракет-носителей, что позволит стране расширить свои возможности в области космических технологий и улучшить инфраструктуру спутниковой связи. В ближайшие годы ожидается, что ракета будет использоваться для вывода различных спутников, включая те, которые предназначены для наблюдения за Землей, научных исследований и разработки новых технологий.

Показать полностью
12

Давайте представим, что было, если бы у Земли были кольца как у Сатурна?

Кольца Земли, в космическом симуляторе "Space Engine"

Кольца Земли, в космическом симуляторе "Space Engine"

Эта концепция о кольцах Земли действительно открывает множество увлекательных возможностей для размышлений. Если бы кольца действительно существовали, они могли бы стать не только визуальным чудом, но и важным элементом в жизни людей.

Представьте, как кольца могли бы влиять на культуру и искусство. Художники и писатели вдохновлялись бы их красотой, создавая произведения, которые отражают их изменяющееся состояние в зависимости от времени суток и сезонов. Мифы и легенды о кольцах могли бы стать основой для новых религиозных верований, где кольца воспринимались бы как священные символы, связывающие Землю с небесами.

В научном плане кольца могли бы стать объектом интенсивного изучения. Астрономы и физики могли бы исследовать их состав, структуру и динамику. Это могло бы привести к новым открытиям в области планетарной науки и даже к лучшему пониманию процессов формирования планет и их спутников.

Климатические изменения, вызванные кольцами, могли бы также повлиять на экосистемы Земли. Отбрасываемые тени могли бы создать уникальные микроклиматы, способствующие развитию новых видов растений и животных, а также изменению привычной экологии. Возможно, некоторые регионы стали бы более плодородными, в то время как другие могли бы столкнуться с суровыми условиями.

С точки зрения технологии, кольца могли бы стать новым полем для исследований в области материаловедения. Учёные могли бы изучать, как различные каменистые материалы реагируют на солнечное излучение и атмосферные условия, что могло бы привести к новым инновациям в строительстве и других отраслях.

В конечном счете, представление о кольцах вокруг Земли не только расширяет наше воображение, но и побуждает нас задуматься о том, как даже небольшие изменения в нашей планете могут кардинально изменить мир, в котором мы живем. Эта идея помогает нам осознать, насколько уникальна и хрупка наша планета, а также вдохновляет на дальнейшие исследования и открытия в области астрономии и планетарной науки.

Кольца Земли с околоземной орбиты, в космическом симуляторе "Space Engine"

Кольца Земли с околоземной орбиты, в космическом симуляторе "Space Engine"

Показать полностью 1
8

Второй радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» успешно выведен на орбиту!

Спутник "Кондор-ФКА" на орбите Земли, в представлении художника.

Спутник "Кондор-ФКА" на орбите Земли, в представлении художника.

Вчера радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» № 2, успешно запущенный с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», достиг заданной орбиты, отделился и был принят на управление.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», а разгонный блок «Фрегат»— Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина, входящим в состав Роскосмоса. Спутник «Кондор-ФКА» № 2 был создан Военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения».

Космический аппарат «Кондор-ФКА» № 2 предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли с высоким и средним разрешением. Первый спутник «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту в 2023 году.

Показать полностью
6

В мозге людей, проведших длительное время в космосе, обнаружены удивительные изменения!

В мозге людей, проведших длительное время в космосе, обнаружены удивительные изменения!

Мы до сих пор не знаем всех аспектов влияния космоса на человеческий организм, особенно на мозг. Новое исследование, проведённое совместно Европейским космическим агентством (ESA), российским космическим агентством «Роскосмос» и американскими учёными из Университета Флориды, показало, что мозг претерпевает значительные изменения, которые могут длиться месяцами даже после возвращения на Землю. Более того, длительный космический полёт может привести к «раздуванию» структур мозга.

В ходе работы международная исследовательская группа изучила мозг 12 мужчин-космонавтов незадолго до и после их полётов на Международную космическую станцию. Затем учёные повторно проанализировали мозг тех же космонавтов через семь месяцев после их возвращения на Землю. Все испытуемые участвовали в длительных полётах, которые в среднем длились 172 дня, или чуть более пяти с половиной месяцев.

Чтобы детально исследовать серое вещество и его функции, команда использовала метод визуализации мозга, известный как трактография волокон. «Трактография позволяет создать схему «проводки» мозга», — пояснил Вуйтс. С помощью МРТ учёные изучили структуру мозга на уровне серого вещества (которое можно сравнить с микропроцессором в компьютере) и белого вещества (которое можно представить как материнскую плату), а также измерили состав спинномозговой жидкости.

«После космического полёта структуры мозга изменяются, в основном из-за деформации, вызванной сдвигом жидкости. Мы и наши коллеги также обнаружили, что длительное пребывание в условиях микрогравитации приводит к расширению желудочков головного мозга. На восстановление их нормальных размеров должно уходить около трёх лет после возвращения на Землю», — отметил Вуйтс.

Интересно, что команда также обнаружила увеличение объёма мозга у людей живущих на МКС( "привет" полумифические большеголовые «серые» пришельцы). Также было зафиксировано увеличение количества серого и белого вещества. Белое вещество помогает мозгу лучше контролировать все остальные системы организма, облегчая взаимосвязь «мозг-тело».

Отметим, что серое вещество, отвечающее за обработку информации и мышление, можно сравнить с микропроцессором в компьютере. Однако аналогия с компьютером не совсем точна, так как в мозгу нет привычных нам программ. Мозг больше похож на интернет, где триллионы нейронов — микрокомпьютеры!

В дополнение к сдвигу жидкости, команда заметила изменения формы мозга, особенно в мозолистом теле — большом пучке нервных волокон, который соединяет оба полушария. Ранее считалось, что космический полёт может вызвать структурные изменения самого мозолистого тела. Однако команда обнаружила, что на самом деле расширяются близлежащие желудочки, что смещает нервную ткань этой области вокруг мозолистого тела, изменяя его форму. Желудочки головного мозга представляют собой карманы, в которых вырабатывается и хранится спинномозговая жидкость, в которой плавают головной и спинной мозг.

Исследователи также «обнаружили изменения в нейронных связях между несколькими двигательными областями мозга», — отмечает ведущий автор исследования Андрей Дорошин, исследователь из Университета Дрекселя в Пенсильвании. Моторные области — это мозговые центры, где инициируются команды для движений. В невесомости астронавту необходимо радикально адаптировать свои стратегии движения по сравнению с Землёй.

Это исследование является частью растущего числа работ, посвящённых изучению влияния космического полёта, особенно длительного космического путешествия, на организм человека. Новая информация открывает более глубокое понимание того, как наше тело адаптируется к непривычным для него условиям.

В будущем это поможет учёным лучше защищать астронавтов от пагубного влияния космоса — что особенно важно, учитывая планы человечества колонизировать другие планеты.

Показать полностью
14

Новые исследование ставит под сомнение то, что Млечный Путь — типичная спиральная галактика...

Новые исследование ставит под сомнение то, что Млечный Путь — типичная спиральная галактика...

Десятилетия изучения Млечного Пути как модели формирования галактик могут быть пересмотрены в свете новой научной работы , опубликованная в The Astrophysical Journal. Эти исследования, проведённые в рамках проекта Satellites Around Galactic Analogs (SAGA), свидетельствуют о том, что эволюционная история Млечного Пути может существенно отличаться от историй других галактик сопоставимого размера.

«Млечный Путь был и остаётся уникальной физической лабораторией, где можно исследовать формирование галактик и тайны тёмной материи — загадочного вещества, существование которого до сих пор остаётся спорным. Однако он представляет собой лишь одну систему, и его эволюция, возможно, не является типичной для других галактик. Поэтому мы основали проект SAGA, чтобы найти аналогичные галактики и сравнить их», — заявила Риса Векслер, профессор Школы гуманитарных наук и наук, а также физики элементарных частиц и астрофизики в Национальной ускорительной лаборатории SLAC.

После более чем десятилетнего изучения Вселенной команда SAGA выявила и исследовала 101 аналог Млечного Пути. Результаты показали, что количество спутников на одну галактику может варьироваться от нуля до 13, а Млечный Путь имеет меньше спутников, чем его собратья, что делает его уникальным среди себе подобных.

Исследование звездообразования в галактиках-спутниках выявило, что в типичных родительских галактиках более мелкие спутники продолжают формировать звёзды. В то же время во Млечном Пути звездообразование наблюдается только в ближайших к нам галактиках — Большом и Малом Магеллановых Облаках (БМО и ММО). Все более мелкие спутники Млечного Пути прекратили формирование звёзд, что остаётся загадкой для учёных.

«Теперь перед нами стоит новая задача. Что во Млечном Пути заставило эти маленькие, маломассивные спутники прекратить звездообразование? Возможно, в отличие от типичной родительской галактики, Млечный Путь обладает уникальным сочетанием старых спутников, которые завершили свой звёздный путь, и более молодых, активных — БМО и ММО, которые лишь недавно оказались в гало тёмной материи Млечного Пути», — предположила Векслер.

Исследование также показало, что звездообразование обычно прекращается в галактиках-спутниках, расположенных ближе к родительской галактике. Это может быть связано с гравитационным притяжением гало тёмной материи внутри и вокруг родительской галактики.

Третье исследование, проведённое под руководством доктора наук Стэнфордского университета Юнчуна «Ричи» Вана, сравнивает новые данные с компьютерным моделированием и призывает к созданию новой модели формирования галактик, частично основанной на обзоре SAGA.

«SAGA предлагает новый путь к расширению нашего понимания Вселенной через детальное исследование спутниковых галактик в системах за пределами Млечного Пути. Хотя мы достигли первоначальной цели — картографирования ярких спутников в 101 родительской галактике, впереди ещё много работы», — заключила Векслер.

Несмотря на то что Млечный Путь — наша галактическая родина, мы до сих пор знаем о ней очень мало, и то, что нам известно, часто оказывается поверхностным. Мы даже не можем точно определить размер нашей галактики.

Считается, что диаметр галактики, в которой находится наша планета, составляет 105 тысяч световых лет. Однако данные, полученные в 2018 году в рамках миссий Gaia, APOGEE и LAMOST(с ними вы можете ознакомиться, перейдя к прикреплённой статье) свидетельствуют о том, что диаметр диска Млечного Пути составляет 260 тысяч световых лет.

Таким образом, наша галактика и галактика Андромеды примерно равны по размеру (по данным NASA, радиус M31 составляет всего лишь 151 851 световых лет), и неизвестно, кто кого поглотит через 4 миллиарда лет.

Кроме того, согласно данным японских астрономов, полученным в 2020 году, мы находимся гораздо ближе к центру Млечного Пути, чем считалось ранее. Результаты показали, что центр нашей галактики, в котором находится сверхмассивная черная дыра, расположен на расстоянии 25 800 световых лет от Земли. Это меньше, чем общепринятое значение в 27 700 световых лет.

Также было обнаружено, что Солнечная система движется вокруг галактического центра со скоростью 227 километров в секунду, что быстрее официальных 220 километров в секунду.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!