Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 442 поста 49 212 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

8

Гравитация как топология поля

Традиционные физические теории рассматривают гравитацию как следствие искривления пространства-времени под действием массы и энергии (Общая теория относительности) или как силу притяжения между массами (ньютоновская механика). Однако в рамках модели универсального поля ψ гравитация не является ни геометрическим искажением, ни отдельным взаимодействием. Она — проявление топологических и энергетических свойств самого поля ψ, внутри которого все материальные структуры лишь локальные возмущения.

Если рассматривать поле ψ как непрерывную энергетическую среду, обладающую внутренней связностью, то любая локальная концентрация энергии (сгусток, узел, «частица») вызывает перераспределение плотности поля в окружающем пространстве. Это перераспределение выражается в градиенте плотности ψ, который и проявляется для наблюдателя как гравитационное «притяжение».

Иными словами, тело не притягивает другое тело — оба тела стремятся к состоянию равновесия плотности ψ. Потенциал гравитации — это не сила в привычном смысле, а разность уровней натяжения поля.

Гравитация возникает не из-за массы как таковой, а из-за изменения топологии ψ-поля, когда плотность энергии в одном регионе становится выше, чем в другом. Масса — лишь макроскопическое проявление этой локальной плотности, а не её причина.

Любая частица, звезда или планета — это локальное сгущение поля ψ, узел с повышенной плотностью энергии.

Такой узел не «притягивает» окружающее пространство, а создаёт градиент натяжения: плотность ψ плавно уменьшается от центра наружу.

Все остальные флуктуации в этом регионе стремятся к области равновесия, где натяжение минимально — этим и проявляется эффект притяжения.

Вместо геометрии — плотность

В ОТО искривляется метрика g_μν.

В теории ψ аналогичный эффект описывается функцией плотности ρ_ψ(r,t).

Траектории тел и света следуют не «по геодезическим» пространства, а вдоль линий постоянного ρ_ψ.

Где поле плотнее, внутренние процессы идут медленнее — отсюда наблюдаемые эффекты замедления времени.

Узлы и устойчивость

В устойчивом узле давление поля (градиент натяжения) уравновешено внутренней энергией возбуждения.

Если натяжение ослабевает, узел может начать распадаться или выбрасывать нить — то, что мы наблюдаем как вулканическую активность или солнечные протуберанцы.

Таким образом, гравитация и геодинамика — проявления одной и той же тенденции поля к восстановлению топологического равновесия.

Структура ядра и гравитационное натяжение

Земное ядро в этой модели не является жидким металлическим шаром, а представляет собой узел высокой плотности ψ, находящийся в состоянии устойчивого энергетического равновесия. В отличие от солнечного сгустка, ядро Земли не генерирует непрерывных выбросов, но поддерживает внутреннее натяжение ψ, передаваемое через нити-потоки во всю планету.

Гравитация на поверхности Земли — это результат направленного натяжения ψ-поля к центру узла. Мы ощущаем притяжение не потому, что Земля «тянет» нас, а потому, что сама ткань ψ стремится уравнять свою плотность, втягивая все флуктуации к центру локального сгустка.

Там, где узел теряет часть своей энергии (например, при выбросе нити или вулканическом процессе), локальная структура ψ временно ослабевает, что может приводить к изменению гравитационного потенциала и микросейсмическим эффектам. Таким образом, геодинамические явления связаны не только с теплом и давлением, но и с энергетической перестройкой поля ψ.

Динамическое равновесие системы

Две планеты на орбите не тянут друг друга — их узлы включены в общую систему натяжения Солнечного ψ-сгустка.

Орбита — это стационарная зона, где векторы натяжения от нескольких узлов компенсируются.

Никаких «сил» в привычном смысле нет — есть топологическая балансировка потоков ψ.

Сравнение с ОТО и наблюдаемыми эффектами

В рамках ОТО масса искривляет пространство-время, что приводит к искривлению траекторий движения тел. В теории ψ это искривление интерпретируется как искривление линий потока ψ, т.е. изменение топологии поля.

Таким образом:

  • Орбитальное движение планет — не результат силы притяжения, а следование потоков ψ в областях постоянного натяжения.

  • Замедление времени вблизи массивных тел — отражает увеличение плотности ψ, так как внутренняя частота процессов (колебания ψ) изменяется с локальной плотностью поля.

  • Отклонение света около Солнца — не изгиб траектории фотонов в пространстве, а отклонение волны ψ, из которой свет состоит, вдоль линий изменённого натяжения.

Таким образом, ОТО оказывается предельным случаем теории ψ, действительным при больших масштабах и слабых вариациях поля, где плотность ψ изменяется плавно и можно математически описать её как метрическую деформацию.

Гравитационные волны и динамика натяжения ψ

Так называемые «гравитационные волны» интерпретируются как волны изменения натяжения ψ, распространяющиеся со скоростью света. Их природа — не геометрическая, а энергетическая: они выражают реакцию поля на быстрые перераспределения плотности (например, при коллапсе узлов или выбросе нити).

Эти волны — не «вибрации пространства», а дыхание поля ψ, которое стремится восстановить равновесие.

Заключение

Гравитация в модели ψ — не сила и не геометрия, а динамическое равновесие плотности поля, возникающее при взаимодействии энергетических узлов.

Масса — это степень локализации энергии ψ.

Притяжение — это стремление системы к минимальному градиенту плотности.

Орбиты, кривизна света, замедление времени и волны натяжения — следствия этого общего механизма.

Математическая формулировка

  1. Лагранжиан поля ψ.

Поле ψ описывается комплексным скаляром с самодействием:

L = (1/2) ∂_μ ψ* ∂^μ ψ - V(|ψ|),

где потенциал имеет вид

V(|ψ|) = (λ/4)(|ψ|^2 - v^2)^2.

  1. Плотность энергии и натяжение.

Локальная плотность энергии поля:

ρ_ψ = (1/2) |ψ̇|^2 + (1/2) |∇ ψ|^2 + V(|ψ|).

Напряжённость натяжения:

T_ψ = - ∇ ρ_ψ.

  1. Уравнение равновесия (гравитационное поле).

В статическом приближении поле подчиняется:

∇^2 ψ = dV / dψ*.

Для слабых возмущений:

∇^2 δψ - m_ψ^2 δψ = 0,

m_ψ^2 = λ v^2.

Решение имеет форму Юкавы:

δψ(r) = A (e^{-m_ψ r}) / r,

что приводит к эффективному потенциалу:

Φ_ψ(r) = - G_ψ (M_ψ / r) e^{-m_ψ r}.

При m_ψ → 0 восстанавливается ньютоновский предел.

  1. Ковариантная форма.

На фоне метрики g_μν:

∇_μ ∇^μ ψ + dV / dψ* = 0.

Энергетико-импульсный тензор:

T_μν = ∂_μ ψ* ∂_ν ψ - g_μν L.

В слабом поле можно ввести эффективный потенциал-метрику:

g_00 ≈ 1 + 2 Φ_ψ / c^2,

где Φ_ψ удовлетворяет уравнению Пуассона:

∇^2 Φ_ψ = 4π G_ψ ρ_ψ.

  1. Интерпретация.

G_ψ — эффективная гравитационная константа, связанная с параметрами поля:

G_ψ ∼ 1 / (v^2 λ).

Эта связь показывает, что макроскопическая гравитация возникает из микроскопических свойств поля ψ: его глубины потенциала λ и масштаба спонтанного симметрийного разрыва v.

Показать полностью
43

Продолжение поста «"Не смотрите наверх 2" наши дни»19

Межзвездная комета 3I/ATLAS пролетела мимо Марса: новые изображения раскрывают ее тайны.

Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS сегодня совершает максимальное сближение с Марсом, и несколько космических аппаратов, находящихся на орбите Красной планеты, уже захватили то, что может оказаться одними из самых четких изображений необычной кометы. Хотя 3I/ATLAS в настоящее время находится с противоположной от Земли стороны Солнца, что делает наблюдения с помощью наземных телескопов невозможными, несколько камер дистанционно управляются на Марсе, предоставляя астрономам редкую возможность увидеть объект с гораздо более близкого расстояния. Некоторые из этих камер, такие как те, что в настоящее время управляются Европейским космическим агентством (ЕКА), уже направили свои механические глаза на необычную межзвездную комету, которая захватила воображение публики в последние недели.

Не менее захватывающими являются несколько новых изображений, полученных на этой неделе, которые могут уже предложить предварительный взгляд на загадочную комету, пролетающую мимо Марса, потенциально предлагая ключи к разгадке нескольких загадочных качеств 3I/ATLAS, оставивших астрономов в недоумении. «С 1 по 7 октября наши орбитальные аппараты «Марс-Экспресс» и «ЭкзоМарс» будут наблюдать за кометой, пока она пролетает близко к Марсу, при этом самое близкое расстояние между космическими кораблями и кометой составит 30 миллионов километров 3 октября», — сообщило Европейское космическое агентство в заявлении на своем сайте в прошлом месяце. Основываясь на предоставленной информации, ЕКА, вероятно, уже получило новые изображения межзвездного гостя, которые, как надеются многие астрономы, окажутся одними из самых интригующих из когда-либо виденных снимков необычной кометы, впервые обнаруженной 1 июля 2025 года.

Инфографика Европейского космического агентства, показывающая путь кометы 3I/ATLAS — третьего известного межзвёздного объекта, вошедшего в нашу Солнечную систему (Источник: ESA).

Инфографика Европейского космического агентства, показывающая путь кометы 3I/ATLAS — третьего известного межзвёздного объекта, вошедшего в нашу Солнечную систему (Источник: ESA).

В то время как ни одно из изображений ЕКА на данный момент не опубликовано агентством, мы можем ожидать их появления в ближайшее время, что может оказаться революционным взглядом на 3I/ATLAS с самой близкой точки обзора, полученной с помощью любой камеры. В дополнение к миссиям ЕКА на Марсе, камера HiRISE на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата НАСА также будет направлена на необычный объект во время его пролета. Однако статус доставки изображений, полученных марсианскими миссиями НАСА, в настоящее время находится под вопросом на фоне недавнего закрытия правительства США. Официальные лица НАСА заявили, что его официальный веб-сайт не будет обновляться во время закрытия, что означает, что публикация любых изображений кометы 3I/ATLAS, полученных его марсианскими зондами, может занять больше времени, чем обычно. К счастью, камера HiRISE на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата — далеко не единственная камера НАСА, в настоящее время работающая на Марсе. Необработанные изображения с марсохода НАСА «Персеверанс» по-прежнему доступны в Интернете, при этом последние фотографии, полученные с помощью камеры марсохода Right Mastcam-Z 3 октября, появляются на мультимедийной странице космического агентства. Хотя ни одно из самых последних необработанных изображений не предоставляет четких видов межзвездной кометы во время ее максимального сближения, это не означает, что 3I/ATLAS могла хотя бы мельком появиться, пролетая через марсианское небо над текущим местоположением марсохода «Персеверанс» в кратере Езеро.

По словам астрофотографа Симеона Шмаусса, некоторые из необработанных изображений, собранных марсоходом НАСА «Персеверанс» 1 октября, могут уже раскрывать ранний вид межзвездной кометы, пролетающей мимо Красной планеты. «Я думаю, что «Персеверанс» мог заметить межзвездную комету 3I/Atlas прошлой ночью с Марса! — написал Шмаусс в публикации на BlueSky. — После наложения 20 изображений с Mastcam-Z я обнаружил слабое размытое пятно света в созвездии Северной Короны близко к тому месту, где должна была находиться комета». По словам Шмаусса, в изображениях видно «сверхслабое размытое пятно» очень близко к области, где 3I/ATLAS должна была появиться в небе. «Новые параметры орбиты в Stellarium довольно хорошо совпадают», — добавил он. Если это подтвердится, недавние изображения с «Персеверанса» могут предоставить самый ранний вид на 3I/ATLAS с поверхности Марса, который стал доступен в Интернете. В то время как публика с нетерпением ждет новых официальных обработанных изображений от ЕКА и НАСА, несколько астрономов-любителей выложили в социальные сети недавние снимки, которые, как сообщается, показывают объект, видимый с телескопов до того, как он скрылся из виду, когда 3I/ATLAS переместилась за Солнце. Хотя возможно, что некоторым из этих фотографов действительно удалось заснять комету еще в сентябре, многие из недавних изображений, появляющихся в социальных сетях, слишком тусклые или нечеткие, чтобы позволить сделать какое-либо окончательное отождествление. К счастью, в ближайшие месяцы появятся дополнительные возможности для захвата изображений 3I/ATLAS, которые могут раскрыть дополнительные сведения о странной межзвездной комете, прежде чем она покинет нашу Солнечную систему. По данным ЕКА, «со 2 по 25 ноября космический аппарат ЕКА Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) будет наблюдать за кометой с помощью различных инструментов». «Поскольку Juice смотрит на 3I/ATLAS вскоре после ее максимального сближения с Солнцем, у него, вероятно, будет лучший вид на комету в очень активном состоянии, с ярким ореолом вокруг ее ядра и длинным хвостом, тянущимся позади», — сообщило ЕКА в прошлом месяце. Пока публика с нетерпением ждет дополнительных данных о 3I/ATLAS, когда она движется за пределы Солнца, НАСА и ЕКА уже собирают новые изображения, которые в ближайшие дни, вероятно, предложат новые подсказки о внешнем виде, составе и возможном происхождении объекта, а также ответы на некоторые его неразгаданные тайны

Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/mezhzvezdnaya-kometa-3i-atlas-proletela-mimo-marsa-novye-izobrazheniya-raskryvajut-ee-tajny/

(Но нам пока их не покажут 😁)

Показать полностью 1
322

С неоспоримым проздником нашей страны поздравляю!

В истории нашей страны есть масса славных достижений, которые навсегда вписаны в историю человечества. Сегодня мы празднуем 68 годовщину со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Для всего мира было шоком, что страна, наполовину разрушенная Второй Мировой Войной, сможет первой запустить ракету в космос.

Спасибо нашим отцам и дедам, они смогли это сделать. И спутник запустили и горячие головы остудили, доказав, что за океаном отсидеться не получится в случай агрессии.

Еще до запуска первого спутника было ясно: для получения информации со спутника и передачи команд на борт требуется целая сеть станций по территории всей страны. Каждая станция –это отдельная войсковая часть.

Развернули их летом 1957 года, а уже 4 октября они отработали полный цикл по первому спутнику. День первой боевой работы и считается Днем Рождения Космических Войск СССР.

Мне довелось служить в такой части в славном городе Енисейске, Красноярского края. В/Ч 14058.

Общего снимка территории части нет, но чтобы понимали масштаб, покажу фото аналогичной в/ч рядом с Уссурийском, «Галёнки»

Огромное поле из "тарелок" и "шариков". У каждой такой антенны свои задачи, свои спутниковые группировки. Мы больше всего не любили станцию "Ромашка".

На нашем сленге это "пылесос". Любой проезжающий автомобиль создавал ей помеху. Ну а если где идут сварочные работы-выноси святых.

Все станции в части по две штуки:

Т.е. 100% резервирование. Даже если на первую станцию упадет метеорит, вторая вытянет сеанс без проблем.

Это самая приятная станция: "Фобос-Кречет" ("Орион").

Она принимает с обитаемых аппаратов видеосигнал, правда без звука. Звук записывался отдельно, сжимался и передавался на ускоренной скорости. На земле уже звук стыковали с изображением.

Это "Сатурн". Самая высокая "тарелка" и самая большая в нашей части. Диаметр 25 метров.

Эта антенна работала по дальнему космосу, в славные времена, когда спутники летали к Венере и Марсу.

Замечательный снимок нашел. "Шарик" на первом плане-это спутник разведчик. Фотографировал объекты на фотопленку и сбрасывал на землю в капсулах. Когда я служил он хранился на складе. Внутри аппаратуры не было.Видимо поэтому разрешили выставить на плац перед командным пунктом.

На заднем плане станция "Подснежник". Под куполом параболическая антенна, куда подается сигнал мощностью киловатт. Когда антенна поворачивается на тебя, в полной мере испытываешь ощущение курицы в микроволновке, хотя и ты находишься на приличном расстоянии.

А это антенны станции "Связник", они позволяли моментально перекачивать информацию в центр через спутники "Молния".

Это только малая часть станций, фотки которых обнаружил в инете. Даже спустя столько лет приятно вспоминать службу в армии.

Всё таки какие славные люди творили историю.

Источник - https://dzen.ru/a/aOAteIWBEksDYHS8

Показать полностью 10
18

Женщины в космосе

https://ria.ru/20240725/kosmos-1961413094.html

2024 год

С 1963 года, когда в космосе побывала первая женщина, и по апрель 2024 года в космическом пространстве побывали 76 женщин, в том числе из СССР и РФ – шесть (включая актрису Юлию Пересильд), США – 58, Канады, Японии и Китая – по две, Великобритании, Франции, Италии, Республики Кореи, Саудовской Аравии и Белоруссии – по одной.

Первой в мире женщиной, полетевшей в космос, стала Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР. Ее первый и единственный полет состоялся 16 июня 1963 года. Он продолжался 2 суток 22 часа 50 минут. Это также был первый в мире одиночный полет женщины в космосе.

Второй женщиной, осуществившей космический полет, стала Светлана Савицкая, летчик-космонавт СССР. Первую орбитальную командировку она осуществила 19-27 августа 1982 года по программе второй экспедиции посещения первого основного экипажа станции "Салют-7". Второй космический полет Савицкая выполнила 17-29 июля 1984 года по программе экспедиции посещения третьего основного экипажа станции "Салют-7". Во время этого полета она стала первой из женщин, осуществившей выход в открытый космос продолжительностью 3 часа 35 минут. Это произошло 25 июля 1984 года. Общая длительность космических полетов Савицкой составила 19 суток 17 часов 7 минут.

Первой в истории современной России женщиной-космонавтом стала Елена Кондакова. Она совершила два космических полета и стала первой женщиной, которая летала на двух разных типах космических кораблей – российском "Союзе" (3 октября 1994 года – 22 марта 1995 года) и американском шаттле (15-24 мая 1997 года). Обе ее орбитальные командировки проходили на станции "Мир". Первый полет Кондаковой продолжался 169 суток 5 часов 21 минуту, а второй – 9 суток 5 часов 20 минут.

Первой российской женщиной, работавшей на Международной космической станции (МКС), стала Елена Серова. Ее полет проходил с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года. Длительность орбитальной экспедиции составила 167 суток 5 часов 49 минут.

Первым российским космонавтом, совершившим полет на принадлежащем компании SpaceX корабле Crew Dragon, стала Анна Кикина. Кроме того, это второй полет россиянки на американском космическом корабле в истории отечественной космонавтики. Crew Dragon – первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Полет Кикиной продолжался с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года и составил 157 суток.

В США женщины-астронавты появились с началом программы Space Shuttle, космические полеты по которой стали осуществляться с 1981 года.

Первой американкой, полетевшей в космос, стала Салли Райд. Ее полет состоялся 18-24 июня 1983 год на шаттле "Челленджер". Он продолжался 6 суток 2 часа 25 минут. Второй полет она совершила 5-13 октября 1984 года тоже на шаттле "Челленджер" продолжительностью 8 суток 5 часов 24 минуты.

Первой женщиной пилотом и командиром космического корабля стала американка Айлин Коллинз. Она совершила четыре полета. В первых двух Коллинз была пилотом сначала на шаттле "Дискавери" в 1995 году, затем на шаттле "Атлантис" в 1997 году. Третий полет на шаттле "Колумбия" в 1999 году и четвертый на шаттле "Дискавери" в 2005 году она осуществила в качестве командира экипажа. Общая продолжительность ее космических полетов составила 36 суток 8 часов 10 минут.

Астронавт Шеннон Лусид стала первой женщиной, совершившей пять космических полетов в 1985, 1989, 1991, 1993 и 1996 годах. Их общая продолжительность составила 223 суток 2 часа 57 минут. Она также стала первой американской женщиной-астронавтом, работавшей в качестве члена экспедиции на станции "Мир". Она провела на станции 188 суток, установив рекорд среди космонавтов-женщин.

Первой американкой, выходившей за пределы космического корабля, стала Кэтрин Салливан в 1984 году. Продолжительность ее работы в открытом космосе составила 3 часа 27 минут. Это был первый полет Салливан. После она еще дважды летала на шаттлах в 1990 и 1992 годах, но больше в открытый космос не выходила. Общая продолжительность ее космических полетов составила 22 суток 4 часа 52 минуты.

Первой американкой, работавшей в составе экспедиции на МКС, стала Сьюзен Хелмс. Это произошло в 2001 году в ее пятом и последнем космическом полете. Во время него она установила рекорд по непрерывному пребыванию в открытом космосе – 8 часов 56 минут. До этого полета Сьюзен Хелмс побывала на орбите Земли в 1993, 1994, 1996 и 2000 годах. Общая продолжительность ее полетов составила 210 суток 23 часа 10 минут.

Американский астронавт Пегги Уитсон стала первой женщиной – командиром МКС. Она совершила три длительных экспедиции на станцию. В первой орбитальной командировке в 2002 году она была в качестве бортинженера, научного сотрудника экипажа пятой основной экспедиции МКС. Во втором космическом полете с октября 2007 года по апрель 2008 года руководила экспедицией МКС-16.

Уитсон стала также первой женщиной, возглавившей МКС дважды. Это произошло во время третьей ее орбитальной командировки, продолжавшейся с ноября 2016 года по июнь 2017 года. Она была командиром МКС с апреля по июнь 2017 года. На счету Уитсон также женский рекорд по числу выходов в открытый космос, она совершала работы на внешней поверхности МКС 10 раз, проведя в открытом космосе в общей сложности 60 часов 19 минут. В сумме Уитсон находилась за пределами Земли 675 дней, самое продолжительное время среди американских астронавтов.

Первой афроамериканкой, полетевшей в космос, стала Мэй Джемисон. Она совершила один космический полет на шаттле "Индевор" в 1992 году продолжительностью 7 суток 22 часа 31 минуту.

Первой латиноамериканкой в космосе стала Эллен Очоа, совершившая на шаттлах "Дискавери" и "Атлантис" четыре космических полета в 1993, 1994, 1999 и 2002 годах общей продолжительностью 40 суток 19 часов и 42 минуты.

Первой космической туристкой стала американка иранского происхождения Ануше Ансари, побывавшая на борту МКС 18-29 сентября 2006 года. Продолжительность полета составила 10 суток 21 час 4 минуты.

Первым "женским дуэтом" в открытом космосе стали американки Кристина Кук и Джессика Мейр. 18 октября 2019 года за время работы на внешней поверхности МКС, длившейся около семи часов, они успешно заменили вышедший из строя элемент питания на американском сегменте станции, а также выполнили ряд дополнительных заданий.

Кристине Кук принадлежит рекорд среди женщин-астронавтов США по продолжительности одного орбитального полета – она находилась в космосе 328 суток 13 часов 58 минут. В ходе своего пребывания на МКС она выполнила шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа 15 минут.

Первой в мире женщиной, принявшей участие в съемках художественного фильма в космосе, стала исполнительница главной роли в "Вызове" Юлия Пересильд. 5 октября 2021 года артистка отправилась на МКС, где провела 12 дней.

Джессика Уоткинс стала первой женщиной-астронавтом афроамериканского происхождения, участвовавшей в долгосрочной миссии на МКС. Продолжительность ее полета, который длился с апреля по октябрь 2022 года, составила 170 суток 13 часов 2 минуты.

Первым астронавтом – представительницей коренного населения США стала Николь Манн. Ее полет в качестве командира экипажа проходил с октября 2022 года по март 2023 года и составил 157 суток 10 часов 1 минуту. В ходе полета Манн совершила два выхода в открытый космос общей продолжительностью 14 часов 2 минуты.

История покорения космоса имеет трагическую сторону. В двух катастрофах шаттлов погибли четыре женщины. 28 января 1986 года через 73 секунды после старта взорвался шаттл "Челленджер". На его борту находились семь астронавтов, в том числе две женщины Джудит Резник и Криста Маколифф. Для Резник это был второй космический полет. Первый она совершила в 1984 году на шаттле "Дискавери". Криста Маколифф была первым непрофессиональным астронавтом. В полет ее отобрали по программе "Учитель в космосе". В экипаже являлась специалистом по полезной нагрузке. Криста Маколифф не считается побывавшей в космосе, так как шаттл взорвался на высоте 14 километров, то есть в атмосфере Земли, верхний предел, которой около 800 километров.

Еще две женщины-астронавта Лорел Кларк и Калпана Чавла (первая женщина индийского происхождения в космосе), входившие в экипаж шаттла "Колумбия", погибли 1 февраля 2003 года, когда за 16 минут до приземления космический корабль развалился на части. До катастрофы шаттл находился в полете 15 суток 22 часа 20 минут. Для Кларк это была первая орбитальная экспедиция, для Чавлы – вторая. Первый полет она совершила в 1997 году.

Помимо представительниц России и США в космос побывали женщины из еще нескольких государств.

Первая и единственная представительница Великобритании Хелен Шарман совершила полет в космос в мае 1991 года на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир". Она также является первым астронавтом Великобритании и первой женщиной-астронавтом в Европе.

Первой женщиной-астронавтом Канады стала Роберта Бондар. Она слетала в космос в январе 1992 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в экипаже шаттла "Дискавери". Вторая представительница Канады Жюли Пейет совершила два космических полета на шаттлах в 1999 и 2009 годах.

Первой женщиной-астронавтом Японии стала Тиаки Мукаи. Свой первый полет она совершила в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия", второй – в 1998 году на шаттле "Дискавери". Вторая японка Наоко Ямазаки осуществила полет в 2010 году на шаттле "Дискавери". Во время орбитальной экспедиции она побывала на МКС.

Первой женщиной-астронавтом Франции стала Клоди Андре-Дэе. Она совершила два космических полета на российском космическом корабле "Союз", первый в 1996 году на станцию "Мир", а второй – в 2001 году к МКС.

Представительница Республики Кореи Ли Со Ен совершила космический полет в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения МКС.

Первой представительницей Китая, полетевшей в космос, стала Лю Ян в июне 2012 года. Во время полета китайский космический корабль "Шэньчжоу-9", членом экипажа которого она была, стыковался с орбитальным лабораторным модулем "Тяньгун-1". Второй полет Лю Ян состоялся в июне-декабре 2022 года, в ходе которого она вышла в открытый космос (6 часов 7 минут). Вторая китаянка Ван Япин совершила космические полеты в июне 2013 года, в октябре 2021 года – апреле 2022 года. В время своего второго пребывания в космосе она первой среди китаянок совершила выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 25 минут в ноябре 2021 года.

Первой представительницей Италии, совершившей космический полет, стала Саманта Кристофоретти. Первый полет на орбиту она совершила в ноябре 2014 года – июне 2015 года, являлась членом 42-й и 43-й основных экспедиций МКС. Второй полет прошел с апреля по октябрь 2022 года, во время которого она первой среди европеек совершила выход в открытый космос.

В мае 2023 года Райана Барнауи из Саудовской Аравии стала первой женщиной-астронавтом арабского происхождения, полетевшей в космос, а в марте 2024 года состоялся первый полет представительницы Белоруссии Марины Василевской, которая также является первым в истории этой страны космонавтом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20240725/kosmos-1961413094.html

Показать полностью
15

Зацепка в поисках жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в формации Брайт-Энджел на западном краю кратера Езеро скалу «Водопад Чейва» с органическим углеродом, железом, фосфором, серой, вивианитом и грейгитом.

Указанные минералы обычно образуются в результате окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе жизни на Земле. Однако их присутствие на Марсе не подтверждает существование жизни, а лишь указывает на необычные химические процессы, говорится в материале.

Минералы, особенно грейгит, могли образоваться только при участии жизни, так как их формирование при низких температурах крайне маловероятно. Это открытие вызывает интерес, но не дает однозначного ответа на вопрос о наличии жизни на Марсе,

https://www.space.com/astronomy/mars/the-metal-detector-has-...

Показать полностью
80

Ответ на пост «Ждём 30го!»8

Уже третий день пошел после 30.09. Какие новости? Инопланетяне нас уже захватили?

Отличная работа, все прочитано!