Освоение космоса в году. Космические достижения современной россии

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космическое пространство. Это событие положило начало новому этапу в развитии нашей цивилизации, сыграв огромную роль в ее преображении. Спутниковые телефоны, телевидение и интернет, прогнозы погоды по полученным из космоса данным, системы позиционирования – все это стало доступным благодаря освоению космоса.

В России День космонавтики любим и почитаем, однако в последние десятилетия он носил горький оттенок: в водовороте политических и экономических потрясений планы освоения космоса отошли на второй план, людям осталась лишь память об успехах героев-первопроходцев. Впрочем, времена меняются, и наша страна вновь готова к роли лидера в этой отрасли. сайт рассказывают о достижениях отечественных специалистов и планах на ближайшее будущее.

Космический факультет МГУ

В главном вузе страны объявили о создании факультета космических исследований. Осенью 2017 года в МГУ ожидается набор первых 100 человек. Учебный процесс будет проходить в сотрудничестве с космическими предприятиями и корпорациями. Тем, кто хочет посвятить жизнь изучению Вселенной, уже стоит начать подготовку к вступительным экзаменам.

Открытый набор в космонавты

14 марта 2017 года стартовал открытый конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов "Роскосмоса ". Лучшие специалисты, имеющие навыки в космической или авиационной технике, станут первыми пилотами нового отечественного корабля "Федерация". Шесть или восемь счастливчиков будут работать по программе Международной космической станции и, возможно, первыми из россиян полетят к Луне.

Космодром Восточный


В апреле 2016 года состоялся первый пуск с космодрома Восточный, расположенного в Амурской области. На 2017-й намечены еще два пуска, после чего Восточный станет работать в режиме полной нагрузки. Он будет обеспечивать России независимый от других государств доступ в космическое пространство, выполнение программ, сокращение издержек при эксплуатации Байконура, а также улучшит социально-экономическую обстановку в регионе.

Морской старт

В сентябре 2016 года российский холдинг S7 Group подписал контракт о покупке плавучего космодрома Морской старт (Sea Launch). Точкой отправления является акватория Тихого океана, недалеко от острова Рождества. Близость к экватору позволяет наиболее полно использовать энергию вращения Земли, снижая стоимость вывода аппаратов в космос. В конце марта 2017 года было объявлено, что в рамках программы "Морской старт" в 2022-м ожидается первый пуск новой ракеты среднего класса, в 2027-м – испытания ракеты сверхтяжелого класса "Ангара-А5В", в 2034-м -испытания ракеты-носителя "Феникс", создание которой уже анонсировано.

Далеко идущие планы


В 2017-м количество запусков, осуществляемых Россией, увеличится в два раза по сравнению с годом минувшим. В планах "Роскосмоса" значатся пилотируемые миссии на поверхность Луны. Возможно, появится и международная окололунная посещаемая платформа.

Также Россия продолжит беспилотный запуск исследовательских аппаратов. Например, обсерваторию "Спектр–РГ" запустят весной 2018 года. Она отправится в точку Лагранжа L2, где уравновешивается тяготение Луны и Земли, и займется изучением космического пространства в гамма– и рентгеновском спектральном диапазоне. Не исключено, что нас ждут и другие интересные анонсы.

"Узнав однажды, что такое полет, ты станешь ходить по земле, обратив взор к небесам, потому что там тебе довелось побывать, и туда ты будешь жаждать вернуться" (Леонардо Да Винчи).

Еще один год подходит к концу, а мы по-прежнему не нашли инопланетян. К счастью, за это время произошло немало других очень интересных событий, связанных с космосом. За прошедшее время мы успели стать свидетелями нескольких уникальных космических явлений, решить несколько загадок, долгое время терзавших наше воображение, а также подправить парочку теорий и гипотез. Космос не перестает удивлять новыми историями. А сейчас пришло время обернуться назад и взглянуть на несколько самых громких из них, случившихся за этот уходящий год.

Недавнее открытие японских ученых вернуло интерес к теме лунной колонизации. В октябре Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило об обнаружении на нашем естественном спутнике пещеры протяженностью 50 километров и шириной 100 метров. Объект был обнаружен лунным орбитальным зондом «Кагуя» и расположен под поверхностью вулканического региона, именуемого Холмами Мариуса. Согласно текущим выводам ученых, подповерхностное полое пространство представляет собой лавовый тоннель, сформированный вулканической активностью, происходившей здесь около 3,5 миллиарда лет назад. О наличии этих лавовых тоннелей подозревали уже давно, однако официальные доказательства удалось получить только сейчас.

Основной восторг по поводу открытия данных тоннелей у ученых связан с тем, что эти объекты могут являться идеальным местом для основания будущих лунных баз. Стены тоннелей очень прочные и толстые, а потому способны защитить будущих колонизаторов от экстремальных температур на поверхности спутника, варьирующихся от -153 до +107 градусов Цельсия. Более того, такие подземные убежища могут предложить отличную защиту для колонистов и оборудования от воздействия космического излучения и микрометеоритов, которые на Луне являются довольно частым явлением. Есть даже предположения, что в этих тоннелях есть области с отложением льда или даже воды, которые, безусловно, окажутся полезными при колонизации спутника.

Недостающее звено в истории планетарного формирования

В 2014 году одной из самых громких новостей, связанных с космосом, была история о зонде «Розетта» и первой в истории успешной посадке космического аппарата (модуля «Филы») на комету. Эта миссия продолжалась до 2016 года, пока ученые не решили разбить «Розетту» о комету 67P/Чурюмова - Герасименко. В рамках этого события космический аппарат успел передать, как оказалось, бесценную информацию в (владельцы зонда и посадочного модуля). Но о том, что эта информация такая важная, мы смогли узнать лишь через год.

Согласно исследованию, опубликованному Королевским астрономическим обществом, данные, полученные космическим аппаратом «Розетта», содержат утраченное звено истории планетарного формирования. Ученые выяснили, что миллиметровые частицы пыли, покрывающие внешние слои кометы возрастом 4,5 миллиарда лет, смешиваются с внутренними частицами льда, находящимися внутри кометы. И подобный симбиоз может объяснить лишь одна модель, описывающая формирование крупных объектов внутри Солнечной системы, – небулярная гипотеза.

Проведя дальнейший анализ данных, ученые сделали вывод, что эти частицы пыли изначально появились из материи туманности, (из которой, согласно небулярной модели, сформировалась Солнечная система), а затем постоянно смешивались между собой в результате космических столкновений с более крупными объектами, постоянно притягивались между собой возрастающим уровнем силы гравитации. Согласно гипотезе, эти частицы могут притягиваться друг к другу настолько плотно, что под действием собственной силы гравитации в итоге могут коллапсировать. Однако комета 67P/Чурюмова - Герасименко еще не успела достигнуть этой точки, позволив тем самым подтвердить предположения ученых.

Решение загадки исчезнувшей звезды

В 1437 году корейские астрологи нашли в созвездии Скорпиона новую звезду, которая ярко сияла две недели, а затем взяла и исчезла. Откуда она взялась и куда делась – никто ответить так и не смог. Потребовалось почти 600 лет для того, чтобы решить эту загадку. Автором решения стал астрофизик Майкл Шара из Американского музея естественной истории, который выяснил, что его корейские коллеги в XV веке стали свидетелем катаклизмического события. Как оказалось, действующими лицами в этом событии были два объекта – белый карлик и обычная звезда, которая фактически стала донором массы для карлика.

Когда температура и плотность белого карлика достигают критических значений для запуска термоядерных реакций, карлик создает мощнейший выброс энергии, который называется новой. Это астрономическое явление сопровождается невероятной вспышкой, свидетелем которой и стали корейские астрологи. Через пару недель нова затухла, и «новая» звезда исчезла с небосклона.

Решению данной загадки помогла невероятная точность, с которой сеульские ученые XV века записали данное событие. Оно произошло 11 марта 1437 года и наблюдалось между второй и третьей звездой созвездия во время шестого лунного затмения. Но даже в этом случае Майклу Шара пришлось проконсультироваться с историками и изучить китайские астрономические карты, чтобы выяснить точное расположение белого карлика. На работу ушло целых 30 лет.

Оценка вероятности жизни на Энцеладе

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, указывают на то, что в подповерхностном океане спутника Сатурна, Энцеладе, происходят химические реакции, аналогичные тем, что можно встретить рядом с земными геотермальными источниками. К таким выводам ученые пришли после анализа данных, собранных в результате пролета автоматической межпланетной станции «Кассини» в 2015 году через выбросы ледяных частиц с поверхности спутника и определения в них молекулярного водорода.

Астрономы, стоящие за этим исследованием, считают, что источником водорода в данном случае являются продолжающиеся реакции взаимодействия горячей воды с породой, находящейся на глубине океана и рядом с ядром спутника. Данные выводы подтверждают результаты более раннего исследования, проведенного в 2016 году, в рамках которого было установлено, что обнаруженные «Кассини» на Энцеладе частицы кремнезема, скорее всего, подвергались воздействию горячей воды с глубины океана.

На Земле микробы, живущие рядом с глубоководными геотермальными источниками, используют для выживания примитивный метаболический процесс, называемый метаногенезом. Анализ «Кассини» предполагает, что океан Энцелада обладает всеми ресурсами, необходимыми для поддержания этого процесса. Наличие жизни на спутнике Сатурна это не доказывает, но существенно повышает потенциал его обитаемости, говорят ученые.

Энцелад стали серьезно рассматривать в качестве потенциального места обитания внеземной жизни после обнаружения у него в 2005 году подповерхностного океана. Частные и государственные космические агентства рассматривают возможность отправки в 2020-х годах к Энцеладу орбитальных зондов и посадочных модулей с научным оборудованием, предназначенным для поиска жизни.

Разгадка тайны сигнала «Weird!»

В 1977 году астрономы из Университета штата Огайо (США) проводили будничный мониторинг неба в поисках инопланетного разума и вдруг поймали аномальное радиосообщение внеземного происхождения. Ученые оказались настолько поражены увиденному, что на распечатке показаний радиоданных один из них не нашел ничего лучшего, как сделать подпись в виде слова «Wow!». Так появился сигнал «Wow!» («Ого!»). А в этом году у нас появился сигнал «Weird!» («Странный!»).

Впервые его поймали исследователи из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико 12 мая. Его источник находился со стороны Ross 128, также известного как FI Девы – тусклого красного карлика, расположенного в 11 световых годах от нас и не имеющего вокруг себя никаких планет. В течение 10 минут сигнал наблюдался «почти с постоянной периодичностью», а затем исчез.

Разумеется, когда астрономы объявили об этом событии, то первой реакцией общественности было – пришельцы! В свою очередь команда из Аресибо хоть и признала, что сигнал «очень необычный», но сразу же сделала предположение, что, вероятнее всего, он представляет собой обрывки широкополосных радиопередач от одного или нескольких геостационарных спутников. Дальнейшее сотрудничество астрономов из Аресибо и SETI подтвердило это предположение. Выяснилось, что сигнал «Weird!» создает один спутник, который ходит по очень удаленной геостационарной орбите.

Тем не менее это не последний раз, когда мы что-то слышали о звезде Ross 128. В ноябре астрономы объявили о том, что рядом с красным карликом все-таки имеется как минимум одна планета. Более того, ученые выяснили, что планета обладает весьма низкой скоростью вращения и, находясь всего в 11 световых годах, является вторым ближайшим кандидатом в землеподобные планеты. В этом плане она даже выигрывает у экзопланеты Проксимы b, так как расположена у более спокойного красного карлика, не создающего огромные выбросы излучений, которые могли бы уничтожить атмосферу планеты (если она у нее имеется).

Столкновение двух нейтронных звезд

Представляющие собой сердцевины, оставшиеся после взрыва сверхновых звезд, образованных из некогда очень массивных звезд, нейтронные звезды являются довольно редкими и одновременно загадочными объектами. В этом году у ученых выдалась возможность в «первых рядах» понаблюдать за тем, как сталкиваются две нейтронные звезды.

С помощью детекторов гравитационных волн LIGO и VIRGO ученые смогли впервые понаблюдать за светом и гравитационными волнами одного и того же космического события. За столкновением также наблюдали десятки других телескопов, что помогло заодно пролить свет на множество других астрофизических и астрономических загадок.

В рамках наблюдения ученые подтвердили, что событие столкновения двух нейтронных звезд (получившее название «килонова») производит короткий выброс гамма-излучения. Кроме того, космический телескоп Fermi, тоже наблюдавший за этим событием, смог подтвердить предсказанную ранее гипотезу о том, что гравитационные волны двигаются со скоростью света или как минимум очень близкой к ней. Телескоп «Спитцер», в свою очередь, стал свидетелем самого продолжительного всплеска инфракрасного излучения, что указывало бы на то, что килоновы являются основным источником выброса тяжелых элементов, так как эти элементы не могут появляться у сверхновых.

Конечно же, наблюдение за таким столь редким и фантастическим событием не только помогло ответить на множество нерешенных до этого вопросов, но и породило множество новых. Например, ученые оказались весьма озадачены коротким выбросом гамма-излучения, сопровождавшим данное явление. Несмотря на то, что уровень его яркости был сопоставим с обычным выбросом, в целом он оказался на 1/10 ниже, чем у любого другого ранее зафиксированного выброса гамма-излучения. Другими словами, он оказался очень тусклым, и ученые не могут понять почему. Думается, что со временем, когда ученые разберут колоссальный объем данных, предоставленный этим событием, мы еще услышим множество новых откровений и столкнемся с не менее интересными загадками.

Марсианский песок или вода

Объявление об обнаружении потоков жидкой воды на Марсе стало одной из самых горячих тем в 2015 году. Однако в результате дальнейшего исследования вопроса выяснилось, что данное заявление оказалось ошибочным. Обнаруженные потоки действительно присутствуют на Марсе, но состоят они, скорее всего, не из воды, а из песка.

С момента их первого обнаружения, аналогичные «повторяющиеся линии на склонах», как их нейтрально обозвали исследователи, были найдены еще более чем в 50 областях Красной планеты. Они появляются сезонно на возвышенностях. Представлены в виде темных полос. Со сменой сезона на более теплый, они расширяются книзу, а затем при возвращении холодного сезона исчезают, появляясь вновь в следующем году. Подобное поведение на Земле демонстрирует только вода, поэтому ученые сразу предположили, что на Марсе речь об одном и том же. Но выводы, сделанные в ходе исследования Астрогеологического научного центра, расположенного в Аризоне, говорят о том, что эти потоки состоят из гранулированного вещества. Исследователи отмечают, что «повторяющиеся линии на склонах» были обнаружены только на более крутых возвышенностях с углом более 27 градусов, что сравнимо с земными дюнами. И если бы эти потоки действительно состояли из воды, то и на менее крутых склонах Марса они тоже должны были бы встречаться.

Тем не менее полного объяснения этим потокам пока не найдено. Движение песчаных масс, например, пока никак не может объяснить некоторые особенности, которые встречаются у этих линий на склонах: то же сезонное появление, постепенное расширение потока, а также отмечаемое наличие соли и быстрое исчезновение со сменой сезона. Некоторые эксперты считают, что эти потоки могут появляться под воздействием какого-то уникального погодного механизма, присутствующего на Марсе, но окончательное решение вопроса требует проведения новых наблюдений. В идеале – на месте.

Звезда-зомби

В сентябре 2014 года в результате масштабного наблюдения за небом была обнаружена новая звезда, готовая войти в фазу сверхновой. На первый взгляд звезда показалась ученым совсем непримечательной, поэтому ей было дано такое же ничем не примечательное имя iPTF14hls. Даже когда она взорвалась, она все равно выглядела как обычная сверхновая класса II-P, которая должна была потухнуть примерно через 100 дней или около того.

И она действительно потухла. Но лишь на время. Через несколько месяцев после этого звезда снова зажглась и начала увеличивать свою яркость. С того момента объект iPTF14hls как минимум 5 раз уже менял свою яркость, становясь то более ярким, то более тусклым. Когда астрономы наконец поняли, что перед ними находится не совсем обычное явление, они решили обратиться к архивным записям и обнаружили кое-что интересное: в том же самом месте, где сейчас расположена iPTF14hls, в 1954 году тоже была обнаружена сверхновая.

В итоге выяснилось, что звезда стала сверхновой, каким-то чудом выжила и спустя 60 лет взорвалась снова. За столь необычное по всем меркам поведение некоторые даже прозвали ее звездой-зомби. Согласно одному из предположений, данная звезда является первым в истории живым доказательством существования так называемых пульсирующих пара-нестабильных сверхновых – звезд настолько массивных и горячих, что в своих ядрах они генерируют антиматерию. Это, в свою очередь, объясняло бы ее крайне нестабильное поведение, сопровождающееся множеством выбросов материи перед тем, как она окончательно не будет уничтожена и не превратится в черную дыру.

Тем не менее не все разделяют эту точку зрения, указывая на несоотношение некоторых факторов, предсказанных гипотезой о пульсирующих пара-нестабильных сверхновых. Другие, в свою очередь, говорят, что подобные явления можно было бы ожидать во времена ранней Вселенной, но никак не сейчас. Открытие одного из таких сегодня – равноценно обнаружению живого динозавра.

Первый гость из-за пределов Солнечной системы

Ранее в этом году астрономы обнаружили первый подтвержденный объект из-за пределов Солнечной системы. Красноватый, сигарообразный визитер сперва был принят за комету, однако после более тщательного наблюдения за ним с помощью Очень большого телескопа (VLT) выяснилось, что нашим гостем является астероид. «Заблудшей душе» решили дать гавайское имя Oumuamua, (Оумуамуа), что означает «посланец».

Длина астероида составляет более 400 метров при диаметре менее 40 метров. Что интересно, с вращением яркость Oumuamua изменяется на несколько порядков каждые 7,3 часа, что опять же не наблюдалось у других подобных космических объектов. В настоящий момент ученые считают, что астероид прилетел к нам от Веги, самой яркой звезды созвездия Лиры, но путешествие заняло так много времени, что к настоящему моменту звезда находится совсем не там, где была раньше.

Астероид Oumuamua официально признан первым объектом, прилетевшим к нам из-за пределов Солнечной системы, но ученые надеются, что с помощью новых и более мощных телескопов мы сможем обнаружить еще больше межзвездных объектов, решивших посетить нашу систему. В то же время исследователи сейчас решают – целесообразно ли будет отправить к астероиду космический зонд. Проблема в том, что Oumuamua сейчас мчится через Солнечную систему со скоростью 138 000 километров в час, что более чем в два раза быстрее любого созданного и запущенного человеком космического аппарата. Но даже в этом случае некоторые астрономы считают, что нагнать астероид все же можно, и рассматривают вероятность такой попытки в рамках нового проекта Project Lyra.

Открытие первого белого карликового пульсара

В феврале астрономы из Уорикского университета сообщили об обнаружении белого карликового пульсара – первого в своем роде в известной нам Вселенной.

Обычно пульсары появляются из нейтронных звезд, выбрасывающих лучи электромагнитного излучения с постоянными интервалами. Так как за этим излучением можно вести наблюдение только тогда, когда его луч направлен в сторону нашей планеты, то мы воспринимаем его как пульсацию. Ученые давно спорили на тему того, что пульсары могут появляться из белых карликов, и в этом году исследователи наконец получили недостающее подтверждение.

Объектом исследования в нашем случае являются остатки звезды AR Скорпиона, расположенные в 380 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. Как и все белые карлики, этот объект обладает невероятной плотностью. При размере, сопоставимом с нашей Землей, его масса в 200 000 раз больше. AR Скорпиона является частью двойной звездной системы. Компаньоном ему служит красный карлик, который попадает под воздействие луча пульсара приблизительно раз в минуту (1,97 раза за полный оборот).

Новое открытие уже успело создать для ученых новую загадку. Исследователи предполагали, что яркость двойной звездной системы будет изменяться в минутном и часовом соотношении: в минутном из-за особенности движения выбрасываемого луча пульсара, а по часам из-за разницы орбитальных периодов двух звезд. Однако, сравнив свои данные с архивной информацией, полученной об этой двойной звездной системе в 2004 году, ученые обнаружили, что на самом деле эта вариативность растягивается на десятилетия. Ученые уверены, что все дело в особенности взаимодействия между двумя звездами, и в настоящий момент пытаются разработать модель, которая могла бы объяснить такую особенность.

Подходит к концу 2017 год, и самое время вспомнить, какие яркие и важные события случились за этот год в космосе. Хоть мы и не нашли инопланетян и не добрались до Марса, этот год принес много интересного.

2017 год начался с долгожданной новости: компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска намерена организовать коммерческий полет вокруг Луны уже в конце 2018 года. Сообщалось, что полет будут осуществляться на космическом корабле Dragon.

В роли носителя Dragon выступит ракета Falcon Heavy, которую в этом году так и не смогли протестировать. Запуск перенесли на осень, но недавно Илон Маск заявил, что его компания не успевает в этом году осуществить запланированное, и пуск ракеты состоится только в январе 2018 года.

В компании рассказали, что сложности запуска были связаны в первую очередь со сложным устройством ракеты, которая требовала постоянных доработок. Из-за того, что три ракеты-носителя пришлось соединить в одну, увеличились объемы акустики и вибрации, отметили в SpaceX. Разработчикам потребовалось время на замену центрального ускорителя.

2. Спутник Сатурна оказался «пельменем»

Космический зонд «Кассини» обнаружил спутник Сатурна необычной формы. При близком расстоянии космический объект с названием Пан многим напомнил пельмень. Но о спутнике до сих пор мало что известно, предполагается, что такая форма могла возникнуть из-за радиоактивных элементов.

Пан - один из 62 известных спутников Сатурна находится на расстоянии 950 миллионов миль от Земли. Размер ледяного объекта около 26 километров.

На ежегодной конференции Innovative Advanced Concepts американское аэрокосмическое агентство NASA представило проект космического аппарата, предназначенного для изучения поверхности Венеры.

Специалисты представили ровер, предназначенный для работы в сложных условиях планеты, например, сильный ветер не только не сломает устройство, но и поможет ему вырабатывать энергию, а установленный на борту планетохода компьютер может работать при любой погоде.

Устройство необычно и своим дизайном, который напоминает «скелет». Это неслучайно, так как в разработке планетохода принимал участие голландский художник Тео Янсен , известный своими скульптурами в виде скелетов животных, которые могут передвигаться под воздействием ветра по песчаным пляжам.

4. Солнце атаковало Землю вспышками

С начала сентября 2017 года астрономы наблюдали многочисленные сильные вспышки на Солнце, причем со времен последних прошло ровно 12 лет - они произошли 7 сентября 2005 года.

Всего существует 5 классов солнечных вспышек, зависящих от мощности рентгеновского излучения. Минимальный - A (мощность излучения на орбите Земли), слабые - B и C, средний класс - M и самый мощный класс - X, который и получили сентябрьские вспышки.

Астрономы уверяли, что все под контролем, и вспышки давно были спрогнозированы, однако такого количества никто не ожидал. Из-за вспышек на Землю стали надвигаться облака плазмы, которые, к счастью, никак не отразились на состоянии граждан.

А вот магнитные бури, которые последовали за вспышками, у многих метеозависимых людях вызвали недомогание и головную боль. Тем не менее вспышки мы пережили, и новые ожидаются еще не скоро, сообщают астрономы.

5. На аукционе продали модель первого советского спутника

В конце сентября этого года тестовая модель первого советского спутника ушла с молотка на аукционе в Нью-Йорке за 847,5 тысячи долларов. Первоначально модель «Спутника-1», запущенного в октябре 1957 года, оценивалась в 150 тысяч долларов.

Сообщается, что спутник предназначался для изучения влияния электромагнитных помех.

По данным аукционного дома Bonhams, существуют еще пять копий космического аппарата, созданного конструкторским бюро ОКБ-1 (ныне - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева).

Три из них находятся в частных коллекциях, одна хранится в музее Сиэтла, еще одна - в музее РКК «Энергия» в Королеве.

6. Легендарный «Кассини» упокоился на Сатурне

Еще одно важное событие сентября - это окончание миссии зонда «Кассини», который двадцать лет занимался исследованием Сатурна и его спутников.

Напомним, что Сатурна станция достигла 30 июня 2004 года, после чего началась первая часть ее продолжительной работы. Пребывание зонда у Сатурна два раза продлевалось: сначала после завершения основной миссии в 2008 году, и еще раз - в 2010 году. 4 апреля 2017 года в связи с практически полным исчерпанием запасов топлива было объявлено о завершении миссии 15 сентября 2017 года.

За эти годы зонд собрал много полезной информации, сделал большое количество снимков, с помощью которых астрономы могли изучать поверхность планеты.

В последние минуты миссии зонд вошел в верхние слои атмосферы газового гиганта на большой скорости, поддерживая направление антенны на Землю при помощи своих двигателей и непрерывно передавал данные с 8 приборов в режиме реального времени.

Еще через 30 секунд «Кассини» начал разрушаться и стал частью планеты Сатурн.

7. У Плутона все-таки не колец

Команда ученых с 2015 года анализировала данные, полученные зондом New Horizons, который пролетал мимо карликовой планеты и искал следы колец и пыли вокруг нее. Астрономы надеялись обнаружить если не кольца, но остатки от колец, которые могли существовать у планеты в прошлом.

Но поиски не увенчались успехом, и пока колец на Плутоне не обнаружено.

Астрофизики считают, что даже если кольца и имеются, то они разреженные и безопасные. Такое необычное открытие ученые связывают с тем, что Плутон имеет сложную систему гравитации, из-за которой кольца, возможно, не могут стабилизироваться надолго и разрушаются.

8. В Москве сымитировали полет на Луну

Институт медико-биологических проблем РАН в ноябре запустил масштабный эксперимент по имитации полета на Луну, в котором приняло участие шестеро добровольцев - трое женщин и трое мужчин.

Эксперимент продлился 17 дней, во время которых участники находились в закрытом пространстве космического корабля в обстановке, приближенной к реальному полету. В течение двух с половиной недель специалисты ежедневно изучали изменения микробиологических показателей членов эксперимента, а также их двигательную активность.

Все участники вели дневники, в которых фиксировали свое состояние и настроение.

Проект уже официально завершен, и сейчас специалисты занимаются изучением работы экипажа, а также осмотром пространства корабля на предмет наличия загрязнений поверхностей микроорганизмами, так как после проведения прошлого 30-дневного испытания ученые обнаружили на стенах экспериментального корабля проросшие грибы, которые могут быть опасны для здоровья человека.

9. Открыта тайна океана Энцелады

В исследовании 2017 года ученые заявили, что океан на Энцеладе - шестом по размеру спутнике Сатурна, до сих пор существует благодаря тому, что его ядро содержит в себе большое количество пор, которые постоянно сжимаются и разжимаются притяжением Сатурна.

Когда ученые получили данные с «Кассини» возник вопрос, почему океан не замерз, ведь покрывающая его ледяная корка не отличается особой толщиной. Как показали дальнейшие исследования, жидкость не только не застывает, но и постоянно подогревается.

Дело в том, что ядро Энцелада имеет пористую структуру: содержит больное количество пустот, которые занимают 20−30% от всего ядра. В эти дыры проникает вода, где она взаимодействует с породами ядра и разносит тепло по всему океану.

Остался непонятым еще один вопрос: почему гезейры возникают только на южном полушарии спутника, а на северном их нет. Астрономы предположили, что у Энцелада изначально была асимметричная ледяная оболочка, поэтому гейзеры на южном полушарии возникли гораздо раньше, а на северном просто еще не успели сформироваться.

Изучением этой теории сейчас и занимаются ученые.

10. Нашлось объяснение темным полосам на Марсе

Около двух лет назад астрономы зафиксировали на Марсе крупные длинные полосы, которые первоначально приняли за ручьи. Тогда эту теорию подтвердило и NASA, заявив, что это - вода, выступающая на поверхность планеты.

Но в этом году астрономы опровергли теорию, и «вода» оказалась вовсе не жидкостью, а результатом потока сухих, гранулированных частиц.

Единственный момент, который до сих пор никак не могут объяснить исследователи: откуда берется такое количество свежего песка для новых оползней. Но специалисты сказали, что у них есть несколько теорий, которые они еще проверяют.

Если предположение ученых подтвердится, и воды на Марсе нет, то это серьезно помешает будущим миссиям на Красной планете.

11. Маск на Марсе

Нельзя не отметить, что в этом году основатель компании SpaceX Илон Маск неоднократно появлялся в новостной ленте с новыми подробностями о колонизации Марса, которая должна состояться уже в 2014 году.

Сейчас компания изобретателя вовсю готовится к миссии, но ракета, которая должна доставить космонавтов на Марс, еще не построена, и не известно, удастся ли осуществить строительство в установленные сроки и протестировать ее, чтобы в 2024 году на Красной планете уже появились люди.

Но Илон Маск серьезно настроен за колонизацию Марса, и заявляет, что у компании все под контролем. В этом году также был представлен необычный концепт жилья для колонистов Красной планеты.

Проект получил название Redwood Forest и представляет собой дома в виде полусфер, в каждой из которых сможет жить до 50 человек. Разработчики планируют организовать в каждой капсуле привычную обстановку для жизни и работы, а также создать небольшие пруды, воду для которых возьмут с северных равнин Марса.

Все капсулы способны собирать солнечную энергию и использовать ее для транспортировки воды по всей полусфере, обеспечивая защиту от излучения и тепловых нагрузок. Также эта система поможет создать гидропонные системы для выращивания зелени, овощей и рыбы.

Проект выглядит многообещающим, но что окажется на практике - увидим.

12. Провал пуска ракеты «Союз-2.1б»

В конце ноября состоялся неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, которая не смогла вывести на расчетную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 малых космических аппаратов из разных стран.

По данным разработчиков, техническая неисправность произошла в аппаратуре спутниковой навигации, установленной на разгонном блоке и работающей по сигналу ГЛОНАСС и GPS.

Первоначально сообщалось, что спутники погубил сбой в работе разгонного блока «Фрегат», который вместо двух включений двигательной установки для повышения высоты полета произвел только одно.

13. Создали космический словарь жестов для глухонемых

Международный астрономический союз на днях выпустил первый словарь астрономических жестов, который переведен на жестовые языки почти 30 стран, в том числе и на русский. Пока что в словаре всего 48 слов, но авторы работы уверены, что слова будут пополняться.

Международный астрономический союз решил разработать словарь астрономических терминов, который будет понятен глухим людям во всех странах мира. Авторы словаря рассказали, что сообщества, в языке которых нет соответствующих знаков, могут заимствовать слова из нового словаря или создавать на их базе новые.

Редкое частичное лунное затмение Венеры, солнечные затмения, окончание миссии Cassini по изучению Сатурна — эти и другие интересные космические события ждут землян в 2017 году.

В самом начале года можно будет полюбоваться одним из самых ярких и красивых звездопадов — метеорным потоком Квадрантиды, образованным хвостом астероида 2003 EH1. Считается, что этот ежегодный поток практически не виден в Южном полушарии, зато в Северном его пик можно будет понаблюдать уже в ночь с 3 на 4 января. При идеальных условиях в небе можно будет увидеть более 100 падающих звезд в час. Радиант метеоритного потока находится в созвездии Волопаса в северо-восточной части неба.

Другой ежегодный метеорный поток Персеиды ждет жителей Земли летом — пик придется на 12 августа, когда специалисты ожидают до 150 метеоров в час. Дальше по графику — Леониды(16−19 ноября) и Геминиды(11−14 декабря).

В самом начале нового года — 4 января — земля окажется в самой близкой к Cолнцу точке орбиты, в перигелии. В это время Земля расположится на расстоянии 147,5 млн км от Солнца.

Начало года очень удобно и для наблюдения ярчайшего для нас после Солнца и Луны светила — Венеры. В январе эта планета расположится в созвездии Водолея. Кроме Венеры и Марса, по утрам в январе будут хорошо видны также Сатурн и некоторые астероиды.

На долю 2017 года выпадет два лунных затмения(26 февраля и 7 августа соответственно) и одно солнечное(21 августа).

Первое из лунных — кольцеобразное. В это время Луна не полностью закрывает Землю от Солнца и вокруг нее образуется своеобразная корона из солнечных лучей. Наблюдать затмение можно будет в Южной Америке и Африке.

7 августа, когда взойдет Луна, можно будет увидеть на ее диске небольшой ущерб, как будто кто-то« откусил» от нее небольшой кусочек. Этот эффект вызван тем, что Луна частично попадет в конус тени отбрасываемый Землей.

Полное солнечное затмение, которое произойдет 21 августа, лучше всего будет видно в США, где его уже назвали Великим американским затмением. По подсчетам астрономов, полная фаза затмения продлится от 1,4 до 2,4 мин. и будет лучше всего видна на узкой полосе от Южной Каролины до Орегона(специалисты NASA составили подробную карту). Полное солнечное затмение можно увидеть на материковой части США впервые за 40 лет, а следующее подобное явление произойдет только в 2033 году. Наблюдать за затмением смогут около 200 тыс. человек, поэтому жители мест, откуда его будет лучше всего видно, уже готовятся к небывалому наплыву туристов.

В сентябре 2017 года завершит свою миссию по изучению Сатурна, длившуюся почти два десятилетия, космический аппарат Cassini, получивший название в честь итальянского ученого Жана Доменико Кассини, доказавшего, что кольцо Сатурна состоит из двух частей, разделенных темной полосой(деление Кассини). Ученый также предполагал, что кольца Сатурна состоят из частей различных размеров.

Миссия, которую называют одной из самых успешных в освоении космоса, стартовала 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде, а 1 июля 2004 года аппарат вышел на орбиту Сатурна. С тех пор Cassini неоднократно приближался к естественным спутникам планеты, а также более 20 раз проходил сквозь кольца Сатурна, отправляя на Землю уникальные данные об их строении и необыкновенной красоты фотоизображения. Предполагается, что запас топлива в аппарате закончится 15 сентября, затем он упадет в атмосферу газового гиганта, где полностью разрушится. В дролр

Компания SpaceX Илона Маска перенесла запланированный на конец 2017 года запуск корабля Dragon с экипажем на борту. Однако в следующем году Dragon совершит тестовый беспилотный полет к Международной космической станции(МКС). Как сообщает TechCrunch, согласно новым планам пилотируемый запуск к МКС состоится в мае 2018 года. В официальном сообщении компании говорится о том, что ей необходимо дополнительное время для« оценки своих конструкций, систем и процессов» после взрыва ракеты Falcon 9, который произошел в начале сентября этого года. Компания также отмечает, что завершает расследование« аномалии», ставшей причиной взрыва.

Интернет-маркетолог, редактор сайта "На доступном языке"
Дата публикации:23.10.2017


Астрономия — великая наука, которая развивается в наш век со стремительной силой. Из года в год, с развитием технологий, ученым удается открывать все новые факты не только о вселенной в целом, но и об отдельно взятых космических объектах.

Многочисленные исследования позволили прийти к открытиям, которые ранее казались немыслимыми. Знания, полученные сегодня могут стать отличной основой для развития не только науки, но и человечества в целом.

Среди открытий 2017 года самыми яркими и необычными оказались:

Астрономы открыли самую «прожорливую» черную дыру

В процессе изучения созвездия Девы, во внимание астрономов попал необычный объект — черная дыра, которая на протяжении более чем 10 лет поглощает огромные количества энергии и материи.

В период, когда небольшие космические тела приближались к черной дыре, она поглощала их, расщепляя на многочисленные частицы.

В связи с происходящими процессами поглощения, астрономам предоставлялась возможность лицезреть высокую яркость гибнущих звезд, наблюдающуюся на протяжении нескольких месяцев.


Фото: CXC/M. Weiss; X-ray: NASA/CXC/UNH/D. Lin et al, Optical: CFHT

Черная дыра была обнаружена в процессе изучения скопления галактик NGC 5813. В процессе исследования был выявлен тот факт, что черная дыра была обнаружена еще в 2005 году, когда яркость SDSS J1500+ 0154 стала более выраженной и заметной в лучах рентгеновского излучения.

Что же необычного в этом открытии? Дело в том, что объемы потребляемой энергии существенно выше, так называемого предела Эддингтона, согласно которому определяется количество поглощаемой материи черной дырой, прежде чем она начнет ее возвращать.

Обнаружение астероида размером с МГУ, пролетевшего рядом с Землёй

Шокирующим заявлением стало то, что в ночь с 1 на 14 сентября 2017 года мимо нашей планеты, на огромной скорости, пролетел неизвестный астероид. Согласно данным, полученным от астрономов, размер космического объекта составлял примерно 200 километров. При этом, он был приближен к Земле на 15,8 миллиона километров.

Обнаруженному объекту присвоили имя 2017 RU1. Согласно проведенным исследованиям, данное тело признано одним из самых крупных объектов, посещающих за последнее время окрестности нашей планеты. Стоит отметить, что объект был обнаружен за несколько дней до его сближения с Землёй.

Небольшой астероид почти коснулся атмосферы Земли

В начале года, 30 января, был неожиданно замечен астероид сверхмалых размеров 2017 BH30, который пролетел на расстоянии в 65 тысяч километров от Земли. Это расстояние приблизительно равно орбите некоторых искусственных спутников Земли и является в шесть раз меньше чем дистанция от Земли до Луны.

По оценкам специалистов, размеры неожиданно обнаруженного астероида малы — от 3 до 10 метров. Обнаруженное тело относится к околоземным астероидам, которые вращаются около Солнца.

Риски столкновения астероида с нашей планетой были минимальны.

Астрономы раскрыли загадку появления самых мощных космических лучей

В 1912 году Виктор Хессес, во время полета на воздушном шаре открыл космические лучи, с помощью замера уровня радиации в атмосфере. Лучи представляют собой частицы различных элементов, которые представляют высокую опасность для космонавтов.

Среди ученых бытует мнение, что конкретного консенсуса по поводу их происхождения – не существует. Многолетние исследования, длившиеся больше 8 лет, позволили выяснить, что мощные космические лучи имеют внегалактическое происхождение. Их источник так и остается загадкой, однако известно лишь то, что согласно частоте падения и иным свойствам, лучи были образованы в близлежащих галактиках, которые вероятнее всего расположены на относительно недалеком расстоянии от Млечного Пути.

Астрономы открыли сразу нескольких экзопланет

Открытая в мае 2016 года звезда TRAPPIST-1 в созвездии водолея, оказалась хозяйкой нескольких аналогов Земли. Ученые предполагают, что три из семи открытых планет расположены в «зоне жизни» и имеют в своем арсенале воду и густую атмосферу.

Система TRAPPIST-1 расположена в 40 световых годах от нашей планеты. По результатам проведенных исследований, учеными было определено, что согласно спектру лучей, которые прошли сквозь оболочки планет, каменистые планеты вероятнее всего могут обладать атмосферой и содержать воду.


Иллюстрация: NASA / JPL-Caltech

Современное оборудование позволило ученным точно определить диаметр и массу большинства найденных пригодных для развития жизни планет и получить информацию о составе их атмосферы.

Астрономы нашли «суперземлю», возможно пригодную для жизни

Благодаря спектрографу, установленному в обсерватории на испанских Канарских островах, астрономам удалось обнаружить потенциально обитаемую «суперземлю».

Масса обнаруженного космического тела в 2,8 раз больше массы Земли, а суточный период равен 350,4 часа. Температура поверхности планеты не превышает 75°С.

Ученые заинтересованы найденной планетой и в ближайшее время намерены определить состав атмосферы и наличие жидкой воды.

Группа ученых обнаружила шесть новых галактик

Группе ученых, образованной специалистами из Китая, США и Чили, удалось открыть сразу шесть галактик, которые ранее не были известны человечеству.

По словам специалистов, обнаруженные галактики сформировались через 800 миллионов лет после большого взрыва. Обнаруженные галактики позволили осуществить прорыв в наблюдательской деятельности астрономов и помогло заложить основы изучения образования звезд.

Американские специалисты вот уже несколько лет подряд наблюдали за звездой N6946-BH, однако недавно, по словам астрономов NASA, звезда исчезла из поля зрения.

Актуальная на сегодняшний день информация гласит о том, что точных причин пропажи небесного тела из поля зрения нет. Учеными выдвинута гипотеза, что адекватной причиной может стать гравитационный коллапс – исчезновение или превращение объекта в черную дыру.


Фото: NASA / ESA/C. Kochanek (OSU)

На этапе наблюдения и изучения объекта, подобного варианта развития событий не предполагалось, однако, несмотря на это, астрономы допускали возможность взрыва звезды.

Звезда N6946-BH1 была расположена на 22 миллиона световых лет от нашей планеты и была в 25 раз тяжелее Солнца.

Статья подготовлена по материалам «РИА Новости»