Год в космосе привел иммунную систему космонавта в состояние повышенной готовности по сравнению с его близнецом, жившим на Земле. Гены, которые отвечают за иммунитет, стали гиперактивно активироваться и деактивироваться. Даже спустя 6 месяцев после возвращения домой иммунная система не пришла в норму.
Пока что ученые не могут сказать, может ли подобное явление отразиться на здоровье. Кстати, самого космонавта зовут Скотт Келли, и он установил рекорд среди американцев, пробыв в космосе 340 дней.
А мировой рекорд принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, который непрерывно находился на орбите Земли (на борту станции «Мир») более 14 месяцев - 437 дней и 18 часов - с января 1994 года по март 1995 года. Сейчас ему 76 лет.
на фото Валерий Поляков отмечает Новый год на «Мире»
Привет, друзья! Сегодня будет пост не о космосе, вернее сказать, не совсем о космосе. Сегодня я бы хотел поделиться с вами достижением близкого и дорогого мне человека. Вот уже почти как год Катя занимается своим маленьким проектом - изготовлением ювелирных украшений. И мне бы очень хотелось поддержать ее в этом направлении будучи свидетелем того, с какой любовью и трепетом она посвящает себя каждой модели, каждому экземпляру. На сегодня у ее проекта IO(ай-о) есть три линии комплектов украшений, одна из которых - с метеоритами. Подробную информацию вы сможете найти на сайте и страницах соцсетей: instagram и vk.
Да. В 2008 году спускаемый аппарат Mars Phoenix Lander обнаружил снег, идущий из облаков, на высоте примерно 4км. Однако, испаряясь, он не успевал долететь до поверхности. Атмосферное явление было зафиксировано лазерными сенсорами Phoenix.
В мае 2018 года космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал песчаные дюны Марса, на поверхность которых выпало небольшое количество снега.
Конечно, в космосе! Около Плутона сохраняется температура примерно в 44 К, а в самых удаленных от любых источников тепла местах в космосе — около 2,725 К. Отдельные части туманности «Бумеранг» холоднее, чем это пустое межгалактическое пространство. И это, кстати, претендент на самое холодное место во вселенной.
Как так получается?🤔 Туманность, находящаяся всего в 5000 световых лет от Земли - планетарная туманность, звезда, похожая на Солнце, завершающая свой жизненный цикл. На этой стадии ядро сжимается, а внешние слои звёзды в виде газа выплёвываются с большой скоростью в космос. «Бумеранг» особенна тем, что скорость испускаемого газа примерно в 10 раз больше, чем у аналогичных туманностей - около 164 км / с.
Так, а холодно почему?🗣 Проще всего это понять проведя небольшой эксперимент. Нужно поставить ладошку перед лицом и подуть на неё один раз с широко открытым ртом, а второй раз, свернув губы в тонкую трубочку. Воздух внутри тела нагревается одинаково, но чем с большей скоростью он выходит, тем быстрее охлаждается. Аналогично происходит и в туманности Бумеранг: 1. Большое количество горячей материи 2. Очень быстро выходит наружу 3. Из двух узких источников 4. В свободное пространство, где расширяется и быстро охлаждается.
Благодаря такому процессу температура в некоторых частях туманности опускается до 0.5 К, всего на пол градуса больше абсолютного нуля!
На фото - туманность Бумеранг, сфотографированная телескопом Хаббла
Несмотря на прогресс программы NASA по коммерческому запуску людей в космос (первый полет SpaceX Crew Dragon должен состояться 2 марта, после нескольких переносов сроков), нет никаких гарантий, что шатлы будут готовы к регулярным полетам к началу 2020 года.
Последний контракт NASA с Россией заканчивается июльским полетом Союза МС-13 на МКС. После этого возникает риск отсутствия их персонала в космической лаборатории, учитывая который, агентство все таки решило приобрести ещё 2 места в будущих полетах - одно в конце 2019 года и одно весной 2020.
Это, конечно, приятные новости для Роскосмоса, потому что во время последней сделки цена за одно место составила 81 миллион долларов.
Несколько фактов о Юпитере, благодаря которым Солнечная система и Земля стали такими, какие они есть.
1. Юпитер защитил внутреннюю часть солнечной системы от ледяного вторжения. Когда он стал достаточно крупным, его гравитация сильно затруднила перемещение удалённых ледяных объектов в центр. Вместо этого он, наоборот, выталкивал их наружу, позволив стать частями Сатурна, Урана и Нептуна. 2. Как следствие, на Земле есть вода, но её не слишком много. Юпитер спас Землю от судьбы «водного мира». 3. Гравитация Юпитера очистила пояс астероидов на 99%. Потенциально они могли сформировать ещё одну планету. 4. Юпитер властвует над кометами и астероидами, определяя, когда они входят во внутреннюю часть Солнечной системы и когда выходят. Он в большей части ответственен за их столкновения с другими планетами, в том числе с Землёй, и, пока что, не навредил нам.
Юпитер был для Земли защитником. Помогал ей расти, спасал от наводнения и берёг от опасных столкновений.
Но газовые гиганты не всегда так благосклонны, часто они являются причиной нестабильности орбит других планет. На анимации представлена симуляция звездной системы, в которой спустя 41 млн. лет наступила нестабильность, и все каменные планеты упали на звезду, а один из газовых гигантов вылетел из звездной системы.
NASAопубликовало марсианскую панораму, снятую в момент, когда ровер Curiosity покидал хребет Vera Rubin Ridge с целью приступить к следующей стадии своей научной программы.
Видео обязательно смотреть на YouTube, там видна поверхность на все 360 градусов. Напомню, что ровер был отправлен на Марс26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена6 августа 2012 года.
NASA's Curiosity Mars Rover has already descended from Vera Rubin Ridge, a region of Mount Sharp that it has been exploring for more than a year. But before ...
Скорость света в вакууме, считающаяся максимально возможной скоростью в физическом мире составляет примерно 300 000 км/с. Учёный из NASA визуализировал путешествие пучка света вокруг Земли, а также с поверхности Земли до Луны и Марса.
На анимациях хорошо видно, как такая скорость может казаться очень быстрой в Земных масштабах и, в то же время, очень медленной в космических.
Самый дальний объект солнечной системы(из известных)
Объект 2018 VG18 (называемый также Farout) находится в 120 раз дальше от Солнца, чем Земля (Плутон, например, всего в 34 раза дальше).
Его обнаружила команда, занимающаяся поиском экстремально далеких объектов Солнечной системы, в том числе Планеты X. Ранее они находили объекты на расстояниях около 80 а.е (расстояний от Солнца до Земли), траектория которых намекает на существование далекой девятой планеты.
Farout находится так далеко, что на точное определение его орбиты потребуется несколько лет (полный оборот вокруг Солнца он делает больше чем за 1000 лет). Если орбита покажет следы сильного гравитационного взаимодействия, это будет ещё один вклад в доказательство существования неизвестного тяжелого тела на краю Солнечной системы.
ниже показано художественное изображение объекта на основе известных данных, а также расстояния до других известных тел для сравнения
В четверг взлетела ракета PSLV C44, на борту которой находился индийский спутник Microsat-R и полезная нагрузка студентов Kalamsat.
Kalamsat - спутник связи, срок службы которого составляет два месяца при стоимости всего 12 индийских рупий (примерно 11 рублей!). Мало того, он является самым легким в мире и первым спутником, напечатанным на 3D-принтере.
Наноспутник, названный в честь бывшего президента Индии Абдула Калама, был сконструирован индийской студенческой командой во главе с 18-летним Рифатом Шаруком.
Измерение расстояний до звёзд кажется невыполнимой задачей, но у астрономов есть несколько хитрых приемов.
Для звезд на расстоянии до нескольких тысяч световых лет измерения выполняются с помощью оптического эффекта, называемого параллаксом.
Как это работает? Возьмите ручку в руку и, смотря на её кончик, двигайте головой вправо и влево. Затем, отодвиньте ручку дальше и повторите движения. Можно заметить, что перемещение ручки стало меньше. То же самое относится и к звездам, расстояние до которых можно рассчитать, наблюдая за их смещением, находясь в разных точках на орбите Земли.
Для более удаленных звезд работает менее точных способ. Оценивается их собственная яркость и сравнивается с наблюдаемой яркостью в небе. Это позволяет дать оценку расстоянию.
Кольца Сатурна делают его одной из самых примечательных планет в солнечной системе, но новое исследование NASA показывает, что они могут исчезнуть менее чем за 100 миллионов лет, что не так уж и много, если учесть, что сам газовый гигант существует более 4 миллиардов лет.
Учёные выяснили, что кольца, состоящие преимущественно из водяного льда, притягиваются гравитацией планеты на поверхность Сатурна как потоки «кольцевого дождя». По интенсивности он таков, что каждые 30 минут мог бы наполнять олимпийский бассейн.
Исходя из этого факта и последних измерений аппарата Cassini, кольца просуществуют менее 100 млн. лет. На анимации показана симуляция исчезновения колец.
Более 70 лет предсказывается существование объектов размером от 1 до 10 км, «кирпичиков», формирующих планеты вокруг звёзд. Ещё в 1969 году вышла публикация нашего соотечественника В. Сафронова с доминирующей по настоящее время теорией формирования этих «кирпичиков» - планетезималей. Согласно теории, из облака газа и пыли вокруг вспыхнувшей звёзды под действием гравитации начинают формироваться эти первые плотные объекты, которые впоследствии объединяются друг с другом формируя планеты.
Астрономы сумели обнаружитьпланетезималь в поясе Койпера, на расстоянии в 32 раза дальше, чем Земля от Солнца. Прямое наблюдение таких маленьких объектов на таких расстояниях современная техника не позволяет, но ученые использовали транзитный метод (тот, что используется при поиске экзопланет).
С помощью телескопов в течение 60 часов регистрировался свет 2000 звёзд. Транзиты (падения яркости звёзд при пролёте перед ними этого объекта) позволили зарегистрировать его и определить размер - около 1,3 км в радиусе. Находка сделала весомый вклад в понимание процесса формирования звездных систем.
Если траектория какого-то астероида пересечёт Земную, предрекая столкновение, мы будем крайне беззащитны. Чтобы изменить это, NASA утвердило миссиюDouble Asteroid Redirection Test (DART) по смещению «небольшого» астероида с курса в октябре 2022 года. Цель проекта - испытать имеющиеся технологии на возможность защитить нашу планету от случайных столкновений с астероидами.
«Подопытный» астероид, неофициально известный как Didymoon - это лунный астероид размером около 150 метров, который вращается вокруг другого 800 метрового астероида - Дидимосана расстоянии около километра.
Идея состоит в том, что космический корабль DART весом около 500 килограмм, врежется в астероид со скоростью 6 километров в секунду, изменив его орбитальную скорость вокруг Didymos. На анимации изображён момент столкновения.
Солнечный ветер - это поток энергетических частиц, излучаемых Солнцем. В него входят электроны и протоны атомов водорода, ядра атомов гелия, известные как альфа-частицы.
Есть также следы «тяжелых ионов» и ядер атомов углерода, азота, кислорода и магния. Недавние миссии обнаружили небольшое количество калия, титана и никеля.
Этот поток настолько силён, что способен сдувать атмосферы с планет, однако магнитные поля самих планет выступают в роли защиты.
Проявляйте любознательность и задавайте свои вопросы @SpaceJournalBot
На расстоянии около 800 световых лет огромная скалистая экзопланета размером с Нептун K2-22bрассыпается на куски. Астрономы открыли ее в 2015 году и периодически отслеживают распад K2-22b, чтобы больше узнать о причинах такого явления.
Недавнее исследование отслеживает эволюцию транзита планеты вокруг ее звезды - один «год» на K2-22b в настоящее время составляет всего девять часов и продолжает сокращаться, поскольку планета уменьшается в размерах и массе.
Из примерно 3800 подтвержденных экзопланетK2-22b является одной из трех, которые распадаются. В отличие от пары других разрушающихся планет, K2-22b обладает не только следом материи, падающей с планеты, но и следами остающейся пыли. Ответа на вопрос “почему планеты начинают распадаться” еще нет.
Непонимание часто возникает из-за ощущения, что космос далеко. На самом деле, он находится близко. Кроме того, цель ракеты - не просто улететь, а вывести полезную нагрузку на орбиту (траекторию вокруг земли, на которой будет достаточно горизонтальной скорости, чтобы не упасть на Землю).
Чтобы выйти на орбиту, ракета начинает наклоняться на бок и постепенно увеличивает этот наклон. Этот метод оптимизации траектории называется гравитационным разворотом. Подобная техника даёт два больших плюса: 1. Чем более горизонтальное движение, тем меньше аэродинамическое сопротивление для ракеты. 2. Использование гравитации для усиления наклона движения позволяет использовать больше топлива для набора горизонтальной скорости.
В конечном счёте достигается невероятная горизонтальная скорость - 28 968 км/ч, и ракета выходит на орбиту, продолжая двигаться полностью горизонтально. Получается, ракета должна лететь под углом, иначе топливо закончится, а она начнёт падать на Землю.
На Земле магнитное поле используется для навигации, но есть планеты, где мы бы точно потерялись.
Не у каждой планеты есть магнитное поле. Например, в Солнечной системе сильными магнитными полями обладают только газовые гиганты. Земля имеет поле средней силы, Меркурий - очень слабое, а на Венере и Марсе нет наблюдаемого поля.
Планетарные магнитные поля образуются благодаря конвекциивнутренних проводящих материалов(расплавленной породы и металла) и вращению планеты. Поле Меркурия слабое, потому что планета вращается очень медленно. Венера не имеет заметного поля, потому что в ее расплавленном внутреннем пространстве слабая конвекция. У Марса нет заметного поля (хотя оно имело место в прошлом), потому что его внутренняя часть застыла.
Почему важно наличие магнитного поля? Потому что оно спасает нас от сильнейшей солнечной радиации в виде солнечного ветра. Без магнитного щита атмосфера просто «сдувается» с планеты.