Цвет солнца
Настоящий цвет Солнца — белый.
Человеческому глазу светило кажется жёлтым, оранжевым и изредка с красноватым оттенком из-за рассеивания света в атмосфере Земли. В космосе, где нет атмосферы, искажения цветового диапазона не происходит.
Настоящий цвет Солнца — белый.
Человеческому глазу светило кажется жёлтым, оранжевым и изредка с красноватым оттенком из-за рассеивания света в атмосфере Земли. В космосе, где нет атмосферы, искажения цветового диапазона не происходит.
Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока «Фрегат», который был запущен сегодня ракетой «Союз-2.1б» с Восточного. С учётом выведенных на орбиту гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2 одновременный запуск 51 российских космических аппаратов стал рекордным в истории отечественной космонавтики.
В интересах проводимой Роскосмосом совместно с высшими учебными заведениями страны программы «УниверСат» в космос доставлены шесть спутников формата CubeSat.
Спутник «Норби-3» размерности 6U CubeSat разработан Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом для проведения научных исследований.
Спутники «Хорс-3» и «Хорс-4» размерности 6UXL CubeSat каждый созданы Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана с целью радиозатменного зондирования атмосферы и ионосферы Земли.
Спутник «МТУСИ-1» размерности 6UXL CubeSat сделан Московским техническим университетом связи и информатики с задачей исследования «космической погоды».
Спутник «СамСат-Ионосфера» размерности 3U CubeSat разработан Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва для исследований верхней ионосферы, состояния плазмы и магнитного поля Земли.
Спутник «Владивосток-1» размерности 8U CubeSat создан Дальневосточным федеральным университетом с целью измерения радиации в околоземном пространстве.
Кроме того, на орбиту выведены российско-китайский космический аппарат «Дружба АТУРК» размерности 12U Cubesat, сделанный Амурским государственным университетом и Харбинским политехническим университетом, и российско-зимбабвийский ZimSat-2, созданный Юго-Западным государственным университетом и Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве, с задачами дистанционного зондирования Земли.
В рамках проекта Space-Pi, организованного Фондом содействия инновациям при поддержке Роскосмоса, российских университетов и высокотехнологичных компаний, в космос доставлены 16 спутников формата CubeSat.
Спутник «Альтаир» размерности 6U CubeSat разработан Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова для радиационного мониторинга околоземного космического пространства.
Спутники Colibri-S размерности 3U CubeSat и HyperView-1G размерности 6U CubeSat созданы Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королёва с целью дистанционного зондирования Земли.
Спутник «Горизонт» размерности 3U CubeSat сделан Балтийским государственным техническим университетом «Военмех» имени Д.Ф. Устинова с задачей испытания экспериментальных разработок студентов.
Спутник «Нохчо» размерности 3U CubeSat разработан Чеченским государственным университетом имени А.А. Кадырова для измерения магнитного поля Земли.
Спутник «ЮЗГУ-60» размерности 3U CubeSat создан Юго-Западным государственным университетом с целью испытания радиационной защиты в открытом космосе.
Спутник «Политех Юниверс-4» и «Политех Юниверс-5» размерности 3U CubeSat каждый сделаны Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого с задачей дистанционного зондирования Земли.
Спутник TUSUR GO размерности 3U CubeSat разработан Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники для отработки межспутниковой связи.
Спутник SIT-2086 размерности 3U CubeSat создан московской школой № 2086 с целью отработки технологий интернета вещей.
Спутник Vizard-ion размерности 3U CubeSat сделан компанией «МГУ-Стандарт» с задачей изучения ионосферы.
Спутник RTU MIREA1 размерности 3U CubeSat разработан Российским технологическим университетом МИРЭА для исследования ионосферы.
Спутник ArcticSat-1 размерности 3U CubeSat создан Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова с целью исследования влияния факторов «космической погоды» на системы космического аппарата в приполярных областях.
Спутник SIT-HSE размерности 3U CubeSat сделан Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций для отработки технологии интернета вещей.
Спутники «Мордовия» для измерения уровня зашумлённости эфира околоземного пространства и «Рузаевка-390» с целью отработки технологий интернета вещей размерности 3U CubeSat каждый разработаны школьниками и студентами Республики Мордовия.
Также на орбиту выведены 24 космических аппарата автоматической идентификационной системы SITRO-AIS размерности 3U Cubesat каждый, сделанных компанией «Спутникс» для трекинга морских судов.
В интересах компании «Специальный технологический центр» в космос доставлены спутники CSTP-2.11 формата 12U CubeSat, CSTP-2.1 и CSTP-2.2 формата 3U CubeSat каждый с целью проведения научных исследований.
Наконец, на орбиты выведены спутники Hodhod размерности 3U Cubesat для отработки технологий интернета вещей и Kosar размерности 24U Cubesat с задачей дистанционного зондирования Земли, созданные иранской компанией SpaceOmid.
ЛЛ даже не успеет устать!
Гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат», аппараты уже взяты на управление.
Разгонный блок продолжает выведение на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников.
Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 и 53 российскими и зарубежными спутниками допущена к заправке!
Трансляцию начнём в 01:30 мск.
Ссылки на трансляции Роскосмоса и альтернативные трансляции ниже:
01:30 по МСК 5 ноября - начало прямой трансляции пуска ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космодрома Восточный с подробными слайдами о о ракете, спутниках и в целом о проектах миссии. + Трансляция на ТГ канале Добрый Овчинников: https://t.me/dobriy_ovchinnikov?livestream=
Ну, как бы, "Система ориентации и стабилизации Космического Аппарата", внезапно, работает без топлива вообще.
Нужно только электричество. из акума или солнечных батарей.
Там работает принцип гироскопа/маховика/гиродина. на одной оси встречно крутятся с дикой скоростью два массивных маховика. Два - для компенсации друг друга. с одним аппарат раскрутился бы.
Кода нужно повернуть КА вокруг центра масс по часовой стрелке - один маховик притормаживается, нужно повернуть против часовой стрелки - притормаживается другой.
Все остальное время эта система стабилизирует КА - не дает ему раскрутится. А если он раскрутился - тормозит вращение.
В трехмерном пространстве соответственно используется три таких пары маховиков. на трёх взаимно перпендикулярных осях.
Так работает ориентация и стабилизация необслуживаемых космических спутников. потому что запаса топлива на весь срок службы на нем разместить нельзя, а корректировать положение (сбивающееся от приливного воздействия Луны и Солнца и возмущений от близких пролетов других КА) нужно постоянно.
Тот-же телескоп Хабл наводится на разные участки неба с помощью подобной Системы ориентации и стабилизации.
Запас (настоящего) топлива тратится редко, на большие корректировки.
Если КА большой - как МКС, то подобных гироскопных систем ориентации и стабилизации согласованно синхронно работает несколько.
Умные головы, давайте-ка штурманём задачку. Смотрю сериал "Ради всего человечества". К орбитальному модулю неможно пристыковаться, поскольку он слегка вращается вокруг своей оси. Топлива на манёвры нет.
Вопрос:
Может ли астронавт, находящийся внутри, остановить вращение, бегая по стенкам модуля?
Луна – вот уже на протяжении миллиардов лет эта огромная каменная глыба вращается вокруг Земли. Луна оказала огромное влияние на формирование нашей планеты. Отчасти мы – люди – даже обязаны ей своим существованием. Но давайте представим, что Луна внезапно исчезла. Что в этом случае произойдёт с Землёй и человечеством?
Луна отдаляется от Земли каждый год. Вполне вероятно, что может наступить момент, когда она окончательно помашет нашей планете ручкой и улетит странствовать по Солнечной системе. Правда, ни вы, ни ваши дети, ни даже внуки и дети ваших внуков не станут очевидцами этого эпохального события. Луна отдаляется от Земли примерно на 4 см в год.
Если она и «сбежит» от земного шара, то это произойдёт через миллиарды лет. К тому времени ваши кости давно обратятся в прах, а человечество исчезнет. Но представьте, что Луна исчезла за одну секунду. Она улетела, её украли инопланетяне или проглотил крокодил из стихотворения Корнея Чуковского. Что в этом случае всех нас ждёт?
Первое, что вы сразу же заметите, это уменьшение времени суток. День будет длиться не 24, а 20, 15 или даже 6 часов. Дело в том, что Луна своей гравитацией замедляет вращение Земли вокруг своей оси. Если лунная гравитация исчезнет, почти ничто не будет сдерживать скорость вращения нашей планеты.
Трудно оценить масштабы такой перемены... Выход из строя навигационного оборудования, нарушения жизнедеятельности некоторых видов растений и животных, которые приведут к их вымиранию, катастрофическое изменение климата – вот только самые очевидные последствия.
Рады переменам будут только заключённые и солдаты срочной службы. Они раньше времени выйдут на свободу. Но это не точно 🙃
Если вы не прогуливали в школе уроки географии и физики, то должны знать, что приливы/отливы почти целиком «на совести» Луны. Если исчезнут отливы и приливы, могут нарушиться морские и океанские течения и сильно пострадать экосистемы прибрежных участков водоёмов.
Для людей исчезновение гравитации Луны не станет катастрофой. Однако сильно нарушится прибрежная навигация. Людям придётся серьёзно углубить дно гаваней некоторых морских и речных портов и выкопать дополнительные каналы для судоходства.
Впрочем, в подзаголовке написано слово «почти». Благодаря гравитации Солнца, планет Солнечной системы и даже далёких звёзд, приливы и отливы всё же останутся. Но они станут незначительными.
Доподлинно неизвестно, насколько сильно Луна влияет на ось вращения Земли. Возможно, в случае исчезновения Селены земная ось пойдёт вразнос, как от большой дозы горячительного напитка, и времена года будут хаотично сменять друг друга.
Ну или наша планета вовсе навечно повернётся одним боком к Солнцу. И тогда, как в фантастическом романе «Долгие сумерки Земли», на одной половине планеты будут вечные тропики, а на другой – беспросветная тьма и холод.
Однако думается, что подобные страшилки преувеличены. Безусловно, исчезновение Луны повлияет на смену времён года и климат. Но это не станет катастрофой. Ведь на Марсе же как-то плавно чередуются времена года. Хотя у Красной планеты только два крошечных спутника-булыжника Фобос и Деймос, чья гравитация слабо влияет на Марс.
Нет-нет, это не то, о чём вы подумали🙂 Речь идёт не о зелёных человечках, а об астероидах и метеороидах, которые время от времени падают на Землю. Луна – это достаточно большое космическое тело, чтобы притянуть к себе болиды, астероиды и метеороиды, которые могли бы упасть на Землю. Если Селена исчезнет, то, соответственно, космические объекты будут чаще сталкиваться с земным шаром.
Впрочем, в этом нет ничего страшного. Главными защитниками Земли от больших астероидов являются Солнце и газовые планеты-гиганты вроде Юпитера, чья мощная гравитация притягивает к себе большинство потенциально опасных астероидов и болидов.
В общем, исчезновение Луны вряд ли спровоцирует катастрофу планетарного масштаба. Да, местами изменится климат, уменьшится долгота суток, исчезнут некоторые виды животных и растений, но апокалипсиса не будет, который погубит всю жизнь на планете, едва ли случится.
Другие интересные, познавательные посты можно прочитать в моей «телеге».
Читайте также: