Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Мастер винтов - логическая игра, в которой игрокам предстоит откручивать винты в правильной последовательности, чтобы решать головоломки.

Мастер винтов

Казуальные, Головоломки, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • CharlotteLink CharlotteLink 1 пост
  • Syslikagronom Syslikagronom 7 постов
  • BydniKydrashki BydniKydrashki 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Солнечный парус

С этим тегом используют

Космос Все
16 постов сначала свежее
7
EofruPikabu
EofruPikabu
2 месяца назад
Край Будущего

Миссия, которая могла бы достичь Меркурия на солнечном парусе!⁠⁠

Добраться до внутренней части солнечной системы так же сложно, как и отправиться наружу. Проблема заключается в потере импульса при старте с Земли, что приводит к необходимости гравитационных маневров для захвата и выхода на орбиту вокруг Меркурия или Венеры.

Новое предложение из Офиса передовых концепций Центра космических полетов Маршалла было представлено на 56-й конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC 2025) и касается миссии Mercury Scout класса Discovery. Космический аппарат будет использовать традиционный носитель для запуска и бустер для дополнительного ускорения, а также развернет большое солнечное парус, которое станет основным средством маневрирования и пропульсии.

У миссии две основные цели: создать карту поверхности с разрешением до метра для определения минеральных ресурсов и понять геологию планеты, а также наблюдать за геологическими процессами, происходящими на поверхности и в недрах Меркурия.

Малый космический аппарат весом от 250 до 300 килограммов будет использовать солнечный экран для защиты от солнечной активности и четыре реакционных колеса для управления движением с помощью солнечного ветра. Парус площадью 5000 м² позволит сократить время транзита до Меркурия до 7 лет без гравитационных помощников, а парус площадью 10 000 м² мог бы сократить время до менее чем четырех лет.

Солнечные паруса, хотя и звучат легко в теории, на практике оказываются сложными в реализации. Миссия NASA Mariner 10 выполнила первый пролёт мимо Меркурия в 1974 году, а только NASA MESSENGER вошла в его орбиту с 2011 по 2015 год. В конце следующего года совместная миссия JAXA/ESA BepiColombo войдет на орбиту Меркурия.

Управление ветрами солнечной системы может вскоре стать реальностью, и мы можем использовать солнечные паруса для полетов к Меркурию.

Показать полностью
Астрономия Вселенная NASA Солнечный парус Меркурий Солнечная система Видео Без звука
2
7
EofruPikabu
EofruPikabu
4 месяца назад
Край Будущего

До Альфы Центавра за 40 лет!⁠⁠

До Альфы Центавра за 40 лет! Наука, Вселенная, Энергия, Альфа Центавра, Солнечный парус

Разработка технологий для отправки космических аппаратов к другим звёздам остаётся одной из ключевых задач современной науки. Проекты, такие как Breakthrough Starshot и Tau Zero Foundation, исследуют возможности использования направленной энергии для межзвёздных полётов. Недавняя работа Джеффри Грисона из Tau Zero и Геральта Брюхауга из Лос-Аламосской лаборатории предлагает новый подход — использование релятивистских электронных пучков для продвижения космического аппарата.

Основной проблемой таких миссий является масса аппарата. Проект Breakthrough Starshot предлагает создание миниатюрных зондов с большими световыми парусами, которые могут ускоряться с помощью лазерного луча к Альфа Центавру, но они ограничены в возможностях сбора научных данных. Авторы новой работы сосредоточились на более крупном зондe массой до 1000 кг, сопоставимом с аппаратами «Вояджер», но оснащённом современными сенсорами.

Их подход основан на длительном воздействии релятивистских электронных пучков, которые способны эффективно передавать энергию на расстоянии до 1000 астрономических единиц. Это позволяет достичь скорости до 10% скорости света и, теоретически, добраться до Альфа Центавра за 40 лет. Такой подход значительно расширяет возможности научных исследований за пределами Солнечной системы.

Для реализации этой идеи потребуется уникальная технология — солнечная статита, которая будет «парить» над Солнцем, удерживаясь на месте благодаря световому давлению и магнитным силам, и генерировать пучки энергии для продвижения аппарата. Несмотря на значительные технические вызовы, авторы уверены, что предложенные технологии достижимы и могут сделать межзвёздные полёты с научной нагрузкой реальностью в пределах человеческой жизни.

Показать полностью 1
Наука Вселенная Энергия Альфа Центавра Солнечный парус
2
585
Laserengineer
Laserengineer
6 месяцев назад
Исследователи космоса

НФ-миф о космическом солнечном паруснике воплотился⁠⁠

НФ-миф о космическом солнечном паруснике воплотился Физика, Космос, Солнечный парус, Telegram (ссылка)

ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) NASA будто взят из НФ 1960-х.

У него маленький корпус в середине и 4 мачты, которые натягивают металлизированную пленку, формируя зеркальный квадрат 9x9 метров. Сила давления солнечного света на парус ACS3 – около 0.8 милли-ньютона.

При массе ACS3 16 кг, такая сила создает ускорение лишь 5 сотых миллиметра в секунду за секунду, но на орбите, где все силы уравновешены, как на аптекарских весах, даже такая мелочь имеет значение.

Управлять корабликом оказалось не так просто: переменные векторы гравитации и давления света на парус ощутимо закручивали ACS3, а команда на Земле училась солнечному яхтингу методом проб и ошибок.

Астрономы-любители с Земли могли по зеркальным бликам наблюдать заметные кувыркания кораблика, но теперь управляемость подтверждена.

Впереди эра великих космических путешествий под парусом?

Больше интересного - Пожиратели мифов

Показать полностью
[моё] Физика Космос Солнечный парус Telegram (ссылка)
177
88
DiROSS
3 года назад
Исследователи космоса

Крошечные космические зонды с "лазерным парусом" могут быстро путешествовать в дальние уголки Солнечной системы и за ее пределы⁠⁠

Крошечные космические зонды с "лазерным парусом" могут быстро путешествовать в дальние уголки Солнечной системы и за ее пределы Космос, Космонавтика, Планета, Солнечная система, Альфа центавра, Полет, Лазер, Солнечный парус, Новости, Новости науки и техники, Длиннопост

Новое исследование показало, что миниатюрные космические зонды размером с мобильный телефон могут летать по Солнечной системе с помощью парусов, приводимых в движение лазерами, что позволит этим крошечным космическим кораблям достигать гораздо более высоких скоростей и, потенциально, гораздо более удаленных пунктов назначения, чем могут себе позволить зонды и ракеты с обычным двигателем.


Нынешним космическим зондам обычно требуются годы, чтобы совершить путешествие в пределах Солнечной системы; например, зонду НАСА « Новые горизонты» потребовалось почти 10 лет, чтобы добраться до Плутона .


Теоретически космическим кораблям, использующим обычные ракеты, потребуются тысячи лет, чтобы совершить межзвездное путешествие. Например, Альфа Центавра , ближайшая к Земле звездная система, находится на расстоянии около 4,37 световых лет — 41,2 триллиона километров, или более чем в 276 000 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Космическому кораблю НАСА « Вояджер-1 », который был запущен в 1977 году и достиг межзвездного пространства в 2012 году, потребовалось бы около 75 000 лет, чтобы достичь Альфы Центавра, даже если бы зонд двигался в правильном направлении.


Инициатива Breakthrough Starshot стоимостью 100 миллионов долларов , о которой было объявлено в 2016 году, планирует запустить рой космических зондов размером с микрочип, каждый из которых оснащен необычайно тонкими, невероятно отражающими "лазерными" парусами, приводимыми в движение самыми мощными лазерами из когда-либо созданных человечеством, к Альфе Центавра. Согласно расчетам, они разовьют скорость около 20% скорости света (порядка 60 000 км в секунду) и достигнут Альфы Центавра примерно через 20 лет.


Однако для этого потребуется наземная лазерная установка площадью порядка 1 кв. километра и мощностью около 100 гигаватт, что на сегодняшний день стало бы самым мощным лазером, когда-либо созданным на Земле .


В новом исследовании исследователи предполагают, что более скромная наземная лазерная установка — от 1 до 10 метров в ширину и от 100 киловатт до 10 мегаватт мощности — все еще может оказаться полезной, отправляя крошечные зонды через Солнечную систему, разгоняя их до гораздо более высоких скоростей, чем смогли бы их разогнать ракетные двигатели.

«Такие лазеры можно построить уже сегодня с относительно небольшими инвестициями», — сказал Space.com старший автор исследования Артур Давоян, материаловед из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «Нам не нужно ждать, пока станет доступен 100-гигаваттный лазер».


Межзвездное путешествие в разумных временных рамках накладывает больше ограничений, чем путешествие в пределах Солнечной системы. Например, Starshot стремится отправить зонды к другой звезде в течение жизни человека, поэтому ее космические зонды спроектированы так, чтобы быть необычайно легкими — каждый всего 1 грамм или около того — чтобы летать как можно быстрее, учитывая количество энергии, которое они получают. .


Лазерные паруса для межпланетных путешествий, напротив, не обязательно должны быть такими легкими. Ученые предполагают, что зонд для таких полетов будет весить до 100 грамм или около того — масса, «сравнимая с массой типичного сотового телефона», — сказал Давоян.


В то время как Starshot сталкивается с массовыми ограничениями , из-за которых сложно разместить все необходимые системы и инструменты космического корабля на одной платформе весом в 1 грамм,  зонд весом 100 грамм «может быть легко оснащен всеми необходимыми компонентами, включая спектрометры, акселерометры, детекторы частиц, камеры и так далее. на — все ключевые ингредиенты для проведения надлежащей научной миссии в дальних уголках космоса», — сказал Давоян.


Кроме того, поскольку лазерный массив может запускать более одного зонда, он потенциально может отправить к месту назначения целую группу крошечных зондов, каждый с различным оборудованием. «Например, один может быть зондом магнитометра, другой оснащен камерой, а третий может служить детектором частиц», — сказал Давоян. «Мы думаем, что небольшие зонды могут быть массово отправлены в совершенно разные места Солнечной системы, чтобы совершить прорыв в науке».


Поскольку межпланетные путешествия не требуют мощных лазеров, необходимых для Starshot, они также не требуют больших парусов с необычными свойствами материала, необходимыми для того, чтобы выдерживать многие требования межзвездных полетов, например, не испаряться под светом звезд.  Исследователи предположили, что паруса из нитрида кремния или нитрида бора размерами около 10 сантиметров должны быть достаточными для достаточно быстрых полетов в Солнечной системе.


Оригинал статьи на Space.com

Показать полностью
Космос Космонавтика Планета Солнечная система Альфа центавра Полет Лазер Солнечный парус Новости Новости науки и техники Длиннопост
37
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

Rocket Lab запустит спутник с солнечным парусом⁠⁠

Компания Rocket Lab выиграла контракт NASA на запуск аппарата ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System). Он создан на базе платформы cubesat (12U) и предназначен для тестирования экспериментального дизайна космического паруса.

https://www.rocketlabusa.com/updates/rocket-lab-selected-to-...


После выхода на орбиту, ACS3 приступит к раскрытию солнечного паруса. Операция будет осуществляться посредством развертывания четырех складных штанг, созданных из полимерного материала, армированного углеродным волокном. Они на 75% легче стандартных металлических штанг и гораздо менее уязвимы для деформации, вызванной нагревом. В случае успеха операции, ACS3 обзаведется парусом квадратной формы с длиной стороны в 9 метров.


По словам специалистов, если новая технология продемонстрирует свою эффективность, ее можно будет использовать для создания солнечных парусов с площадью поверхности в 500 м2, а после некоторых доработок — и с площадью поверхности до 2000 м2. На данный момент запуск ACS3 намечен на середину 2022 года.

Rocket Lab запустит спутник с солнечным парусом Космос, Rocket Lab, Солнечный парус, Гифка
Rocket Lab запустит спутник с солнечным парусом Космос, Rocket Lab, Солнечный парус, Гифка
Показать полностью 2
Космос Rocket Lab Солнечный парус Гифка
0
DELETED
3 года назад
Исследователи космоса

Лазерный парус (торможение)⁠⁠

Ни что так не тормозит человечество как стереотипы и шаблонность мышления.

Всякий раз когда люди начинают обсуждать идею разгона космического аппарата посредством лазера, они начинают обсуждать «разгон» КА.

Логика простая, поскольку сейчас мы никуда не можем полететь то и обсуждать стоит «отлёт» то есть «разгон», но если вникнуть в суть проблемы станет совершенно очевидно что обсуждения заслуживает как раз «торможение» как значительно более важный процесс.

Представим что в нашу сторону движется Парусник со скоростью несколько процентов от скорости света, в направлении которого мы выпускаем «слабый» лазерный Луч.

Слабым мы называем его потому что он оказывает «незначительное» тормозное усилие на Парус.

Как и в предыдущих обсуждениях при условии определенного технического совершенства мы можем провести «сессию» лазерного излучения определенной продолжительности прежде чем отраженный от Паруса лазерный Луч достигнет какой либо «преграды», которой в данном случае снова будет «идеально» отражающие, «бесконечно» массивное Зеркало.

Ещё раз разберём «геометрию» лазерной сессии чтобы было понятней что именно мы делаем.

Представим себе равносторонний треугольник в трёх вершинах которого находятся: лазер, парус, зеркало.

Очевидно что лазерному лучу потребуется некое время Т чтобы пройти от вершины в которой расположен лазер до вершины где расположен парус.

Так же не вызывает никакого затруднения представить себе такое положение паруса при котором он отразит лазерный луч не встопорщись парусника а в сторону третьей вершины где расположенно зеркало.

Теперь лазерный лучи потратит ещё время Т чтобы достигнуть зеркала. Не сложно обнаружить что в этот момент мы имеем лазерный луч протяженностью 2Т половина которого находиться между лазером и парусом, а вторая половина между парусом и зеркалом.

Если в этот момент закончить лазерную сессию и подождать ещё время Т, то можно получить конфигурацию при которой лазерный луч длиной 2Т сложиться ровно пополам между вершиной в которой находиться зеркало и парус, теперь если мгновенно развернуть парус под прямым углом к лазерному лучу то можно «запереть» его между парусом и зеркалом.

Ранее мы уже обсуждали такой манёвр и этот повтор не имел бы смысла если не то обстоятельство что теперь парус приближается к зеркалу.

Теперь каждый раз когда фотоны лазерного луча отражаются от паруса они испытывают синие смещение и становиться «жёстче» при этом дистанция между зеркалом и парусом постоянно сокращается.

Получаеться с одной стороны луч становиться короче и как следствие более мощным а с другой стороны кинетическая энергия паруса переходит в энергию лазерного луча в результате чего он становиться ещё мощней и тормозит парус ещё больше.

Фактически если бы парус и зеркало были бы изготовлены из «идеального» материала мы смогли бы полностью затормозить парусник преобразовав всю его кинетическую энергию в энергию лазерного луча.

В момент «полной» остановки паруса мы произведём его разгрузку/загрузку и снова отправим его в полет в обратном направлении за счёт его же энергии которую мы сперва «выкачали» и «запасли» в лазерном луче.

По сути описанный механизм это гигантская «лазерная пружина» которой мы сперва ловим парус а потом отталкиваем его обратно, предварительно выгрузив с него то что он привёз и загрузив на него то что он должен увезти.

Показать полностью
[моё] Лазер Солнечный парус Текст
31
3
DELETED
3 года назад
Исследователи космоса

Лазерный парус (продолжение)⁠⁠

Представим что Лазер освещает идеально, неподвижное Зеркало со 100% отражением и бесконечной массой, какое световое давление он будет создавать на каждый Ватт мощности?

Давление (р) Лазера будет равно значению удвоенной мощности (2M) разделенной на скорость света (с), то есть определятся по формуле:

p = 2 M / c

Проверить эту формулу очень легко, достаточно взять солнечную постоянную для земной орбиты равную 1350 Вт/м^2 и разделить ее на скорость света 300,000,000 м/с, предварительно удвоив постоянную, и получить давление в 0.9Е+6 ньютона, а потом сравнить ее со справочным значением которое окажется точно таким же.

Из этой формулы легко получить формулу мощности Лазера создающего давление в 1 (один) ньютон.

М = р * с / 2

То есть для создания давления в 1 (один) ньютон потребуется Лазер мощностью 150 Мегаватт.

Предположим что Зеркало удаляется от Лазера со скоростью 1.0 м/с. Получается что в течении 1.0 (одно) секунды Зеркало преодолеет путь в 1.0 (один) метр находясь под воздействием силы в 1.0 (один) ньютон, то есть лазерный луч совершит работу размеров в 1.0 (один) джоуль и передал эту энергию Зеркалу.

Таким образом КПД Лазера составил 1/150,000,000.

Увеличим скорость удаления Зеркала от Лазера до скорость 1.0 км/с, и получим что Лазер передаст зеркалу 1.0 кДж энергии и КПД передачи составит 1/150,000.

Не сложно понять что когда скорость удаления Зеркала начнет составлять проценты от скорости света то поглощаемая им энергия также начнет приближаться к процентам от мощности лазерного луча.

Таким образом становиться совершенно очевидно что КПД трансформации лазерной энергии в кинетическую энергию Зеркала становиться тем больше чем больше скорость Зеркала относительно Лазера.

Дополнительно стоит отметит что формула (1) действительно только для малых скоростей, для около световых скоростей она принимает более сложный вид в котором коэффициент 2 (два) начинает резко понижаться до 1 (единицы), но на скоростях несколько процентов от скорости света он все еще близок к 2 (двойке).

Представим теперь Лазер размещенный в "свободном" космосе, то есть "вдали" от массивных небесных тел, который непрерывно излучает энергию к примеру в течении 30,000 (тридцати тысяч) секунд, после чего резко прекращает генерацию.

Результатом такой сессии становиться лазерный луч длиной в 9.0 миллиардов километров.

Предположим что незамедлительно лазерный луч отражается от "идеально отражающего" Паруса Космического корабля, в обратном направлении под микроскопически малым углом.

Спустя 15,000 (пятнадцать тысяч) секунд, лазерный луч пройдя 4.5 миллиарда километров снова отражается от массивного, "неподвижного", "идеально отражающего" Зеркала, точно, ровно, в обратную сторону, сторону Паруса Космического аппарата.

Спустя 30,000 (тридцать тысяч) секунд весь лазерный луч отразиться от Паруса в сторону Зеркала, а начало лазерного луча успевает снова достигнуть Паруса, теперь Парус мгновенно разворачивается под прямым углом к зеркалу и получается что  лазерный луч протяженностью в 9.0 миллиардов километров сложен "пополам" и "заперт" между Зеркалом и Парусом.

Фактически получается что между "неподвижным" Зеркалом и Парусом Космического корабля, существует "механическая" взаимосвязь, своеобразная "пружина" из лазерного луча, которая начинает "раздвигается" "опираясь" на "неподвижное" Зеркало и толкая в "перед" Парус Космического корабля.

Несложно понять что «Раздвигается" лазерный луч со скоростью движения Паруса, при это если Космический аппарат имеет какую то разумную массу, а лазерный луч создает достаточное давление то скорость Космического аппарата растет как и скорость к луча.

Получается что Космический аппарат разгоняется оталкиваясь от "неподвижного" зеркала используя для этого энергию лазерного луча и «опираясь» на неподвижное Зеркало посредством лазерного луча.

Если к примеру разгон будет продолжаться на протяжении 4.5 миллиардов километров, с начальным ускорением 10 м/с^2, то в итоге Космический аппарат разгоняться до скорости почти 250 км/с. Так произойдёт потому что когда лазерный луч растянется в два раза до длины 9.0 миллиардов километров, то световое давление упадёт в два раза.

Стоит отметить что в ходе разгона Космический аппарат поглотит 0.07% от полной энергии лазерного луча.

Показать полностью
[моё] Лазер Солнечный парус Межзвездный Длиннопост Текст
11
11
DELETED
3 года назад
Исследователи космоса

Лазерный парус⁠⁠

Предположим у нас есть лазер произвольной мощности которым мы светим на световой парус космического аппарата. Какое давление он создает на каждый Ватт мощности?


Если предположить что КПД лазера 100%, а закреплен он на объекте имеющим "бесконечно большую массу" то получиться что вся энергия (E) подводимая к лазеру превращается в энергию фотонов, то 1 (один) ватт мощности будет создает тягу в 1/150,000,000.0 (одну сто пятидесяти миллионную) Ньютона, или по другому 1 (один) Джоуль будет создавать импульс в 1/150,000,000.0 (одну сто пятидесяти миллионную) килограмм на метр в секунду.


Таким образом чтобы создать тягу в 1 Ньютон нам нужен лазер мощностью 150 Мегаватт.


Теперь возьмем Диэлектрическое зеркало которое предполагается использовать в проекте Starshot, добавим к нему Адаптивную оптику и отразим лазерный луч в сторону другого такого же диэлектрического зеркала потеряв от него всего 1/10,000 (одну десятитысячную) мощности излучения.


Не сложно понять что запертый между двумя зеркалами лазерный луч начнет "бесконечное" отражаться от каждого зеркала оказывая на них световое давление до своего полного затухания, вызванного "не совершенством" зеркал в размере 1/10,000 затухания луча при каждом отражении. Какое давление создаст такой лазерный луч?


Давление создаваемое лазерным лучом будет обратно пропорционально коэффициенту затухания, то есть при коэффициенте 1/10,000 давление будет в 10,000 (десять тысяч) раз больше чем при одном простом единичном отражении.


Таким образом чтобы создать тягу в 1 Ньютон нам нужен лазер в 10,000 (десять тысяч) раз слабее, то есть мощностью всего 15 Киловатт.


Не будем ходить вокруг да около и сразу возьмем лазер мощностью 1.4715 Гигаватт чтобы получить тягу в 10.0 тонн-силы, и запустить посредством него межзвездный зонд.


Как "далеко" можно отразить лазерный луч чтобы его "пятно" все еще оставалось в пределах зеркала?


Дифракционный предел подсказывает нам что если мы зададимся длиной волны 1.06 микрона и размером зеркала 1.06 километра, то дальность фокусировки составит 1.22Е+12 метров, то есть 1.22 миллиарда километров.


Если разогнаться на такой дистанции с ускорением 1G то можно достигнуть скорости почти 500.0 км/с, то есть до 1/600 скорости света.


Но ведь лазеры можно разместить цепочкой, спустя каждые 1.22 миллиарда километров и тогда к примеру 100 сто) лазеров разгонят КА уже до скорости 5,000.0 километров или до 1/60 скорости света.


А откуда лазеры в цепочки будут брать энергию?


От солнечных батарей которые будут освещать другие лазеры, а потери при преобразовании энергии придется компенсировать "построив" пирамиду, когда один "дальний" лазер "освещается" двумя "средними", а они в свою очередь четырьмя "ближними".

Показать полностью
[моё] Лазер Солнечный парус Межзвездный Текст
11
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии