Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи нашли еще больше доступных мест с запасами водяного льда на Луне
Успех колонизации Луны будет зависеть от доступности водяного льда. Важную роль здесь играет температура поверхности. Вот почему новые миссии стремятся в более холодные, полярные регионы. Температуру грунта напрямую измерили в 1970-х, во время миссий «Аполлон». Но тогда аппараты сели на экваторе, в нескольких тысячах километров от предполагаемого места развертывания будущей лунной базы. В 2023 году индийская миссия «Чандраян-3» предоставила новые данные. Их анализ показал, где еще могут находится доступные запасы воды.
На Луне гораздо больше мест с подходящими для накопления водяного льда условиями, чем считали до сих пор. Как показали прямые измерения температуры грунта с посадочного аппарата миссии «Чандраян-3», лед может залегать на глубине нескольких сантиметров на затененных склонах на обширных территориях приполярных регионов.
Такой вывод сделали исследователи во главе с Дургой Прасадом из Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде (Индия). Статья об этом вышла в журнале Communications Earth & Environment.
Посадочный аппарат «Викрам» миссии «Чандраян-3» мягко прилунился 23 августа 2023 года в приполярной зоне, на 69-м градусе южной широты, на поверхности с уклоном в шесть градусов. От него отделился луноход «Прагъян», а бортовые приборы провели ряд измерений, передавая данные на Землю.
Прасад с коллегами проанализировал данные зонда ChaSTE, измеряющего щупом температуру грунта на глубину 10 сантиметров в радиусе одного метра в месте посадки. Модуль прилунился на освещенный солнцем склон, поэтому его температура оказалась несколько выше расчетной — 82 градуса Цельсия на пике.

Самое низкое значение отметили в метре от места посадки, на плоской поверхности — 59 градусов. Как рассказали авторы статьи, температура реголита там изменялась довольно сильно в пространстве и времени.
Известно, что лунный грунт плохо проводит тепло и потому действует как теплое одеяло. Данные миссий «Аполлон-15» и «Аполлон-17», а также дистанционные замеры орбитальной обсерватории Lunar Reconnaissance Orbiter показали, что толщина этого одеяла — от двух до 10 сантиметров. Но прямых измерений температурного профиля и теплопроводности на глубину 10 сантиметров в приполярных регионах не было.

На основе данных ChaSTE ученые построили модель, которая предсказала температуру реголита в приповерхностном слое на территориях, схожих с местом посадки «Викрама». Из вычислений следовало, что на затененных приполярных склонах с уклоном более 14 градусов достаточно холодно для скопления водяного льда неглубоко под поверхностью.
Такие места по условиям напоминают полярные регионы, куда NASA намерено отправить пилотирую миссию «Артемида». Теперь выяснилось, что на Луне есть более доступные места с неглубокими запасами водяного льда.
Пока традиционные месторождения Западной Сибири постепенно истощаются, будущее российской нефтедобычи все больше связывают с новыми центрами — суровыми регионами Восточной Сибири и Арктики. Однако нефть в таких условиях напоминает скорее холодный деготь, чем текучее «черное золото» традиционных скважин. Чтобы заставить ее двигаться к скважине, требуется прогревать целые нефтяные залежи прямо в недрах земли — например, закачивая в них горячий пар. Но в условиях вечной мерзлоты этот процесс напоминает отопление дома с открытыми настежь окнами: большая часть тепла тратится впустую, при растапливая многолетнемерзлые породы. Это грозит обвалом скважины, поломкой оборудования и крупными экологическими авариями в уязвимых северных экосистемах. Решение нашли ученые Пермского Политеха, создавшие виртуальный двойник скважины с точностью прогноза 95%. Разработка позволит рассчитать идеальный режим прогрева, который растопит нефть, но сохранит мерзлоту — и защитит скважину от разрушения.
От стабилизации сердечного ритма до точности космических аппаратов — везде требуется кварц. Этот хрупкий минерал незаменим при производстве процессоров смартфонов, оптических элементов лазерных систем, деталей космической техники, медицинских кардиостимуляторов и ультразвуковых датчиков. Он используется в волоконно-оптических линиях связи, высокоточных научных приборах и защитных стеклах космических аппаратов. Мировой рынок этого универсального минерала уверенно растет: при текущей оценке в 7,31 миллиарда долларов и рыночной стоимости в 1,2 миллиарда долларов в 2024 году, к 2029 году его объем достигнет 8,98 миллиарда долларов. Однако его обработка остается сложным вызовом для высокотехнологичных отраслей: малейшая ошибка при сверлении ведет к сколам, трещинам и браку дорогостоящих компонентов. Ученые ПНИПУ разработали одно из первых в мире готовых решений для сверления хрупкого кварца. Результаты уже сейчас позволяют производителям сократить время обработки на 40%, снизить процент брака и заменить дорогие импортные аналоги эффективной отечественной разработкой.
На Луне нет свободного кислорода, а значит, и окисленного железа там быть не должно. Меж тем оно в лунном грунте есть, и это недавно подтвердилось после анализа образцов, доставленных китайской миссией «Чанъэ-6». Планетологи заподозрили, что лунные «ржавые» минералы — последствия астероидных ударов.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Наблюдая за сверхновой 2024 ggi спустя всего 26 часов после вспышки, астрономы напрямую определили форму ударной волны в момент ее прорыва из звезды. Открытие позволит уточнить механизмы гибели массивных светил и может привести к пересмотру существующих моделей возникновения сверхновых.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно

Последние комментарии