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.
Инженеры предложили отклонять опасные астероиды с пути с помощью «пращи»
Изменить траекторию потенциально опасного небесного тела можно с помощью катапульты, работающей на его поверхности. Такой космический аппарат сможет набирать местный грунт, раз за разом раскручивать и выбрасывать комки прочь, понемногу отклоняя астероид от Земли.
Время от времени наша планета сталкивается с небесными телами довольно крупных размеров. Взрыв метеороида над Челябинском в 2013 году стал ярким напоминанием об этой опасности. Его появление стало полной неожиданностью, а будь он лишь немногим крупнее, разрушений оказалось бы куда больше. Такое происходило не раз в прошлом, и рано или поздно случится вновь. Однако лишь теперь человечество обладает техническими возможностями для того, чтобы предупредить астероидную угрозу.
В последние годы астрономы разворачивают все более плотные сети инструментов для отслеживания потенциально опасных небесных тел. При своевременном обнаружении такого астероида его планируется свести с опасного пути мощным кинетическим ударом. В 2022 году NASA провело испытания подобной системы, успешно изменив траекторию крошечного спутника астероида Дидим ударным зондом DART. Однако для работы с реальным крупным телом зонд потребуется намного более массивный. Поэтому разработчики калифорнийского стартапа The Aerospace Corporation прорабатывают принципиально иной подход. О нем Наум Меламед (Nahum Melamed) рассказал в интервью Gizmodo.
По словам Меламеда, идея возникла после успешной работы демоверсии инновационной системы космических запусков, которую не так давно испытала компания SpinLaunch. Это будет гигантская «праща» диаметром около 50 метров, в которой полезная нагрузка ускоряется и выбрасывается до орбиты без какой-либо ракеты-носителя. Аналогичную систему можно использовать и для изменения траектории небесных тел.
По задумке, упрощенный и небольшой ускоритель, подобный SpinLaunch, может быть отправлен в виде космического аппарата на перехват опасного астероида. Совершив мягкую посадку и закрепившись на грунте, установка начнет собирать, раскручивать и выбрасывать прочь сравнительно небольшие фрагменты его вещества — около 10 кг за один бросок, на скорости 1-2 километра в секунду.
В соответствии с Третьим законом Ньютона (сила действия равна силе противодействия), каждый такой бросок будет слегка менять траекторию астероида. Со временем, после многократного повторения процесса, эти изменения станут достаточно значительными для того, чтобы увести его с опасного пути. По оценкам Меламеда и его коллег, для небольших астероидов, диаметром в несколько десятков метров, это потребует нескольких недель работы, для более крупных — месяцев.
Авторы концепции добавляют, что такие космические зонды можно заготовить заранее, чтобы в нужный момент использовать для перехвата опасного тела. Кроме того, в отличие от ударных миссий, подобных DART, подобные катапульты можно использовать и для других, более мирных целей. Например, вести с их помощью разработку ценных ресурсов на астероидах или на Луне, перебрасывая те на нужную орбиту, где их подберет космический корабль. С другой стороны, технически такая миссия намного сложнее, чем простой ударный зонд, а значит несет больше рисков.
Аппарату-«катапульте» придется совершить мягкую посадку, надежно закрепиться на месте (для чего потребуется достаточно плотный грунт) и выкапывать реголит (для чего он должен быть достаточно мягок). Вообще, попытки копать на других небесных телах принесли космическим автоматам очень скромные успехи. Даже самый совершенный «космический копатель» InSight NASA вместо запланированных пяти метров смог углубиться в грунт только на четыре десятка сантиметров, хотя копать на Марсе, с его серьезной гравитацией, заметно проще, чем на астероиде. В конце концов все это требует немало энергии, и неясно, как «праща» получит ее на далеком астероиде.
Чемоданы оказались настоящими рассадниками микробов. Как выяснилось, на отдельных частях дорожных сумок может обитать в 58 раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов в общественном туалете.
Примечательный случай из медицинской практики описали индийские врачи. У пожилого пациента, которого лечили от прогрессирующего рака почки с помощью противоопухолевого средства, седые волосы на голове и в зоне усов снова стали темнеть. По мнению исследователей, произошедшее может натолкнуть на новые идеи о способах восстановления цвета волос.
В условиях отсутствия связи (шахты, горы, тайга) критически важна надежная передача данных. Ученые Пермского Политеха разработали цифровую радиостанцию, устойчивую к помехам и физическим препятствиям, включая бетонные стены. Устройство передает данные в двух сетях MANET одновременно, обеспечивая скорость до 300 кбит/с (низкоскоростной канал) и 54 Мбит/с (высокоскоростной). Рация работает как ретранслятор и узел сети, что делает ее незаменимой для спасателей, промышленности и туристов. Ключевые преимущества разработки: помехоустойчивость, дальность связи до 30 километров и работа при -25°C до +55 градусов Цельсия.
Лето 2025 обещает насыщенную линейку научно-фантастических сериалов на ведущих стриминговых платформах. От адаптаций культовых романов до масштабных космических одиссей — мы отобрали проекты, на которые стоит обратить внимание.
Международная команда ученых оценила связь между длительностью физической активности, ее интенсивностью, риском смерти от всех причин и вероятностью развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
В Институте искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ предложили новый подход, основанный на современных методах машинного обучения, для определения генетического происхождения человека. Графовые нейросети позволяют с высокой точностью различать даже очень близкие популяции.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
маломальский опасные тела давно обнаруженыКроме тех что не обнаружены 🙂 работа по обнаружению опасных объектов (размером с километр) начатая в 1998 г. "близка к завершению на 95%", говорится в отчетах соответствующей конторы. Не так уж и "давно". С обнаружением астероидов меньше километра все гораздо сложнее. Что до объектов класса "Тунгусский метеорит" (70-100 м) там о "годах" и вовсе речи нет.
маломальский опасные тела давно обнаруженыКроме тех что не обнаружены 🙂 работа по обнаружению опасных объектов (размером с километр) начатая в 1998 г. "близка к завершению на 95%", говорится в отчетах соответствующей конторы. Не так уж и "давно". С обнаружением астероидов меньше километра все гораздо сложнее. Что до объектов класса "Тунгусский метеорит" (70-100 м) там о "годах" и вовсе речи нет.

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
Комментарии