Карту мира с траекториями полетов Гагарина отправят на МКС
https://ria.ru/20210408/mks-1727391009.html
Карту мира с траекториями полетов Гагарина отправят на МКС
На МКС отправят карту мира с траекториями полетов Гагарина и других пионеров космоса
Карту мира с траекториями полетов Гагарина отправят на МКС
Очередной экипаж в преддверии Дня космонавтики отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:46
2021-04-08T15:46
2021-04-08T15:46
байконур (город)
юрий гагарин (космонавт)
наса
валентина терешкова
космос — риа наука
олег новицкий
земля
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727382992_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_091755803a0e3ade944fa9c19040a2e2.jpg
БАЙКОНУР, 8 апр — РИА Новости. Очередной экипаж в преддверии Дня космонавтики отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. Как рассказали РИА Новости в «Роскартографии», на карту нанесены траектории полетов первых покорителей космоса из разных стран. Помимо того, на изображенной на карте траектории витка, который совершил вокруг Земли Юрий Гагарин, отображены его сообщения, которые он передавал с орбиты. Таким образом, можно проследить, что говорил первый космонавт планеты, когда пролетал над определенной точкой.На карте отмечен полет Валентины Терешковой, ставшей первой в мире женщиной-космонавтом, а также траектория полета и место первого в истории выхода в открытый космос Алексея Леонова. Среди иностранцев – траектории полета астронавта НАСА Джона Гленна и тайконавта КНР Яна Ливея.В связи с ограниченностью пространства на борту МКС подарочная карта сделана в формате А3 и заламинирована.Госкомиссия в четверг утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18»: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая — второй, а для Дуброва — первый в карьере. Корабль «Союз МС-18» стартует с 31-й площадки Байконура в пятницу, 9 апреля.
https://ria.ru/20210406/gagarin-1604381277.html
https://ria.ru/20210408/dush-1727375278.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727382992_50:0:1150:825_1920x0_80_0_0_2a6a28cf311174e773c998b2492998fa.jpgРИА Новости
internet-group@rian. ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), юрий гагарин (космонавт), наса, валентина терешкова, космос — риа наука, олег новицкий, земля
Карта Приэльбрусье. Фото из космоса.
Снимок с космического аппарата «Ресурс.Ф1», камера КФА 1000. Масштаб около 1:250 000.
Приэльбрусье охватывает наиболее высокогорную часть Большого Кавказа с горой Эльбрус – высочайшей вершиной России и Европы. В административном отношении территория относится к Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республикам. По Главному Кавказскому хребту проходит государственная граница России с Грузией. Центральное положение в рельефе занимают Главный (или Водораздельный), Боковой и Скалистый хребты со средними высотами 3000–4000 м. Горы сильно расчленены, для них характерны ледниковые формы рельефа – ледниковые цирки, кары. Вершины покрыты вечными снегами и ледниками, из которых берут начало многочисленные реки.
Главный хребет Большого Кавказа тянется сплошным гребнем. Здесь хорошо сохранились формы древнего оледенения, есть и современные ледники. Севернее Главного хребта параллельно ему тянется Боковой, состоящий из отдельных массивов и коротких хребтов. На этом хребте, соединенном перемычкой с Главным хребтом, расположен Эльбрус, представляющий собой конус потухшего вулкана, основание которого в диаметре составляет около 18 км. Эльбрус имеет две вершины– восточную (5621 м) и западную (5642 м). С заснеженных склонов его стекают многочисленные ледники (Ирик, Азау, Терскол, Уллукам и др.), питающие истоки Кубани, Малки, Баксана. В верховьях это быстрые горные реки, изобилующие порогами и водопадами. В местах пересечения хребтов они текут по узким и глубоким ущельям.
Севернее Эльбруса тянется плато Бечасын, отделяющее высокогорную область от предгорной полосы.
В горах четко проявляется высотная поясность. Лесной пояс (до высоты 1000 м) образован широколиственными лесами (дуб, граб и бук), которые вверх посклону сменяются хвойными лесами (пихта, сосна, ель), а на участках схода снежных лавин – березовыми. На высоте 2000–2800 м леса уступают место березовым и буковым криволесьям, зарослям рододендрона, субальпийским и альпийским лугам, выше 3200 м начинается нивальный пояс. Субальпийские и альпийские луга используются для выпаса овец. На плато Бечасын встречаются участки лугостепных и степных сообществ с ковылем, полынью и астрагалами. К поймам рек приурочены ольховые леса.
Национальный парк «Приэльбрусье» один из крупнейших в России центров туризма, горнолыжного спорта и альпинизма. Западнее верховья реки Даут находится Тебердинский заповедник, основанный в 1936 г. для охраны и изучения горнолесных и горнолуговых природных комплексов.
Миллиарды по цене миллионов: астрономы создали самую подробную карту мироздания
Астрономы использовали телескоп стоимостью в десятки миллионов долларов и искусственный интеллект, чтобы составить не имеющую себе равных трехмерную карту Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Под прицел специалистов попали миллиарды объектов, причем свет от самых далеких из них путешествовал по космосу многие миллиарды лет. Новая карта может стать ключом ко многим тайнам пространства, времени и материи.
Недорого и по старинкеСегодня, как и во времена древних греков, приоритетная задача астрономов — смотреть на небо и составлять списки увиденных там ярких пятнышек. Однако сегодня для этого используются точные и дорогие инструменты, а выводы из увиденного делаются с учетом последних достижений астрофизики и с использованием мощных вычислительных методов.
Один из таких инструментов — телескоп Pan-STARRS1, принадлежащий США и расположенный на Гавайях. Он не так уж велик: диаметр зеркала составляет всего 1,8 м. Телескопы такого размера умели делать еще в XIX веке. Многие современные приборы значительно превышают эти параметры: так, зеркало Pan-STARRS1 равно по величине любому из четырех вспомогательных зеркал крупнейшего в мире телескопа VLT, при том, что у последнего есть еще четыре основных зеркала диаметром 8,2 м каждое.
Реклама на Forbes
Размер зеркала, безусловно, имеет значение: от него прямо зависит чувствительность прибора. Но от него зависит не все. У Pan-STARRS1 огромное по сравнению с его собратьями по профессиональному цеху поле зрения. За ночь он обозревает площадку в тысячу квадратных градусов (то есть 1/40 часть всего неба). Кроме того, у этого телескопа одна из самых больших в мире цифровых камер (почти 1,4 млрд пикселей). И это не полный список достоинств маленького, но гордого инструмента.
К слову, у Pan-STARRS1 есть брат-близнец Pan-STARRS2. Изначально планировалось построить еще два таких же телескопа. Бюджет всей программы оценивался в $100 млн. По меркам профессиональной астрономии это не такие уж большие деньги, особенно если сравнивать со стоимостью запуска телескопов в космос. Так, орбитальная обсерватория TESS размером с небольшой холодильник обошлась втрое дороже (но отнюдь не разочаровала своих создателей, открыв тысячи новых планет). Тем не менее, с финансированием проекта Pan-STARRS возникли проблемы, и на сегодняшний день построено только два телескопа.
Две тысячи новых миров: что открыла космическая обсерватория TESS
Впрочем, Pan-STARRS1 и в одиночку способен порадовать астрономов. Одним из веских поводов для радости стала первая версия (Data release 1, или DR1) каталога Pan-STARRS1 3π, вышедшая в 2016 году. Она охватывает три четверти неба и содержит почти три миллиарда объектов. Для каждого из них определена видимая яркость и направление на него. Даже если бы научные результаты телескопа ограничились только этим каталогом (а это далеко не так), каждое небесное тело — звезду, галактику или квазар — человечество приобрело бы менее чем за один цент. Кто скажет, что это невыгодная сделка с мирозданием?
Однако определить направление, в котором находится то или иное светило — это еще не все. Если мы будем составлять карту окружающего мира, учитывая только направления, то получим ущербную плоскую картину. В один список «предметов, которые слева от нас» попадут чашка на столе, соседний дом за окном и солнце в небе. Чтобы действительно ориентироваться в своем окружении (хотя бы оценить истинные размеры объектов), нужно добавить третью координату — расстояние до объекта.
С чашкой и соседним домом не будет особых проблем. А вот как насчет того, что в небе? До звезд и галактик не дотянешься рулеткой, а их внешний вид обманчив. Заурядные, но близкие газопылевые облака с Земли выглядят очень похожими на колоссальные, но далекие галактики с миллиардами звезд (и даже после изобретения телескопа понадобились столетия, чтобы отличить их друг от друга). Другой яркий во всех смыслах пример — квазары. Это самые мощные, но и самые далекие от нас источники излучения во Вселенной. И эти монстры, многократно превосходящие светимостью всю Галактику, в телескоп выглядят как рядовые слабые звездочки.
Иными словами, не зная расстояния до объекта, астроном иной раз просто не может понять, с чем он имеет дело. Полярная звезда — сверхгигант, которому карлик Солнце не годится и в подметки, но легко ли это осознать, когда не только дневное светило, но и собственная настольная лампа светит нам куда ярче, чем далекая звезда?
Вот почему исследователям космоса так важно определять расстояния до наблюдаемых объектов и дополнять двумерные карты трехмерными. Именно этим и занялись авторы исследования. Они построили трехмерную карту распределения галактик, попавших в упоминавшийся выше каталог Pan-STARRS1 3π DR1.
Почти пусто: астрономы выяснили, сколько во Вселенной материи
Большие данные для большой наукиЭтот каталог содержит звезды, галактики и квазары, которые для неискушенного взгляда выглядят одинаково — как светлые пятнышки. В данном исследовании ученых интересовали только галактики, и они хотели прежде всего отделить зерна от плевел. В обработке данных о трех миллиардах объектов помог искусственный интеллект. Для начала нейронную сеть обучили на выборке из 3,8 млн объектов, о каждом из которых было заранее известно из предыдущих исследований, что это такое — звезда, галактика или квазар. Компьютерный разум научился распознавать объекты всех трех типов с точностью 97–98%. После этого он приступил к классификации всех объектов каталога Pan-STARRS1 3π DR1.
Но задачей системы было не только распознать галактики. Она также определяла их красное смещение, которое возникает из-за расширения Вселенной. Эта величина однозначно связана с расстоянием, так что вычислить дистанцию до объекта становилось делом техники. Правда, довольно тонкой техники: приходилось еще учитывать поглощение света межзвездной пылью.
Зато в результате расстояния были определены с погрешностью не более 3%. И это притом, что свету некоторых из этих галактик понадобилось более половины возраста Вселенной, чтобы добраться до Земли (здесь не надо ничего пересчитывать в световые годы: на космологических расстояниях формула «время пути света в годах = расстояние в световых годах» уже не работает, потому что благодаря Общей теории относительности пространство начинает выкидывать фокусы).
Космические картыИмея две координаты, задающие направление на галактику, и третью, определяющую расстояние до нее, астрономы построили трехмерную карту Вселенной, на которую нанесли более миллиарда «звездных островов». Это, казалось бы, не так уж много, ведь в видимой части Вселенной насчитываются сотни миллиардов галактик. Но определение дистанций до них — дело непростое. Так что на сегодняшний день составленная авторами трехмерная карта космоса является самой подробной.
Все полученные данные исследователи выложили в открытый доступ. Правда, заправить эту космическую карту в планшет (или смартфон) вряд ли получится: все-таки 300 Гб.
Эта карта, как и любая другая, отвечает прежде всего на простейший вопрос: где что находится. Может ли она рассказать о космосе что-нибудь еще?
Реклама на Forbes
Безусловно. Ведь количество и расположение галактик не случайно. На него наложили отпечаток самые глубокие законы, управлявшие рождением и развитием Вселенной. Например, даже значительно менее обширная трехмерная карта расположения галактик позволила специалистам ответить на фундаментальный вопрос, сколько в космосе материи, а распределение сверхскоплений галактик заставило ученых заподозрить, что они не знают об устройстве мира чего-то важного. Трудно сказать, какие именно тайны поможет раскрыть новая карта. Но можно не сомневаться в том, что открытия не заставят себя долго ждать.
Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация»
История создания
Согласно первому генеральному плану ВСХВ, в центре восьмиугольной площади Реконструкции сельского хозяйства, соединенной аллеей с площадью Народов СССР, должен был возвышаться павильон «Механизация», увенчанный декоративной башней. Автором проекта этого сооружения, как и всего планировочного решения, стал В.К. Олтаржевский.
Комплекс Выставки, созданный к 1937 году в честь 20-летия Октября, формировался по принципу постепенного развертывания отдельных ансамблей. С каждой новой наблюдательной точки перед посетителем открывались новые перспективы площадей и отдельных звеньев Выставки. Преимуществом такого планировочного решения была возможность осмотра выставочного комплекса в кратчайший срок и с наименьшими затратами энергии. Именно для этого создавалась система плавно переходящих одна в другую площадей, окаймленных павильонами с расходящимися от них аллеями и периферийными зонами. Различные по силуэту высотные доминанты чередовались с невысокими «плоскими» павильонами, обладающими яркими входными группами. Так формировалась единая, свободная по восприятию картина. В этом контексте крупнейшим после «Центрального» должен был стать белоснежный павильон «Механизация».
Увы, это выразительное по своему архитектурному образу здание оказалось практически бесполезным. Оно не справлялось с задачей демонстрации нескольких сотен моделей тракторов, комбайнов, машин и самолетов, используемых в сельском хозяйстве. Усугубило положение возведение по соседству шести республиканских павильонов, что не позволяло освободить окружавшие «Механизацию» пространства площади от потоков посетителей. А в июне 1938 года В.К. Олтаржевский был сослан в Воркуту, и это поставило крест на «деревянном небоскребе».
Ко дню открытия ВСХВ 1 августа 1939 года под руководством главного архитектора Москвы В.В. Чернышева ансамбль Выставки преобразился. Количество высотных акцентов значительно уменьшилось в сравнении с первоначальными планами, а павильон «Механизация» протянулся над Главной аллеей к прудам ВСХВ в виде огромного эллинга по проекту И.Г. Таранова, В.С. Андреева и Н.А. Быковой.
Главный фасад этого здания из стали, стекла и бетона выходил на площадь Механизации. Сельскохозяйственные машины, расположенные вдоль аллеи на двух ярусах, были видны с любой точки Выставки. Техника словно строем двигалась по конвейерам, что, по замыслу авторов проекта, создавало «внушительную картину индустриальной мощи сельского хозяйства СССР».
К 1954 году павильон расширил свою экспозицию и потому теперь носил название «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР». Именно тогда большой эллинг старого павильона получил продолжение в виде двухэтажного купольного зала. Высота стеклянного купола с металлическим каркасом составила 60 м (общая высота павильона — 75 м).
Пролет входной арки был выполнен из зеркального стекла, что особенно украшало павильон ночью при включенной подсветке. По обе стороны главного фасада находились граненые башни, увенчанные скульптурами рабочего-механизатора и колхозницы-комбайнера. Передние грани башен были покрыты барельефами на темы механизации и электрификации сельского хозяйства, а монументальный фриз, визуально связывающий оба башенных объема, в центральной части был объединен с антефиксом, декорированным гербом СССР и портретами великих творцов советской державы — В. И. Ленина и И.В. Сталина.
История экспозиций
Изначально в павильоне были представлены такие тематические направления, как «Тракторная и автомобильная промышленность», «Сельскохозяйственное машиностроение», «Технологии механизации возделывания зерновых культур и трав», «Способы освоения новых и осушение заболоченных земель», «Механизация в сельскохозяйственном производстве и в животноводстве», «Авиация и ее применение в сельском хозяйстве», «Электрификация сельского хозяйства», и многие другие. Логическим продолжением этой многопрофильной экспозиции служил участок «Типовая усадьба МТС», расположенный в центральной части раздела «Новая советская деревня».
В 1956 году основной тематикой внутреннего содержания павильона стало машиностроение. В 26 залах и на двух открытых площадках гости Выставки могли видеть кузнечно-прессовое, литейное и крупногабаритное металлорежущее оборудование; технику, применяемую в области цветной и черной металлургии; контрольно-измерительные приборы и автоматы; фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие, токарные, сверлильные, револьверные, координатно-расточные станки и станки часовой промышленности, а также автоматические линии из модернизированных станков. Были здесь приборы для электроизмерений и теплотехнического контроля; газоанализаторы и приборы регулирования; оборудование для оптической и киномеханической промышленности. Большой популярностью пользовался раздел, посвященный стандартизации и метрологии.
В 1961 году в стенах павильона разместилась временная экспозиция «Градостроительство», а в рамках Международной выставки машин и сельскохозяйственной техники на ВДНХ СССР (1966) здесь была представлена советская промышленность.
Постепенно большинство разделов масштабной экспозиции «Машиностроение» разрослось настолько, что потребовало отдельных зданий. Именно эти разделы превратились в самостоятельные экспозиции, размещенные в ходе подготовки к сезону 1964 года в залах бывших республиканских павильонов.
Позже в рамках создания на ВДНХ СССР глобальной выставки в честь 50-летия Октября знаменитый «эллинг» пополнили достижения из области освоения космоса. От истории развития ракетной техники посетитель мог перейти к моделям искусственных спутников, ознакомиться с техническим оборудованием и системой жизнеобеспечения космонавта. А перед павильоном, посреди круглого бассейна от неосуществленного фонтана «Колос» (В.И. Долганов, К.И. Павлова), был построен «Космодром» по проекту Л.И. Мариновского. Эти и многие другие интересные экспонаты, представленные в виде панно и интерактивных макетов, неизменно приводили в восторг гостей Выставки.
Таким образом, с 1967 по 1991 год в стенах павильона и на прилегающей к нему территории одновременно размещались две экспозиции — «Космос» и «Машиностроение». Именно с тех пор это здание помечается двумя номерами — 32 и 34.
В 2014–2015 годах «Космос» принимал у себя знаменитую экспозицию «Механика чуда» — это выставка объектов, созданных для церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Выставка прошла с большим успехом.
как заинтересовать ребенка изучением Вселенной. — Ozon Клуб
Как легко и весело развить у ребенка фантазию, заинтересовать астрономией и объяснить строение мира? Взять раскраску и отправиться в космос!
Быстрова Юлия31 Марта
Раскрашиваем вместе
С помощью раскрасок формируется неподдельный интерес детей к космическим приключениям. Малышей привлекают крупные картинки с планетами и звездами, длинные хвосты комет, космонавты, забавные инопланетяне и летающие тарелки. Ребятам постарше больше нравится раскрашивать космические корабли и станции, изучая их строение и форму, рисовать кольца Сатурну или усеивать небо сияющими звездами.
Польза черно-белых картинок для развития
Листы с раскрасками кажутся нам, взрослым, чем-то простым и обыденным, но их польза для детского развития часто недооценивается.
- Раскрашивая черно-белые картинки, ребенок учится самостоятельно придумывать и сочетать различные цвета. Так на бумаге появляется желто-фиолетовая планета с веселыми зелеными человечками, гигантские красные астероиды или радужный млечный путь.
- Одновременно с раскрашиванием можно сочинять короткие истории, развивая воображение и речь ребенка. Придумывайте вместе или дайте волю детской фантазии, добавляя в рисунок новые формы жизни, неизвестные растения и таинственных животных.
- Картинки помогают наглядно объяснить то, что детям сложно воспринимать на слух. Например, как устроена солнечная система, как называются планеты, когда появилась жизнь на земле, далеко ли находятся звезды и многое другое.
Создаем космическое окружение
В раннем детстве аккуратно раскрашенную картинку можно повесить на стену в качестве плаката, чтобы украсить комнату и поощрить интерес ребенка к теме космоса. В старшем возрасте на помощь приходят тематические постеры с изображением солнечной системы, схемы МКС или карты звездного неба. Названия небесных тел будет легче запомнить, если они всегда будут перед глазами.
Углубляем знания
С возрастом интерес к космической тематике только растет. Мальчики и девочки изучают строение ракет и космических кораблей, зачитываются комиксами, научной фантастикой, мечтают полететь на Марс или разгадать загадку черных дыр. Стоит купить красочную энциклопедию, которая в любой момент ответит на сложные вопросы юного исследователя. Убедитесь, что в энциклопедии представлены современные научные данные, чтобы разница между наукой и художественным вымыслом была понятна.
Простые раскраски из детства в итоге могут перерасти в увлекательное хобби, существенно повлиять на выбор профессии. Заинтересовав ребенка в раннем детстве, вы подарите ему бескрайний мир для изучения и познания. Возможно, ваш сын или дочь станет астрофизиком, спроектирует корабль для Илона Маска или откроет новую звезду!
Комус для дома
Компания «Комус» занимает лидирующие позиции на российском рынке как комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения канцелярией, компьютерной техникой, продуктами и мебелью до обеспечения производственных площадок, магазинов, предприятий общепита.
Наша стратегия строится на комплексном обеспечении корпоративных и отраслевых покупателей по всей территории России – «Комус» представлен в Москве, Центральном федеральном округе, Санкт-Петербурге и 14 региональных представительствах. Разветвленная сеть филиалов позволяет нам оперативно и качественно работать с заказчиками в 59 городах России. Также действует представительство Комуса в Китае. Благодаря многолетнему опыту и новейшей логистической структуре (7 распределительных центров, в число которых входит уникальный, не имеющий аналогов «Терминал») доставляем заказы любого объема до пункта назначения в кратчайшие сроки. Часть ассортимента изготавливаем самостоятельно на 9 фабриках и производствах, размещенных в Московском и других ключевых для бизнеса регионах. В том числе мы являемся крупным производителем чековой ленты, пластиковой одноразовой упаковки, офисных папок.
Официальный сайт нашей компании – интернет-ассистент для Вашей компании. С помощью интернет-магазина закупка товаров для слаженной работы и обеспечения комфортного отдыха в офисе, производственных и коммерческих объектах становится делом нескольких минут. Наш ассортимент ориентирован на потребности предприятий разных отраслей. В «Комусе» большой спектр товаров для упаковки и маркировки, профессиональная химия, рабочая одежда, складская техника, оборудование для торговых залов, гостиничная косметика, товары для медицины и многое другое.
Универсальные предложения для бизнеса
- Каждая компания ведет делопроизводство и бухгалтерию, а для этого необходимы канцелярские товары. В нашем каталоге реализуются оптом от производителя:
- недорогая бумажная и штемпельная продукция;
- папки-регистраторы;
- письменные принадлежности;
- настольные органайзеры и другие офисные принадлежности.
- Также Вы можете приобрести в офис необходимую технику:
- МФУ, принтеры, копиры, сканеры;
- уничтожители документов;
- ноутбуки и нетбуки;
- смартфоны и планшеты;
- экраны и телевизоры;
- кофемашины;
- пылесосы и поломоечные машины;
- устройства безопасности;
- климатическое оборудование.
Купить офисную технику можно в розницу либо оптом. Для Вашего удобства организована адресная поставка оборудования.
- Любой организации для поддержания чистоты и порядка требуются хозтовары. Предлагаем расходные материалы и приспособления санитарно-гигиенического назначения:
- туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца, а также держатели для них;
- бытовую химию порошковую и жидкую;
- мыло и дозаторы для него;
- губки, щетки, хозяйственные салфетки.
Не весь рабочий день проводится за экраном компьютера. Мы предусмотрели возможность рационально организовать обеденные перерывы сотрудников на предприятии и в офисе, а также кофе-брейки, корпоративные фуршеты и банкеты. Предлагаем продовольственные товары: молочные и мясные продукты, консервы, еду быстрого приготовления, фрукты, ягоды и овощи, кондитерские изделия, выпечку, напитки. Если Вы хотите не только купить еду, но получить ее прямо на рабочих местах – предусмотрена оперативная доставка продуктов питания в офис и на производственные объекты в Москве.
- Мы помогаем компаниям решить вопрос, где купить товары к праздникам, предлагая:
- дешевые сувениры и подарки;
- солидные презенты – сервизы, наборы чая и кофе, бизнес-сувениры люкс-класса;
- декоративные аксессуары для офисов;
- бланки грамот и дипломов.
Предложения для отраслевых компаний
При работе с товарами нашего интернет-магазина мы учитываем специфику продукции для компаний разных отраслей.
Склады и производственные объекты
- Для промышленных и логистических комплексов составлен ассортимент:
- приспособлений для маркировки товаров;
- тары;
- расходных материалов и инструмента для фиксации упаковки;
- складской мебели;
- грузоподъемной техники;
- климатического оборудования;
- экипировки для персонала, СИЗ.
Предприятия торговли
- Торговым центрам, магазинам и индивидуальным предпринимателям адресована оптовая и розничная продажа:
- мебели и аксессуаров для торговых залов и складских помещений;
- упаковки;
- приборов и расходных материалов для контроля и расчетов, инкассации и опломбирования;
- оборудования, повышающего комфортность процесса покупок;
- экипировки для сотрудников, работающих в торговых залах, и подсобного персонала.
Банковский сектор
- Ассортимент товаров для банков ориентирован на оптимизацию работы персонала и повышение качества обслуживания посетителей:
- мебель и сейфы;
- приборы и расходные материалы для инкассации;
- оборудование для работы с наличными деньгами;
- демонстрационно-информационные системы.
Компании сегмента HoReCa
- Предприятиям сферы гостеприимства – отелям и гостиницам, пансионатам, ресторанам и другим заведениям общественного питания – предлагаем купить:
- мебель и приспособления для контроля доступа;
- осветительные приборы;
- текстиль;
- кухонную утварь;
- посуду;
- столовые приборы;
- продукты питания;
- аксессуары для информационных материалов;
- униформу и одноразовую спецодежду;
- инструментарий и средства для уборки.
Клининговые компании
- Фирмы, делающие профессиональную уборку, могут приобрести:
- моюще-чистящие средства и автохимию;
- противогололедные реагенты;
- ручной и механический инвентарь;
- электрическую технику;
- рабочую экипировку и СИЗ.
Образовательные учреждения
- Предлагаем школам, детсадам, развивающим центрам, вузам и другим образовательным организациям:
- большой ассортимент канцтоваров;
- учебную мебель для детей разных возрастных категорий;
- демонстрационное оборудование;
- экипировку для учебы по техническим программам;
- оснащение для столовых.
Медицинские организации
- Из товаров медицинского назначения мы подготовили предложения для лечебного, фармацевтического и косметологического бизнеса, включив в ассортимент:
- медицинские приборы;
- расходные материалы;
- средства дезинфекции и стерилизации;
- тару для утилизации медицинских отходов;
- медицинскую мебель;
- ортопедические товары;
- униформу и перчатки для медработников;
- одноразовые средства защиты и белье;
- приспособления для ухода за больными.
Сопутствующие услуги «Комуса» для вашего бизнеса
- Мы очень гордимся комплексом дополнительных сервисов, предусмотренных для удобства компаний-клиентов:
- доставляем приобретенный товар;
- недорого ремонтируем оргтехнику;
- устанавливаем и обслуживаем климатическое оборудование;
- рационально решаем вопрос, где купить мебель для офиса или предприятия любой отрасли, и выполняем сборку приобретенных у нас предметов интерьера;
- заправляем картриджи.
В интернет-магазине разработаны гибкие условия сотрудничества для бизнеса: розница и опт, программы лояльности, особые сниженные цены при онлайн-заказе.
{% if (!i && !o.options.autoUpload) { %} Start {% } %} {% if (!i) { %} Отмена {% } %} | {% } %} zabtest zabtest
Карта мира ночью | Вид со спутника НАСА на огни города
Снятая спутниками НАСА, на этой карте мира показаны огни города, видимые ночью, что отражает масштабы человеческой деятельности на нашей планете.
Характеристики
- Ночные спутниковые снимки НАСА
- Огни городов и городских районов
- Международные границы
- Гладкая черная кайма
На этой карте показан человеческий след на Земле в виде огней (в основном из городов и городских районов), которые видны из космоса в часы темноты.
Информация о продукте
Название карты:
Номер модели:
МИР111
Изображение продукта:
Тип карты:
Настенная карта (не сложенная)
Описание:
Карта мира, составленная из ночных спутниковых снимков НАСА. Видны огни города со всего мира. Доступен во многих размерах, вариантах отделки и в обрамлении.
Издатель / Бренд:
Карты Outlook
Цена:
от 19 $
Наличие:
На складе
Вид городов ночью
Полностью снято со спутников НАСА ночью, ясно показаны огни города, излучающие золотисто-белое свечение.
Наиболее заметные источники света соответствуют районам с наибольшим населением и городской застройкой.
В таких регионах, как Западная и Центральная Европа, Восток США, Япония, Южная Корея и Китай, больше всего света ночью.
Интересные аспекты ночного света
Разница в свете, излучаемом Северной и Южной Кореей, особенно впечатляет, если смотреть из космоса. Южная Корея — одна из самых ярких стран на всей планете, в то время как Северная Корея, напротив, выглядит черной и пустой.
Население вдоль реки Нил также очень заметно, особенно на фоне огромных пустынь большей части Египта (и Северной Африки в целом).
Некоторые фонари вообще не производятся городами. Многие из ярких областей на Ближнем Востоке, севере США, в Канаде и России на самом деле являются результатом промышленности, в первую очередь добычи нефти и газа. Огни в центральной Австралии даже являются результатом естественных пожаров, и их улавливали спутниковые датчики, которые проходили над нашими спутниками.
Мгновенное попадание на дисплей
Эта спутниковая карта мгновенно поразит любую стену, так как ее простота и уникальность привлекают зрителей к изучению карты. Поскольку можно увидеть даже небольшие города, каждый может с удовольствием выслеживать огни своего родного города.
Спутниковая карта не является основным элементом карты, но также показывает природные объекты, которые все еще видны ночью, например озера, горы, леса и т. Д.
Доступны во многих размерах и с вариантами обрамления, вам больше не нужно искать привлекательную ночную спутниковую карту мира.
Почему орбиты спутников похожи на синусоидальную волну на карте мира?
Если вы когда-нибудь видели кадры орбиты искусственного спутника, то это то, что вы бы увидели:
Желтые линии показывают путь Международной космической станции
На приведенном выше изображении очевидно, что спутник имеет волнообразную орбиту, но разве это не выглядит немного необычным для пути спутника вокруг Земли? Это определенно не кажется очень эффективным! Вопрос в том, действительно ли все искусственные спутники, включая МКС, имеют такие волнистые орбиты, когда они вращаются вокруг Земли?
Почему путь МКС выглядит волной на карте мира?
Краткий ответ: МКС, как и любой другой искусственный спутник, следует (почти) по круговой траектории вокруг Земли.Причина, по которой его орбита выглядит как волна, заключается в том, что орбита является трехмерной по своей природе, но когда она проецируется на 2-мерную карту мира Меркатора, она сглаживается и кажется искаженной, поэтому она выглядит как синусоидальная волна.
Хотя все искусственные спутники отслеживают (почти) круговой путь вокруг планеты, в этой статье мы будем рассматривать только МКС.
МКС на орбите вокруг Земли
Каждый энтузиаст космоса знает о Международной космической станции — обитаемом искусственном спутнике, который действует как пилотируемая космическая станция на низкой околоземной орбите и принимает одновременно 5-6 астронавтов, которые проводят различные виды научных исследований. и технологические исследования на борту.
Международная космическая станция
Как и любой другой искусственный спутник, МКС также вращается вокруг Земли по заранее заданной траектории, называемой орбитой. Орбита МКС расположена на высоте над Землей, где она все еще испытывает сильное гравитационное притяжение с Земли. Вопреки распространенному мнению, там наверху не «невесомость» … Фактически, МКС испытывает до 90% гравитации, которую мы испытываем здесь, на Земле. Он постоянно падает на Землю, но благодаря своей огромной орбитальной скорости (17 200 миль / ч / 27 6 000 км / ч) и округлости Земли никогда не ударяется о поверхность.
В орбите МКС примечательно то, что она не совпадает с экватором Земли. Когда мы говорим о спутнике, вращающемся вокруг Земли, мы обычно склонны визуализировать его орбиту, совпадающую с экватором, но на самом деле орбита МКС выглядит примерно так:
Из рисунка выше видно, что МКС следует за круговой путь вокруг планеты. Тем не менее, когда тот же самый путь представлен на карте мира, он претерпевает радикальные изменения и выглядит так:
Почему такое резкое изменение?
Проекция Меркатора
Карты, которые мы видели в школах, когда были детьми, карты, показанные по телевизору … в основном (почти) каждая карта мира, с которой мы сталкиваемся, ошибочна.
На самом деле этому есть веская причина. Видите ли, наша планета — это трехмерный объект, тогда как карты всегда двухмерны. Чтобы мы могли видеть и визуализировать границы стран и большие массивы суши на поверхности Земли, нам нужен способ спроецировать все эти трехмерные объекты на двухмерный лист бумаги. Именно это и делает карта Меркатора.
Проекция мира Меркатора.
Он прекрасно представляет физические особенности и суши мира на прямоугольном листе бумаги, где широта и долгота представляют собой прямые линии, которые пересекаются перпендикулярно, а формы стран четко определены.Однако проекция Меркатора не только вызывает определенные проблемы, когда речь идет об относительных размерах стран, но и искажает траекторию движения МКС на карте мира.
Проектирование орбиты МКС выглядит как волна на двумерной карте
Орбита МКС выглядит волнистой, потому что ее путь совпадает с экватором нашей планеты на двумерной карте мира (для нашего визуального удобства).
Ниже приведена анимация, которая поможет вам визуализировать и понять это с большей ясностью:
Автор фотографии: Astrophysik Kiel
Если вы представляете орбиту МКС такой, какая она есть на самом деле (т.е., круговой) на 2D-карте, то экватор будет выглядеть как синусоидальная волна.
Короче говоря, траектория МКС (и других искусственных спутников) выглядит как волна, потому что она проецируется на двумерный экран, а не потому, что искусственные спутники движутся по волнообразной траектории вокруг Земли.
Потрясающая карта космических агентств мира
Что приходит на ум, когда вы думаете о космических агентствах по всему миру? Возможно, вы знаете такие сокращения, как НАСА, ЕКА, ИСРО и ДЖАКСА; затем есть Федеральное космическое агентство России, Канадское космическое агентство и Национальное космическое агентство Китая.Но знаете ли вы, что есть десятки стран с космическими агентствами, почти 200 космических агентств и центров по всему миру? Блогер Хизер Арчулетта составила карту и список всех космических агентств на планете, включая страны, о которых вы, возможно, даже не подозревали, например, Аргентина, Болгария, Пакистан, Марокко и другие. Список включает ссылки на все веб-сайты космического агентства и ссылку на интерактивную карту Google. Сразу пришла в голову мысль, которой Хизер поделилась в Твиттере, была: ДОРОЖНОЕ ПОЕЗДКА!
Для любого космического ботаника это было бы идеальным глобальным путешествием — посетить все космические агентства мира.Со всеми центрами НАСА и России, а также со всеми странами в ЕКА, ваше путешествие будет включать 198 точек по всей нашей планете!
Хизер известна своим блогом Pillownaut, в котором первоначально подробно рассказывалось о ее участии в исследованиях НАСА, посвященных постельному режиму, для моделирования длительного космического полета. Карта космического агентства была новым проектом, рожденным из разговора с другом.
«В целом, я создала его как инструмент отслеживания и чтобы показать, насколько огромной стала космическая индустрия», — сказала Хизер Universe Today.«Многие люди думают о космической игре как о США, России и горстке европейцев … но на самом деле образ жизни во многих странах зависит от использования космоса, даже если это так же просто, как дистанционное зондирование или совместные спутники».
Хизер отметила, что на карте есть одно место в Индии, которое еще не действует, но построено.
Но подумайте, сколько рабочих мест во всем мире было создано благодаря освоению космоса… и на этих рабочих местах работают одни из лучших и ярких умов дальновидным и глобальным образом.Более того, сейчас наблюдается расцвет частной космической отрасли, в которой работает еще больше людей, работа которых ориентирована на будущее.
Зайдите на сайт Pillownaut.com/spacemap/spacemap.html и спланируйте свое космическое путешествие уже сегодня!
НАСА отмечает пятилетнюю веху в космосе
Ссылка : Потрясающая карта космических агентств мира (2012, 27 июня) получено 10 декабря 2021 г. с https: // физ.org / news / 2012-06-awesome-space-agency-world.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
АРИЗОНА (Пима) Пима Музей авиации и космонавтики | ALABAMA (Хантсвилл) Солнечные батареи Skylab — Космический и ракетный центр США | АРИЗОНА
(Седона) Закусочная «Красная планета» |
ARIZONA (За пределами
Уинслоу) Метеоритный кратер и астронавт Мемориальный парк | ALABAMA (Хантсвилл) OV-098: космический шаттл Следопыт — Космос США & Ракета | КАЛИФОРНИЯ
(Анахайм) Фрайс Электроника — Спейс шаттл |
КАЛИФОРНИЯ (Дауни) Колумбийский мемориальный космический центр | ARIZONA (снаружи Уинслоу) Apollo BP29 (Boiler Plate) — Метеоритный кратер Центр | КАЛИФОРНИЯ
(Бейкер) Alien Fresh Jerky |
КАЛИФОРНИЯ
(Окленд) Шабо Космический и научный центр | АВСТРАЛИЯ (Эсперанс) Skylab Обломки / памятные вещи — Городской музей | КАЛИФОРНИЯ
(Бор) Saxon Aerospace Музей |
КАЛИФОРНИЯ (Сан-Диего) San Diego Air & Музей космонавтики | КАЛИФОРНИЯ
(Аламеда) Аполлон 3: Аполлон-Сатурн 202 — На борту USS Hornet | КАЛИФОРНИЯ
(Бербанк) Электроника Фрая — Аварийная посадка пришельцев |
КАЛИФОРНИЯ (Санта
Ана) Дискавери Научный центр | КАЛИФОРНИЯ (Лос-Анджелес) Близнецы 11 — Научный центр Калифорнии | ILLINOIS (Wilmington) Стартовая площадка и Gemini Giant |
КАЛИФОРНИЯ (Санта
Мария) Калифорния Космическое управление | КАЛИФОРНИЯ (Лос-Анджелес) Аполлон 18: Аполлон-Союз АСТП — Научный центр ЦА | LOUISIANA (Новый Орлеан) Moon Wok Cafe |
КОЛОРАДО (Денвер) Wings Over The Rockies | КАЛИФОРНИЯ (Лос-Анджелес) OV-105: Space Shuttle Endeavour — CA Science Ctr | MINNESOTA (Blaine) Гриль-бар Space Aliens |
(Ресторан франшизы также в Fargo ND, | ||
FLORIDA (Patrick Air
Военная база) Музей ракет и космоса ВВС | КАЛИФОРНИЯ (Сан-Диего) Apollo 9: Gumdrop — SD Air & Space Museum | Бисмарк Н. Д., Гранд-Форкс Н. Д.,
Майнот, Северная Дакота, Альбервиль Миннесота и Уэйт Парк Миннесота. |
FLORIDA (Мыс
Канаверал) Комплекс посетителей Космического центра Кеннеди | АНГЛИЯ (Лондон / Южный Кенсингтон) Аполлон 10: Чарли Браун — Музей науки | MISSOURI (Bonne Terre) Частный космический музей Бон Терре |
ФЛОРИДА (Пенсакола) Национальный музей авиации | ФЛОРИДА (мыс Канаверал) Аполлон-1: Мемориал экипажа CM-102 в Кеннеди Ктр | НЕВАДА (Хико) Центр исследования пришельцев |
Флорида (Титусвилл) Космическая аллея славы | FLORIDA (мыс Канаверал) Gemini 2 — Музей космоса и ракет ВВС | НЕВАДА Площадь 51 |
ГРУЗИЯ (Колумбус) Центр космических исследований Coca-Cola | FLORIDA (Пенсакола) Skylab 2: Skylab I — Военно-морской музей авиации | НЕВАДА (Рэйчел) Little A’le’Inn & Restaurant |
HAWAI’I (Хило) ‘Астрономический центр Имилоа | Флорида (Титусвилл) Меркурий 8: Сигма 7 — Космический центр Кеннеди | НЬЮ-ДЖЕРСИ (Принстон-Джанкшн) Памятник Марсианской посадочной площадки 1938 года |
Гавайи
(Каилуа-Кона) Космический центр Онидзука | Флорида (Титусвилл) Близнецы 9 — Кеннеди Космический центр | НОВАЯ МЕКСИКА (Орган) Космические фрески и бесхозные артефакты НАСА |
ИНДИАНА (Мишавака) Музей авиации и космонавтики P-H-M | FLORIDA (Titusville) OV — 104: космический шаттл Atlantis — Центр Кеннеди | NEW MEXICO (Roswell) Международный музей НЛО |
KANSAS (Хатчинсон) Космосфера и космический центр | ФЛОРИДА (Титусвилль) Аполлон-14 : Китти Хок — Зал славы астронавтов | OREGON (Портленд) Space Room Lounge |
МИХИГАН (Франкенмут) Военно-космический музей | ГРУЗИЯ (Атланта) Аполлон 6: Аполлон-Сатурн 502 — Fernbank Science Центр | ТЕХАС (Аврора) Кладбище Аврора Космическая могила пришельцев |
MICHIGAN (Kalamazoo) Air * Zoo | ИЛЛИНОИС
(Чикаго) Меркурий 7: Аврора 7 — Наука и промышленность | TEXAS (Clear Lake) Fry’s Electronics — Space Station |
МИССУРИ (г.Louis) Greater St. Louis Air & Музей космонавтики | ИЛЛИНОИС (Чикаго) Аполлон 8: Колумбиад — Музей науки и промышленности | TEXAS (Италия) Звездолет Пегас |
NEBRASKA (Ashland) Стратегический музей авиации и космонавтики | ИЛЛИНОИС (Чикаго) Близнецы 12 — планетарий Адлера | ВАШИНГТОН (Сиэтл) Музей научной фантастики и Зал славы |
NEW HAMPSHIRE (Concord) McAuliffe-Shepard Discovery Center | ИНДИАНА (Митчелл) Близнецы 3: Молли Браун — Государственный парк Спринг-Милл | WISCONSIN (Берлингтон) Научно-фантастическое кафе |
НОВАЯ МЕКСИКА (Аламогордо) Музей истории космоса | KANSAS (Хатчинсон) Меркурий 4: Колокол Свободы 7 — Космосфера | WISCONSIN (The Dells) Модуль космической станции МИР |
NEW YORK (Long Island) Cradle of Aviation Museum | KANSAS (Хатчинсон) Gemini 10 — Cosmosphere | |
NEW YORK (NYC) Intrepid Sea, Air & Space Museum | KANSAS (Хатчинсон) Аполлон 13: Одиссея — Космосфера | .C А Н О В Е Л Т И Е! |
НЬЮ-ЙОРК
(Троя) Детская Музей науки и техники | MARYLAND (Аннаполис) Mercury 3: Freedom 7 — Военно-морская академия США | Космические объекты
достопримечательностей Великого Белого Севера, включая рестораны… и даже целый город! |
НЬЮ-ЙОРК
(Ютика) Детская Музей Утики | МИССИСИППИ (Готье) Аполлон 4 — СтенниСфера | АЛЬБЕРТА
(Св.
Пол) Посадочная площадка НЛО Звездных врат Альфа |
Огайо (Вапаконета) Музей авиации и космонавтики Армстронга | НЬЮ-ЙОРК (Нью-Йорк) OV-101: Space Shuttle Enterprise — Интрепид Эйр энд Спейс | АЛЬБЕРТА
(Вулкан) Звездный корабль Энтерпрайз (+ Фестиваль Town Trek) |
Огайо (Кливленд) Международный музей авиации и космонавтики женщин | OHIO (Кливленд) Skylab 3: Skylab I I — Центр науки и промышленности | ОНТАРИО
(Ниагара
Falls) Ресторан для автомобилей с летающей тарелкой |
OHIO (New Concord) John Glenn Historic Сайт | Огайо (Дейтон) Аполлон-15: Индевор — Национальный музей ВВС | |
OKLAHOMA
(Оклахома-Сити) Омниплекс Музей науки и авиации | OHIO (Wapakoneta) Gemini 8 — Armstrong Air & Space | К А Н А Д А М У С Е У М С |
OKLAHOMA (Талса) Музей авиации и космонавтики Талсы | OKLAHOMA (Оклахома-Сити) Gemini 6 — Музей авиации и космонавтики Стаффорда | Музеи
Канады с космическими экспонатами, (хотя и не отражает все планетарии). |
OKLAHOMA (Weatherford) Stafford Музей авиации и космонавтики | TEXAS (Даллас) Apollo 7: CM-101 — Frontiers of Flight Museum | ALBERTA (Эдмонтон) Telus World of Science AB |
OREGON (McMinnville) Evergreen Музей авиации и космонавтики | ТЕХАС (Хьюстон) Меркурий 9: Вера 7 — Космический центр Хьюстон | BRITISH COLUMBIA (Ванкувер) Telus World of Science VC |
ПЕНСИЛЬВАНИЯ
(Филадельфия) Институт Франклина | TEXAS (Houston) Gemini 5 — Space Center Houston | БРИТАНСКИЙ
КОЛУМБИЯ (Ванкувер) H.Р. Космический центр Макмиллан |
Род-Айленд
(Провиденс) Музей природы История | ТЕХАС (Хьюстон) Аполлон 17: Америка — Космический центр Хьюстон | МАНИТОБА (Виннипег) Музей и планетарий Манитобы |
ТЕХАС (Даллас) Frontiers of Flight Museum | ВИРДЖИНИЯ (Шантильи) Близнецы 7 — Удвар Хейзи Центр | ONTARIO (Оттава) Музей науки и техники |
TEXAS (Hemphill) P.Музей Хаффмана-Смита «Помни Колумбию» | ВИРДЖИНИЯ (Шантильи) Скайлаб 4: Скайлаб I I I — Удвар Хейзи Центр | ONTARIO (Оттава) Канадский музей авиации и космонавтики |
TEXAS (Хьюстон) Космический центр Хьюстон | ВИРДЖИНИЯ (Шантильи) OV — 103: космический шаттл «Открытие» — Удвар Хази Ктр | ОНТАРИО (Садбери) Научный Север и планетарий |
ВИРДЖИНИЯ (Хэмптон) Центр авиации и космонавтики Вирджинии, Лэнгли AFB | ВИРДЖИНИЯ (Хэмптон) Аполлон-12: Янки Клипер — Воздуха И Космос, База Лэнгли | QUEBEC (Монреаль) Космодон и космический лагерь Канада |
ВАШИНГТОН
Д.C. Национальный музей авиации и космонавтики | ВАШИНГТОН Меркурий 6: Дружба 7 — Национальный музей авиации и космонавтики | |
ВАШИНГТОН (Сиэтл) Музей авиации | ВАШИНГТОН, округ Колумбия Близнецы 4 — Национальный музей авиации и космонавтики | E U R O P E |
WISCONSIN (Oshkosh) EAA AirVenture Museum | ВАШИНГТОН Д.C. Apollo 11: Columbia — National Музей авиации и космонавтики | Музеи
Европы (кроме Великобритании) с космосом экспонаты или темы. Также: Космические парки! |
WISCONSIN (Sparta) Deke Slayton Space & Музей велосипедов | БЕЛЬГИЯ
(Генк) Космодром | |
U Н И Т Е Д К И Н Г Д О М | БЕЛЬГИЯ
(Мехелен) Технополис | |
А М Е Р И К А С | Музеи
Соединенного Королевства с космическими экспонатами, космическая тематика или исторические космические корабли. | БЕЛЬГИЯ
(Transinne / Libin) Еврокосмический центр и лагерь астронавтов |
Музеи
Мексики и Южной Америки с космосом экспонаты или залы астрономии. | АНГЛИЯ
(Ванна) Астрономический музей Гершеля | ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА (Прага) Nrodn technick muzeum |
BRAZIL
(Рио-де-Жанейро) Национальный музей | АНГЛИЯ (Кембридж) Астрономическая коллекция Уиппла | ЧЕШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
(Прага) Музей Кеплера |
ЧИЛИ
(Сантьяго) Museo De Ciencia Y Technologia | АНГЛИЯ (Colsterworth) Поместье Вулсторп, дом сэра Исаака Ньютона | ФИНЛЯНДИЯ
(Вантаа) Эврика |
ФРАНЦУЗСКИЙ
ГИАНА (Куру) Вход в музей космонавтики | АНГЛИЯ (Лестер) Национальный космический центр | ФРАНЦИЯ
(Париж) Muse de l’Air et de l’Espace |
МЕКСИКА
(Монтеррей) Музей Альфа и Планетарий | АНГЛИЯ (Лондон / Южный Кенсингтон) Аполлон 10 — Музей науки | ФРАНЦИЯ
(Париж) Cit des Sciences et Planetarium |
АНГЛИЯ (Лондон) Музей науки | ФРАНЦИЯ
(Тулуза) Cit de l’espace | |
J А П А Н | АНГЛИЯ (Оксфорд) Музей истории науки | ГЕРМАНИЯ
(Берлин) Deutsches Technikmuseum |
Музеи
Японии с космическими экспонатами, космическая тематика или космические корабли. | АНГЛИЯ (Винчестер) Научный центр и планетарий INTECH | ГЕРМАНИЯ (Бремен) Научный центр Универсума |
ЯПОНИЯ (Гифу) Городской музей науки Гифу | ИРЛАНДИЯ
(Birr) Исторический научный центр Birr Castle | ГЕРМАНИЯ
(Feucht) Музей космических путешествий Германа Оберта |
ЯПОНИЯ (Осака) Осакский музей науки и планетарий | СЕВЕР
ИРЛАНДИЯ (Арма) Планетарий Армы | ГЕРМАНИЯ
(Обершлайхайм) Немецкий музей Flugwerft Schleiheim |
ЯПОНИЯ (Токио) Мираикан | ШОТЛАНДИЯ Научный центр и планетарий Глазго | ГЕРМАНИЯ (Шпейер) Музей техники |
ЯПОНИЯ
(Кофу) Музей науки и планетарий Яманаси | WALES Techniquest & Planetarium | ГРЕЦИЯ
(Салоники) Научный центр, Технологический музей |
ИТАЛИЯ
(Флоренция) Музей Галилея | ||
C H I N A | А У С Т Р А Л И А | НИДЕРЛАНДЫ
(Амстердам) Музей НЕМО |
Музеи
Китая с космическими экспонатами, космическая тематика или космические корабли. | ? Музеи
Австралии с космическими экспонатами, космическая тематика или залы астрономии. | НИДЕРЛАНДЫ
(Лейден) Музей Бурхааве |
КИТАЙ
(Пудун) Шанхайская наука И Музей техники | ACT (Канберра) Questacon National Science И технологический центр | НИДЕРЛАНДЫ
(Нордвейк) Space Expo |
КИТАЙ (Чэнду) Сычуаньский музей науки и технологий | НОВЫЙ
ЮЖНЫЙ УЭЛС (Сидней) Музей электростанции | ПОЛЬША
(Варшава) Научный центр Коперника |
КИТАЙ Полуостров:
Гонконг (Цим Ша Цуй) Гонконгский музей космонавтики | Квинсленд
(Брисбен) Sciencentre | ПОРТУГАЛИЯ
(Коимбра) Museu da Cincia |
ВИКТОРИЯ
(Мельбурн) ScienceWorks и планетарий | ПОРТУГАЛИЯ
(Санта-Мария-даФейра) Визионариум (Европарк) | |
А С И А П А К И Ф И С | ВИКТОРИЯ
(Стратмор) Викторианский образовательный центр космических наук | ИСПАНИЯ
(Валенсия) Ciudad de las Artes Y las Cincies |
Музеи
стран Азии с космическими экспонатами, космическая тематика или космические корабли. | ЗАПАД
АВСТРАЛИЯ (Перт) Scitech Discovery Center & Planetarium | ШВЕЦИЯ
(Гётеборг) Вселенная |
КОРЕЯ
(Сеул) Сеульский национальный музей науки | ШВЕЙЦАРИЯ
(Мейрин) Микрокосм ЦЕРНа | |
МАЛАЙЗИЯ
(Куала-Лумпур) Pusat Sains Negara | А Ф Р И К А + М И Д Д Л Е Е А С Т | ТУРЦИЯ
(Стамбул) IT Билим Меркези — TechU Научный центр |
ФИЛИППИНЫ
(Пасай-Сити, метро Манила) Научно-исследовательский центр Нидо и Digistar | Музеи
Африки и Ближнего Востока с космические выставки или космическая тематика. | |
СИНГАПУР Научный центр Сингапур | ЕГИПЕТ
(Александрия) Александрийская библиотека | р U S S I A |
ТАИЛАНД
(Кхлонг Ха) Национальный музей науки технополиса | ИЗРАИЛЬ
(Хайфа) Национальный музей науки, Технологии и космос | Музеи
России с космическими экспонатами, космическая тематика или исторические космические корабли. |
ЮГ
АФРИКА (Претория) Sci-enza at UP | РОССИЯ
(Москва) Государственный политехнический музей | |
я N D I A | ЮГ
АФРИКА (Гаутенг) TRAC (Центр технологических исследований) | РОССИЯ (Москва) Мемориальный музей космонавтики |
Музеи
Индии с космическими выставками и темами; также, космические тематические парки! | РОССИЯ (Москва) РКК Энергия | |
ИНДИЯ
(Бангалор) Промышленно-технический музей Висвесварая | РОССИЯ
(Самара) Космический Самарский музей | |
ИНДИЯ
(Kharagpur) Музей науки Неру и Технология | ||
ИНДИЯ
(Калькутта) Science City Kolkata & Helios Star Ball | ||
ИНДИЯ
(Нью-Дели) Национальный научный центр | ||
Возвращаясь к карте тайн космоса 1958 года
Спустя год после запуска спутника в космос, в 1957 году, слухи стали шипеть.Несомненно, люди скоро окажутся там наверху, что, в свою очередь, даст нам возможность ответить на наши многие, многие вопросы о Вселенной.
В 1958 году Американская нефтяная компания (AMOCO) выпустила графическую карту, на которой обозначены некоторые из самых сложных космических головоломок того времени и предсказано, что может случиться, когда исследователи космоса получат возможность ближе познакомиться.
Некоторые из этих вопросов были решены довольно быстро. Спустя десятилетие после того, как картограф карты Руди де Рейна размышлял о том, будут ли люди двигаться по орбите или приземлиться на Луне, мы сделали и то, и другое.Экипаж корабля Apollo 8 пролетел в пределах 69 миль от покрытой колеями поверхности Луны в канун Рождества 1968 года (советский корабль в прошлом году находился на расстоянии 1240 миль, но без экипажа. Вместо этого он нес черепах, мух, мучных червей. , и бактерии; манекен тоже был пристегнут в качестве легкого в обслуживании доверенного лица для человека-пассажира). В следующем году, в миссии Apollo 11 , Нил Армстронг стал первым человеком, пересекшим лунный ландшафт.
Спросил и ответил.
Но остальные вопросы на карте де Рейны решены не так четко. Шестьдесят лет спустя Atlas Obscura проверил экспертов по космосу, чтобы взвесить, какие из них были взломаны, а какие продолжают сбивать с толку. Используйте инструмент масштабирования ниже, чтобы рассмотреть подробнее.
Некоторые из этих вопросов были решены вскоре после создания карты. Другие все еще держатся сегодня. Предоставлено Geographicus Редкие античные карты Тайна расширяющейся Вселенной 1958 Вопрос: «Наша Вселенная родилась в результате мощного взрыва около трех-восьми миллиардов лет назад?» 2018 Ответ: Вероятно, взрыв произошел, но, скорее всего, он произошел намного раньше.Чтобы определить возраст Вселенной в целом, ученые часто начинают с возраста вещества внутри нее — в частности, ранних звезд, собранных в плотные структуры, известные как шаровые скопления. «Так же, как археологи используют окаменелости для восстановления истории Земли, астрономы используют шаровые скопления для реконструкции истории галактики», — объяснила в прошлом году Space.com Андреа Кундер, профессор физики Университета Св. Мартина. Шаровые скопления могут помочь установить один порог — самый молодой из возможных во Вселенной, — но они не обязательно помогают нам преодолеть этот верхний предел.
Команда NASA, создавшая зонд микроволновой анизотропии Уилкинсона (WMAP), который начал свою работу в 2001 году с целью получения более подробной информации о первых днях существования Вселенной, проанализировала измерения космического микроволнового фонового излучения (то есть послесвечения Большого взрыва), а также данные о составе и скорости расширения Вселенной. Их лучшее предположение: Вселенная, вероятно, родилась около 13,77 миллиарда лет назад.
Туманность Тарантул в Большом Магеллановом Облаке — особенно благоприятный регион для звездообразования.ЕКА / Хаббл и НАСА Таинственные облака галактик 1958 Вопрос: «Что происходит в пространстве между звездами?» 2018 Ответ: Довольно много.К 1950-м годам ученые осознали, что космос не был в основном пустой границей, перемежаемой случайными планетами. «Они составили карту распределения атомного газа по всему Млечному Пути», но сосредоточились в основном на атомных газах, — говорит Марк Хейер, астроном Массачусетского университета в Амхерсте, изучающий галактические газы.
Затем, в 1970 году, ученые из Bell Telephone Laboratories обнаружили молекулы окиси углерода в космосе и получили новое представление о местах, где, как тогда говорило агентство Chemical Engineering News , «жидкие химические супы рождают новые звезды». Когда астрономы наблюдали эти облака молекулярного газа, говорит Хейер, «они могли видеть… это резервуар, из которого формируются новые звезды».
«Физика молекулярных облаков — это на самом деле физика звездообразования», — добавляет Хейер, и более крупные и более чувствительные телескопы позволяют астрономам все ближе познакомиться.Множества телескопов и огромные инструменты с одной тарелкой в Чили, Мексике, Испании и Японии, например, позволяют ученым вглядываться в мелкие детали, такие как диски вокруг новорожденных звезд, или одновременно исследовать тысячи точек на небе. «Вы можете гораздо эффективнее начать делать большие карты или исследования галактики», — говорит Хейер.
На карте изображены «бурлящие» облака газа, и это действительно кружащиеся пятна. Внутри частицы движутся во много раз быстрее скорости звука. «Взбалтывание» влияет на звездообразование, «которое затем движет эволюцией галактик — как они могут появиться через миллиард лет или 10 миллиардов лет», — говорит Хейер.
Но что движет всем этим взбалтыванием? Сверхзвуковая турбулентность рассеивается в течение нескольких миллионов лет — кажется, некоторое время, пока вы не вспомните, что эти облака имеют продолжительность жизни до 30 миллионов лет. Какой-то источник энергии заставляет вещи двигаться. Это может быть комбинация излучения, вращения и многого другого, но точный механизм, по словам Хейера, «все еще остается большим вопросом без ответа».
Солнечное пятно на этом изображении 2014 года больше диаметра десяти планет размером с Землю. NASA / SDO Тайна солнечных пятен 1958 Вопрос: «Почему у пятен 11-летний цикл?» 2018 Ответ: Они связаны с магнитным полем Солнца, но остаются вопросы.Магнитные полюса Солнца меняются примерно каждые 11 лет, что составляет 22-летний цикл. Темные пятнистые пятна, как правило, возникают в ответ на интенсивную магнитную активность и являются своего рода барометром того, насколько энергичен данный цикл. Они имеют тенденцию вызывать веснушки у нашей звезды незадолго до того, как цикл перевернется. Однако в последнее время дела обстоят спокойнее, чем обычно, и не совсем понятно, почему. Кроме того, наш яркий сосед может быть непредсказуемым, как недавно сказал Scientific American Алексей Певцов, астроном Национальной солнечной обсерватории в Боулдере: «Здесь есть элемент случайности.”
64-метровая антенна в Голдстоуне, Калифорния, принимала сигналы от Mariner 4 , включая изображения и видео (в центре), в 1966 году. НАСА / Public Domain Тайна межпланетных экспедиций 1958 Вопрос: «Что создало каналы на Марсе? Есть ли жизнь под густыми облаками Венеры? » 2018 Ответ: Это сложно.В конце 19-го и начале 20-го веков, когда люди копали множество каналов на Земле, некоторые астрономы настаивали на том, что они наблюдали аналогичные особенности на Марсе — вплоть до мулов, буксирующих лодки по водным путям планеты.Более поздние исследования, в том числе изображения, сделанные на борту Mariner 4 в 1965 году, оспаривали наличие этих артерий и в конечном итоге их отклонили. Ранние наблюдатели могли быть сбиты с толку оптической иллюзией, введены в заблуждение пятнами пыли или просто увидели то, что надеялись найти.
Pathfinder приземлился на Марсе 4 июля 1997 года. НАСА / Public DomainЧто касается Венеры, то до того, как астрономы смогли рассмотреть эту планету крупным планом, воображение разыгралось. Ученые и художники комиксов предполагали, что под густым облачным покровом планеты могут быть обширные пустыни, океаны или тропические леса.Затем, в 1962 году, через несколько лет после создания карты AMOCO, космический зонд Mariner 2 пролетел 21 607 миль от Венеры и собрал измерения, показывающие, что облака были холодными, а земля опалялась. Сегодня мы знаем, что на планете давление, сравнимое с глубиной наших океанов, и температуры, при которых металлы превращаются в лужи.
Но на протяжении десятилетий некоторые ученые предполагали, что формы жизни могли существовать на планете в течение длительного периода существования в прошлом, и что бактерии все еще могли жить где-то в облаках.Карл Саган впервые предложил эту идею в 1967 году. В апреле прошлого года исследователи во главе с Санджаем Лимай из Центра космических наук и инженерии Университета Висконсина в Мэдисоне предположили в Astrobiology , что Венера, возможно, когда-то была покрыта водой, которая давно испарилась. и что микробы из этого исчезнувшего тела могли выжить в виде «пятен» высоко в облаках, подобно тому, как некоторые микроорганизмы на Земле процветают в очень кислой среде, потребляя углекислый газ. «Чтобы действительно знать, нам нужно отправиться туда и попробовать облака», — сказал Popular Mechanics соавтор Ракеш Могул, профессор биологической химии Калифорнийского государственного политехнического университета в Помоне.«Венера может стать новой захватывающей главой в исследованиях астробиологии».
Тайна гравитации 1958 Вопрос: «Почему вещи падают вниз, а не вверх, и будет ли это по-другому в космосе?» 2018 Ответ: Встречайте «микрогравитацию».Конечно, к 1950-м годам ученые много знали о гравитации. Как отмечают авторы карты, это был кладезь информации от Галилея, Ньютона и Эйнштейна. По крайней мере, мы хорошо понимали, как все работает на Земле.Гравитация всегда тянет вас во всех направлениях. На самом деле дело не в «падении» или «вверх», а в массе. Более массивные объекты обладают более сильным гравитационным притяжением, поэтому — даже если вы также проявляете гравитационную силу — вы каждый раз проигрываете Земле.
Но что происходит в космосе? Астронавты скоро это поймут. В 1972 году одна команда миссии даже проверила эти теории на Луне, сбросив молот и соколиное перо на лунную поверхность. Космос — это не зона, свободная от гравитации: по данным НАСА, небольшое количество гравитации существует в космосе, хотя оно слабее на больших расстояниях.Гравитация также является ключом к орбитам.
Термин «невесомость» употребляется неправильно. Вместо этого НАСА использует термин «микрогравитация» для обозначения невесомости, которую экипажи испытывают на орбите. Но это происходит только потому, что они движутся. «Если бы существовала сверхвысокая башня, уходящая в космос, они бы не парили в воздухе», — писал физик Ретт Аллен для Wired ранее в этом году. «Невесомая» среда возникает из-за орбитального движения людей внутри космического корабля или космической станции.”
Гравитация существует вне космического корабля. Итак, если вам случится оказаться на Луне, которая намного меньше, чем наша планета, и составляет примерно четверть ее размера, прыгайте вокруг и наслаждайтесь прыжками выше!
Художник изображает объекты, вращающиеся вокруг Земли, на основе данных о плотности. ESA Тайна спутниковой территории 1958 Вопрос: « Почему метеороиды не врезаются в большее количество того, что мы отправили в космос?» 2018 Ответ: В общей схеме космоса их не так уж и много.К концу 1950-х годов на орбиту Земли были выведены два искусственных спутника (Советский Союз запустил Спутник в 1957 году , , а США отправили Explorer 1 в следующем году). Авторы карты AMOCO недоумевали, почему их не постоянно пачкают пыль и метеороиды. В конце концов, рядовым наблюдателям, смотрящим в небо с Земли, часто кажется, что вокруг проносятся миллионы вещей. В наши дни, конечно, вокруг Земли вращается намного больше спутников.По состоянию на апрель 2018 года Союз обеспокоенных ученых отслеживал 1886 из них. Так почему же их постоянно не забивают?
Спутниковый трекерМарко Лэнгбрук объясняет, что метеороиды не слишком опасны, потому что в космосе плотность этой пыли довольно мала, даже на пике сильного метеорного дождя.
Рассмотрим Персеиды, один из самых ярких метеорных потоков года. Во время этого потока только один метеороид проходит через квадратную плоскость атмосферы в один километр каждые 32 часа, объясняет Лэнгбрук.Вне этих периодов это число намного меньше, добавляет он — больше похоже на один метеороид на квадратный километр каждые 10 или 15 дней. Каждую ночь мы видим только потоки метеоров, потому что можем исследовать миллионы квадратных километров атмосферы. «Спутники, напротив, имеют небольшую поверхность и, следовательно, представляют собой очень маленькие области выборки», — говорит Лангбрук.
Думайте об этом как о вождении автомобиля по пустыне. Скажем, летают не так уж и много людей — может быть, один комар на квадратный километр каждые 10 дней.«Вероятность того, что вы раздавите комара на лобовом стекле, хотя и не равна нулю, тем не менее, очень мала, даже если вы едете туда годами», — говорит Лангбрук.
Когда метеороиды падают в атмосферу Земли, они становятся метеорами. На этом составном изображении запечатлены активные метеорные потоки над Алабамой 30 июля 2014 года. НАСА / Public DomainДаже если метеороид действительно нанесет удар, многие из них очень малы, и спутники спроектированы таким образом, чтобы противостоять им. Это означает, что залог редок, даже когда происходят столкновения.«Даже во время очень сильных пиков метеорного потока Леонид в конце 1990-х годов, когда родительская комета проходила мимо Земли, а Земля проходила через относительно очень плотные следы частиц с видимыми почасовыми скоростями метеоров, кратковременно достигающими тысяч в час, смертельных исходов не было. воздействует на спутники », — говорит Лэнгбрук.
Самая большая угроза для спутников — это скопление пыли с другими спутниками и столкновения с космическим мусором, списанными спутниками, осколками ракет и другими крупными отходами, которые засоряют низкую околоземную орбиту.«С увеличением количества запусков и растущим числом событий, связанных с образованием мусора в космосе (например, взрывами старых ступеней ракеты), риск возрастет», — отмечает Лангбрук. Это рецепт сценария, похожего на бампер-машину.
Тайна магнетизма 1958 Вопрос: «Почему стрелка компаса указывает в разные стороны в течение дня?» 2018 Ответ: Что-то не так с вашим компасом.Магниты внутри компаса заставляют стрелку реагировать на магнитное поле Земли.Инструменты укажут вам направление магнитного севера — примерно в направлении географического Северного полюса, но не прямо на нем.
В течение многих лет магнитный север приходился на остров Элсмир, часть арктического архипелага в Северной Канаде. Недавно исследователи предположили, что северный магнитный полюс медленно перемещается, и некоторые из них задались вопросом, ожидает ли нас переворот. Смена полярных полярностей происходила на протяжении всей долгой жизни Земли — обычно в течение тысяч лет, хотя иногда, по-видимому, намного быстрее.В любом случае переключение не произойдет в течение одного дня. Если ваш компас сильно вращается, он может быть притянут к магнитным материалам поблизости или может просто сломаться.
Северное сияние танцует над горой Мак-Кинли где-то между 1972 и 1976 годами. Национальный архив / 42213344 Тайна северного сияния 1958 Вопрос: «Что вызывает« фейерверк полярных сияний »?» 2018 Ответ: Частицы в движении.Авторы карты AMOCO сообщили, что полосы зеленого, синего и желтого цветов — а иногда и розового и аметистового — волны в небе над Северным и Южным полюсами Земли «через день или два после« шторма »на Солнце», почти как если бы «Солнце выплюнуло » их «поток».
Отчасти это правда. Цветные полосы северного сияния связаны с частицами плазмы, которые отлетают от поверхности Солнца через солнечные вспышки и направляются прямо к магнитному полю Земли. Жуткое свечение имеет тенденцию быть зеленым или золотисто-желтым, когда частицы сталкиваются с кислородом, и красным, фиолетовым или синим, когда они сталкиваются с азотом. Хотя северное сияние лучше всего бьется в период наибольшей активности солнечных пятен, оно не исчезает, когда они ослабевают. Лучше всего увидеть, как они танцуют, с северной заставы ясной безоблачной зимней ночью.
Привет, Стив! Эта фотография необычного света была сделана из 11 композитов, сделанных на озере Чайлдс в Манитобе, Канада. НАСА / Public Domain Тайна свечения ночного неба 1958 Вопрос: «Что случилось со слабым светом в темном небе?» 2018 Ответ: мы не уверены.Вы встречали Стива? Он существует уже много лет, но в научных кругах его практически не замечали до июля 2016 года, когда группа гражданских ученых на севере Канады заметила узкую полосу фиолетового света, устремившуюся прямо в небо над ними.Они были сбиты с толку и очарованы своим соседом, дали ему приветливое прозвище и начали подталкивать исследователей относиться к этому серьезно. Оно немного отличалось от северного сияния — в отличие от тех широких полос, Стив был узким и почти вертикальным — но наблюдатели решили, что это может быть связано.
Новое исследование, опубликованное на этой неделе, говорит об обратном. В статье Geophysical Research Letters исследователи из Университета Калгари пришли к выводу, что кем бы ни был Стив, он не полярное сияние — у него нет таких заряженных частиц, как у северного сияния.На данный момент он подпадает под зонтичную категорию небесного свечения. «Мы очень мало знаем об этом», — говорится в заявлении ведущего автора Беа Галлардо-Лакур, космического физика из Университета Калгари. «И это круто».
Тайна космических лучей 1958 Вопрос: «Откуда эти« странные космические путешественники »?» 2018 Ответ: Все еще немного неясно.Мы знаем, что космические лучи являются частями атомов и приходят извне нашей солнечной системы, но мы до сих пор не знаем, откуда они берутся.В 2017 году группа исследователей, работающая в обсерватории Пьера Оже в Чили, определила, что частицы движутся откуда-то за пределами Млечного Пути. В результате многие космические камни остаются нерешенными, но «теперь мы значительно ближе к разгадке тайны того, где и как создаются эти необычные частицы, — вопрос, представляющий большой интерес для астрофизиков», — сказал член группы Карл-Хайнц Камперт, профессор Университета. Вупперталь в Германии, в заявлении.
Даже если их происхождение немного неясно, здесь, на Земле, космические лучи также были задействованы для проведения детективной работы.Возьмем, к примеру, мюонные частицы. Они образуются, когда космические лучи входят в атмосферу; когда они падают на Землю, они ведут себя последовательным и предсказуемым образом. Мюоны теряют пар, когда проходят сквозь плотные объекты, поэтому, отслеживая их, исследователи могут оценить плотность объекта. Одна команда попыталась это сделать в прошлом году с новым неинвазивным способом визуализации пустот внутри Великой пирамиды в Гизе. Аналогичный проект по визуализации реализуется во Флоренции, Италия, где команда надеется выяснить, были ли потрескавшиеся купола Il Duomo подкреплены какой-либо железной арматурой.
Тайна струйных потоков 1958 Вопрос: «Что вызывает эти« таинственные ветры »?» 2018 Ответ: Температурный градиент и прочее.Авторы карты AMOCO были сбиты с толку тем, что они описали как «невидимые попутные ветры стратосферы со скоростью 300 миль в час». Некоторые из его механизмов довольно легко описать: «Струйные потоки в атмосфере являются прямым естественным результатом меридионального (то есть от экватора до полюса) градиента температуры в земной атмосфере», — как сказал Джеймс Партин, специалист по науке и науке. Офицер по операциям в Центре морских прогнозов, сообщил Scientific American .Атмосфера Земли представляет собой многослойный бутерброд, и теперь ученые знают, что реактивные течения существуют под тропопаузой (часть между тропосферой и стратосферой). Максимальная скорость струйных течений приходится на зиму, когда наблюдается особенно большая разница между температурами на экваторе и полюсах.
Однако более новая загадка заключается в том, почему струя воды иногда забивается. В явлении, называемом «блокирование», поток иногда блуждает; когда это происходит, погодные системы не могут сдвинуться с места на восток.Ранее в этом году ученые-атмосферники из Чикагского университета начали раскрывать этот случай и заметили, что уравнения, которые они основывали, повторяли те, которые инженеры использовали для анализа пробок на дорогах. Подобно перегруженной асфальтовой артерии, «засорения» реактивного потока возникают, когда что-то — скажем, гора или берег — мешает. Исследователи говорят, что их модель, опубликованная в журнале Science , может помочь предсказать погодные условия в будущем.
Джон У. Янг, астронавт Apollo 16 , салютует на Луне в 1972 году.НАСА / общественное достояние Тайна лунных экспедиций 1958 Вопрос: «Будут ли люди совершать посадку на Луне по орбите? И мы можем разбить там лагерь? » 2018 Ответ: Да и наверное!Одна загадка раскрыта, еще одна предстоит уйти.
Мы еще не совсем там, но поселение на горизонте, объясняет Колин Стюарт, сотрудник Королевского астрономического общества и автор новой книги Как жить в космосе: все, что вам нужно знать для тех, кто не знает -Такое-далекое будущее .«Я считаю очень маловероятным, что мы дойдем до конца этого столетия, и на Луне не будет какой-либо формы полупостоянного человеческого присутствия», — говорит Стюарт.
Что касается космических сред обитания, Луна «относительно безопасна — настолько безопасна, насколько это возможно в космосе», — добавляет Стюарт. Здесь нет никаких задержек связи — радиосигнал может достигнуть Земли в течение примерно двух секунд, а если вам нужно вернуться домой, вы можете прибыть в течение трех дней.
Европейское космическое агентство (ЕКА) поставило цель создать к 2030-м годам какую-то колонию на Луне, и ученые уже начали поиски подходящего участка лунной недвижимости и разработки дизайна.Южный полюс спутника является лидером по локации. Хотя наклон Луны погружает большую часть ее в длительные периоды темноты, перемежающейся неделями света, это пятно постоянно получает солнечный свет, который можно использовать для получения энергии; в нем также много воды в виде льда.
Обитатели Луны могут в конечном итоге жить в домах, напечатанных на 3D-принтере. ESA / Foster + PartnersESA наняло архитектурную фирму Foster + Partners для создания эскизов некоторых прототипов среды обитания. Они немного похожи на гибрид песчаного замка и иглу и могут полагаться на 3D-печать и груды лунного грунта, чтобы блокировать радиацию от солнца и взрывающиеся звезды.«Когда астронавты отправились на Луну, им просто повезло, что в них не попала солнечная вспышка или что-то в этом роде», — говорит Стюарт. «В 10-дневном прыжке на Луну у вас есть неплохие шансы увернуться от такой вещи. Если вы говорите о базе, где люди будут проводить месяцы, вы должны убедиться, что ваша радиационная защита находится на должном уровне ». Строительство домов в космосе и частичное использование материалов, которые уже есть, сократят расходы на топливо, которые в противном случае потребовались бы для перевозки грузов.Астронавты уже успешно напечатали инструменты на 3D-принтере на борту Международной космической станции (МКС), но полностью построить их намного сложнее.
Еще одно препятствие: неопределенные эмоциональные потери. С МКС тоскующие по дому астронавты могут смотреть в окно и разглядывать нашу территорию в довольно примечательных деталях. На Луне все не так. «Если вы находитесь на Луне, вы можете видеть Землю, но она довольно мала, и вы знаете, что до возвращения остались считанные дни», — говорит Стюарт. «Нам придется справиться с изоляцией так, как мы еще не достигли в космосе.«Несмотря на симуляции в изголодавшейся по свету, холодной и изолированной среде Антарктики, возможные эмоциональные последствия остаются чем-то вроде подстановки. Астронавты на Аполлоне 8 описали «огромное… внушающее трепет» одиночество, и Стюарт предполагает, что будущие миссионерские группы могут послать с собой психолога или полагаться на интерфейс искусственного интеллекта, чтобы помочь уменьшить напряженность или тоску. «Остальное — инженерное дело», — говорит Стюарт. «У нас есть хорошая история преодоления технических проблем, если мы вложим в это достаточно умственных способностей».
Итак, как мы будем вести нашу запутанную, сложную внутреннюю жизнь так далеко от знакомой местности? Это одна из величайших загадок — и мы не узнаем, пока не доберемся туда, глядя на планету, которую в настоящее время называем своим домом.
СпутникAeolus запущен в рамках «первой в мире» космической миссии по нанесению на карту ветров Земли | Космос
Европа запустила ракету из Французской Гайаны в среду, чтобы вывести спутник на орбиту в рамках того, что компания Arianespace назвала первой в мире космической миссией по нанесению на карту ветра Земли в глобальном масштабе.
Запуск состоялся в 21.20 по Гринвичу после 24-часовой задержки из-за неблагоприятных погодных условий. Полет был запланирован на чуть менее 55 минут от старта до отделения спутника.
Спутник, названный Эол в честь хранителя ветра в греческой мифологии, будет размещен на высоте 320 км (200 миль) над Землей.
Это часть проекта Copernicus, совместной инициативы Европейского Союза и Европейского космического агентства (ЕКА) по отслеживанию экологического ущерба и помощи при операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Aeolus оснащен одним инструментом: доплеровским лидаром ветра — усовершенствованной лазерной системой, предназначенной для точного измерения глобальной картины ветра из космоса.
«Таким образом, эта миссия предоставит столь необходимые данные для улучшения качества прогнозов погоды, а также внесет вклад в долгосрочные исследования климата», — говорится в сообщении Arianespace на своем веб-сайте.
В частности, тропические ветры очень плохо картографируются из-за почти полного отсутствия прямых наблюдений.
Доплеровский лидар передает короткие мощные импульсы лазерного света на Землю в ультрафиолетовом спектре. Частицы в воздухе — влага, пыль, газы — рассеивают небольшую часть этой световой энергии обратно в трансивер, где она собирается и записывается.
Задержка между исходящим импульсом и так называемым «обратным рассеянным» сигналом показывает направление, скорость и пройденное расстояние ветра.
Один раз на орбиту данные загружаются на наземную станцию на Свальбарде, Норвегия.
«Эол» — пятая из запланированных ЕКА миссий «Исследователь Земли».
Другие, уже завершенные или действующие, измеряли гравитацию Земли и геомагнитные поля, влажность почвы, соленость океана и замерзшие пространства, известные под общим названием криосфера.Новая миссия также является 50-м запуском Arianespace для ЕКА.
50 лет назад НАСА отправило карту в космос, чтобы помочь инопланетянам найти Землю — теперь у них есть потрясающее обновление
Полвека назад ученые НАСА сняли в космос карту, на которой указано положение Земли, которое могут найти инопланетяне, но она не всегда будет точной.
Однако дочь человека, который составил эту карту, гарантирует, что следующая будет точной не только в течение нескольких миллионов лет, но и в течение миллиарда лет.
Как это началось
В декабре 1971 года НАСА с энтузиазмом готовилось к запуску капсулы Pioneer 10, которая не только впервые изучила Юпитер, но и проложила путь к выходу за пределы нашей Солнечной системы.
Поскольку Pioneer 10, вероятно, будет первым земным объектом, который когда-либо будет обнаружен инопланетянами, американский астрофизик Карл Саган подумал, что мы должны оставить сообщение на борту. Его коллега Фрэнк Дрейк подумал, что нам также следует отправить карту на борт.
Итак, Саган и Дрейк придумали знаменитый образ — рисунок линии, выгравированный на анодированной золотом алюминиевой пластине, который изображал мужское и женское тело, причем мужчина машет руками, что, будем надеяться, будет истолковано как жест доброй воли.На нем также была изображена простая диаграмма нашей солнечной системы и галактические координаты Земли.
Детальный вид визуального сообщения на мемориальной доске Pioneer / NASA AmesОсобый момент
Запуск был одним из тех моментов в истории, которые для многих снизили громкость повседневных вещей, таких как фондовый рынок, сезон выборов, учебный год или проблемы на работе — момент, который заставил людей из всех слоев общества соберитесь вокруг и скажите «вау, это было особенное».
Однако метод галактических координат, хотя и блестящий в то время, который Дрейк использовал для определения положения Земли, работает ограниченное количество лет.В этом методе используются пульсары: тело, оставшееся после взрыва сверхновой. Пульсары очень яркие и вращаются с невероятно высокой скоростью. Теоретически они также считаются наиболее эффективными точками для навигации в пространстве, поскольку время их вращения и радиочастота, создаваемая их вращением, постоянны и надежны в течение миллионов лет.
Во времена Дрейка и Сагана были известны лишь некоторые из этих пульсаров, поэтому их возможности были ограничены. Но, как объясняет Надя Дрейк, дочь Фрэнка, в своей истории для National Geographic , пульсары действительно замедляются со временем, что лишает их возможности использовать их в качестве путевых точек.
ОБРАЗ: Вдохновляющее и игривое скрытое послание в парашюте марсохода «Персеверанс»
Каждая линия, выгравированная на золото-алюминиевой пластине, подробно описывала расположение пульсаров по отношению к Земле, в то время как сами линии были нарисованы в двоичном коде, который позволил бы любой разумной расе с космическим обтекателем вычислить скорость вращения каждого из них.
The Voyager Golden Record / NASAЭто также позволит инопланетянам выяснить, как давно было отправлено сообщение, потому что они могут измерить вращательное затухание пульсара в годах на основе скорости в 1971 году и в то время, когда сообщение было найдено.
Однако это также было провалом карты, потому что замедление эффективно помешало бы инопланетянам выяснить, какие пульсары использовали Дрейк и Саган.
Семейный бизнес
Один из «самых плодовитых астрономов-пульсаров» — также муж Нади Дрейк, и он смог использовать тот же метод, но с более последовательными «двойными пульсарами», чтобы нарисовать новую карту, которую можно было надежно декодировать в течение миллиардов лет. .
Карта пульсара на рубашке Скотта с изображением доктораНадя Дрейк — TwitterДвойные пульсары, также известные как миллисекундные пульсары, находятся на мертвых орбитах, которые не изменятся даже через миллиарды лет. Они вращаются намного быстрее и служат намного дольше. Скотт Рэнсом, муж Нади, также использовал пульсары, которые вращаются вокруг Млечного Пути в так называемых шаровых скоплениях.
ПОДРОБНЕЕ: Канада запускает спутниковую технологию, позволяющую выявлять «темные суда», незаконно вылавливающие миллиарды рыб
Шаровые скопления, вращающиеся за пределами нашей галактики, похожи на фабрики миллисекундных пульсаров и красиво светятся в космические телескопы.Это захватывающие места, и они служат лучшими указателями для потенциальных инопланетян, ищущих нашу планету, даже несмотря на то, что положения звезд в Млечном Пути меняются и смещаются.
СВЯЗАННЫЕ: Она приехала в США, чтобы учиться, имея всего 300 долларов в кармане — теперь она директор НАСА для марсохода
Наконец, наши представления о времени и расстоянии были бы чужды инопланетянам, поэтому, как и Фрэнк Дрейк, Рэнсом включил подробную химическую структуру водорода — самого многочисленного элемента во Вселенной.
Когда электроны водорода меняют направление своего вращения, они излучают радиоволны. Сравнивая скорость радиоволны со скоростью света, карта предлагает новый способ вычисления времени и пространства, который сможет расшифровать любая раса, достаточно умная, чтобы выбрать бесшумный космический корабль, такой как Pioneer 10.
ПРОВЕРКА: Рядом с одной из старейших звезд нашей Галактики открыта новая «суперземля»
В результате получилась карта, которую может прочитать любой гонщик за космическими обтекателями.
ПОДЕЛИТЬСЯ этой увлекательной историей с друзьями в социальных сетях…
.