Архив за месяц: Апрель 2016

Главные космические рекордыонавтики
За более чем полувековую историю освоения космоса было поставлено множество рекордов. Стремление быть в космосе дольше, расширить границы его изучения уже привело человечество в новую эру.

Самый дальний полет

Самым далеким объектом, отправленным в бесконечные просторы, является Вояджер-1. Это космический аппарат созданный для исследования Солнечной системы и её окрестностей. Его пуск был произведен 5 сентября 1977 года, и за неполные 40 лет он отдалился на расстояние более чем 19 000 000 000 километров от Солнца.

Дольше всех на орбите

Благодаря появлению орбитальных станций человечество получило возможность отправлять своих делегатов в безвоздушное пространство на более чем полугодовые сроки. Рекордсменом по количеству проведенного времени на орбите является российский космонавт Сергей Константинович Крикалев. Совершив свой первый полет еще в 1988 году, Сергей отправлялся к звездам еще пять раз. Суммарно проведя за пределами родной планеты 803 дня 9 часов и 42 минуты. И хотя не многим из представителей Земли выпадает шанс попасть в космос, уже в течение 2015 года этот рекорд будет побит другим российским космонавтом — Геннадием Падалкой.

Дольше всех в открытом космосе

Советский летчик Алексей Леонов своим первым выходом за пределы космического корабля в 1965 году открыл новую эстафету для достижений. С этого момента было проведено более 370 выходов в открытый космос именуемых внекорабельной деятельностью. Победителем в данной номинации является Анатолий Соловьев. За свои 16 актов вне корабельной деятельности он провел 82 часа 22минуты посреди вакуума и вечного холода, выполняя разнообразные эксперименты и профилактические работы с оборудованием станций.

Орбитальная коммуналка

В 1975 году впервые было произведена стыковка международных космических аппаратов с космонавтами на борту. За 40 лет были построены разнообразные модули в которых космонавты смогли проводить эксперименты в рамках международного сотрудничества. Несмотря на советскую программу »Интеркосмос» и ее американские аналоги, первым постоянным международным проектом по факту стала станция МИР. Помимо российских космонавтов на нее летали экспедиции шаттлов с представителями разных стран. Однако на сегодняшний день рекордсменом по количеству посещений является международная космическая станция. С 1998 года космическую лабораторию посетило 216 человек. Причем некоторые из них были на станции по две, а то и по три экспедиции.

Рекорды возраста

Во времена первого набора в отряд космонавтов стояли строжайшие рамки по разнообразным ограничениям. Помимо здоровья туда входили весовые, ростовые и конечно же возрастные рамки. Так как ученые могли лишь предполагать то, что будет ожидать первопроходцев, то логичным считалась отправка молодого пилота космического корабля.

Если Юрию Гагарину на момент полета было 27 лет, то самым молодым космонавтом за всю историю оказался его дублер — Герман Титов. На момент взлета ему было 25 лет и 330 дней.

Однако со временем представители Земли становились все старше и старше. В 1988 году в космос отправился астронавт Джон Гленн. Статистика этого человека крайне впечатляющая, начиная с того что он первым из американцев совершил орбитальный полет, стал первым космонавтом перешагнувшим рубеж в 90 лет. Кончая тем, что на момент его последнего полета ему было 77 лет.

Тяжеловес

С развитием космической промышленности возникала потребность наращивать количество и массу выводимых аппаратов. Вследствие чего появились разработки сверхтяжелых ракет носителей. Многие идеи канули в лету по тем или иным причинам. Например, советский ракетоноситель «Энергия», способный выводить на орбиту полезную нагрузку массой 100 тонн. Однако в связи с распадом СССР она оказалась не удел. Но если вернуться в прошлое во времена космического соперничества между двумя сверхдержавами, мы вынуждены будем посмотреть на детище американской лунной программы — Сатурн 5.

Для полета возвращаемых модулей к Луне требовалась воистину адская мощь. Творение Вернера фон Брауна имело грузоподъемность 140 тонн. Что отдает пальму первенства в данной категории американской астронавтике.
Самые быстрые люди

Как известно из школьного курса физики, для того чтобы объект покинул орбиту другого тела нужно развить вторую космическую скорость, которая предоставит возможность преодолеть гравитационное притяжение. В случае американской программы по освоению Луны требовалось преодолеть вторую земную космическую скорость.

Если для полета к МКС требуется развить порядка 8км/с, то для того чтобы отправиться к нашему единственному спутнику нужно разогнаться до 11км/с.

Во время миссии Аполлон-10 трио астронавтов перемещались в пространстве со скоростью 39897 км/ч относительно Земли.

Томас Стаффорд, Юджин Сенан и Джон Янг в момент возврата на Землю пронзали пространство со скоростью 11082 метра в секунду. В качестве примера дающего представление об их передвижении можно использовать время, требуемое для того, чтобы добраться от Москвы до Санкт-Петербурга. Расстояние между нашими столицами по прямой соответствует 634 километрам. Следовательно, они бы преодолели бы этот путь всего лишь за 58 секунд.

источник

Комментарий по поводу обвинений, прозвучавших в адрес Москвы из Киева после покушения на нардепа Игоря Мосийчука, дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также особо отметил беспочвенность выпадов в адрес главы Чечни.

«Как всегда абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерически обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве. Безусловно, это очередное проявление захлестнувшей Украину и Киев русофобии», — сказал Песков.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции СБУ и киевской прокуратуры в числе версий покушения на Мосийчука был упомянут и «российский след». При этом сами же украинские эксперты считают, что имела место попытка убийства нардепа из-за бизнес-интересов.

Так, экс-руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что приоритетной версией должна быть версия, связанная «с финансово-бизнесовыми разборками».

Астрономы рассказали, как выглядит «девятая планета» Солнечной системы
Еще не открытая «девятая планета», предположительно находящаяся в дальних областях Солнечной системы, обретает свой физический облик. По новым оценкам, она должна быть в 3,7 раза больше Земли и иметь водородно-гелиевую атмосферу, охлажденную до –220 °С.

С тех пор как астрономы из Калифорнийского технологического института сообщили о косвенных доводах в пользу существования далеко за орбитой Плутона – на темных окраинах Солнечной системы – до сих пор неизвестной «девятой планеты», интерес к ней не ослабевает. И пока одни ученые раздумывают над тем, какие инструменты и телескопы могли бы позволить ее рассмотреть и обнаружить, другие уже приступили к исследованиям таинственной планеты, правда, пока лишь теоретическим.

Можно вспомнить, например, недавние результаты компьютерного моделирования, которое показало, что «девятая планета» может быть чужаком в нашей Солнечной системе – экзопланетой, родившейся у совсем другой звезды, когда-то бывшей неподалеку от нашей, и захваченной у бывшей соседки. В новой теоретической работе, о которой физики из швейцарского Бернского университета сообщают в журнале Astronomy & Astrophysics, рассмотрены другие вероятные аспекты предыстории и даже строения невероятной планеты.

Компьютерное моделирование эволюции экзопланет – обычный метод их исследования. Однако Кристофу Мордесини (Christoph Mordasini) и Эстер Линдер (Esther Linder) еще не приходилось работать со столь близким (хотя и гипотетическим) объектом: по имеющимся оценкам, от Солнца он находится всего в 700 раз дальше, чем Земля. Скорее всего, он является уменьшенной копией ледяных гигантов Солнечной системы, Урана и Нептуна, и, как и они, окружен атмосферой из легких газов, водорода и гелия. Исходя из этих допущений, швейцарские астрономы и приступили к работе. Они отказались от версии с захватом «девятой планеты» у другой звезды, смоделировав ее возможную эволюцию в пределах нашей звездной системы, – то есть в последние 4,6 млрд лет.

«С нашей работой планета-кандидат 9 перестает быть «точечной массой», она обретает форму и физические свойства», – заявляют ученые. В самом деле, они показали, что сегодня «девятая планета» может иметь радиус в 3,7 раз больше земного и массу, в 10 раз превышающую земную. Температура ее атмосферы составляет жалкие 47 Кельвин – это ниже –220 градусов Цельсия.

Помимо всего прочего, это означает, что слабое излучение планеты должно появляться не в результате отражения лучей далекого и тусклого Солнца, а в ходе медленного остывания ее тяжелого железного ядра. Эта энергия и подогревает атмосферу, без которой температура ее опустилась бы еще на пару десятков Кельвин. «Эта ее внутренняя энергия примерно в тысячу раз больше той, что она получает от Солнца», – добавила Эстер Линдер в интервью пресс-службе Бернского университета.

Эти выкладки могут повлиять на планирующиеся поиски «девятой планеты». Если Линдер и Мордесини правы, то она должна излучать в инфракрасном диапазоне намного ярче, чем в видимом. И действительно, ученые также рассмотрели и вопрос о том, отчего до сих пор далекая планета ускользала от наблюдений. Они рассчитали светимость, которую можно было бы ожидать от планет разных масс и размеров на различных далеких орбитах, на которых может находиться «девятая планета».

Выяснилось, что при массе меньше 20 масс Земли шансов детектировать ее было крайне мало, особенно пока она находится на дальних участках своей орбиты. Ну а надежно мы бы ее обнаружили, если бы ее масса превышала земную в 50 раз: по расчетам авторов, в этом случае «девятую планету» обязательно заметил космический инфракрасный телескоп WISE. «Эти цифры устанавливают своего рода верхний предел возможной массы «девятой планеты»», – добавляет Эстер Линдер. Главные надежды на подтверждение ее существования швейцарские астрономы возлагают на новые, более мощные телескопы и прежде всего на широкоугольный LSST с 8,4-метровым рефлектором, который возводится в чилийских Андах.

Источник:

Могут ли растения вырабатывать бензин?
Оказывается, могут. Ну или, по крайней мере, основу для него или ему подобного топлива. Причем с помощью белка, который можно найти в самых обыкновенных зеленых водорослях. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, рассказывается об исследовании, в ходе которого ученые идентифицировали белок, содержащийся в крайне широко распространенных водорослях Botryococcus braunii. Именно он является причиной уникальной способности этих водорослей вырабатывать горючие материалы, которые можно использовать в самых разных видах топлива (к примеру, создать замену керосину, дизельному топливу и так далее).

Эти водоросли можно найти в воде самой разной температуры по всей Земле, и они очень хорошо производят углеводородные горючие вещества, которые можно сжигать вместо нефти и ее производных. Но проблема в том, что водоросли производят их в довольно малых количествах, и поэтому исследователи искали тот природный механизм, который позволяет Botryococcus braunii генерировать столь ценный материал. Теперь они знают, что белок, который контролируется геном под названием ликопаоктан синтаза, регулирует уровень выработки углеводородов. Внедрив этот ген в другие растения (например, в растения табака) или же другую водоросль, ученые потенциально могут значительно увеличить выработку биотоплива.

«Одной клетке Botryococcus нужна примерно неделя, чтобы удвоиться, тогда как быстрорастущая водоросль — которая сейчас биотоплива не производит — удваивает число клеток всего за шесть часов», — рассказывает Тимоти Деваренн, автор статьи. — «Возможно, мы сможем перенести генетическую информацию в организмы, вроде быстрорастущих водорослей, или же просто сухопутные растения, которые производят большое количество биомассы, и заставить их генерировать для нас топливо».

Так что в будущем бензин может расти прямо на деревьях. Или, по крайней мере, в табаке.

Водоросли вообще довольно полезная штука. Например, они могут очищать воздух около оживленных автомагистралей, или же отапливать многоквартирные дома.

источник

5 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВИДОВ САМОДЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Каждая уважающая себя страна, желающая иметь вес на мировой арене, тратит чуть ли не львиную долю своего бюджета на развитие военно-промышленного комплекса. Строятся целевые заводы, разрабатываются новые сверхсовременные виды вооружения. Однако эффективно уничтожать боевые силы противника можно и другим способом — с применение самодельного оружия. Это, разумеется, не так эффективно, зато прекрасно работает в условиях партизанской войны. И именно о самодельном оружии мы сегодня и поговорим.

Яма-ловушка

Пожалуй, самый примитивный образец самодельного оружия. Солдат яму не видит, проваливается в неё, напарывается на колья или шипы, теряет боеспособность. Что может быть проще? Ещё древние и примитивные охотники использовали ямы-ловушки для охоты на диких и крупных зверей. Вот только люди намного умнее животных, поэтому главной проблемой является эффективная маскировка подобных ям. Лучший пример тактики использования этого самодельного оружия демонстрировали нам вьетнамские партизаны с 1964 по 1973. Для тех кто не в курсе — Вьетнамская война, в которой лицензионные разносчики демократии масштабно всасывали у полудикого вьетнамского народа, частично спонсируемого Советским Союзом. Сами условия Вьетнама полностью нивелировали лютое превосходство демократизаторов в бронетехнике и авиации, а американская пехота, как известно, без поддержки сосёт. И тут она сосала особенно сильно — джунгли, повышенная влажность, регулярное затопление территории, тропические болезни, комары, слабая мобильность — всё это играло против них. А тут ещё злобные вьетнамцы, которым «демократия» ну вообще не сдалась и которые всеми силами усложняли жизнь американской армии. И речь даже не о классической партизанской тактике, речь и «тихой» войне.

Дело в том, что вырыть ямы в земле, утыкать их кольями измазанными, простите, говном, и подождать, пока вода их сама заполнит — проще простого. А солдат, который вслепую бредя по с таким трудом обнаруженной полузатопленной тропинке, явно будет не рад провалиться и всем весом напороться на эти сюрпризы. Есть и усложнённый вариант — помимо кольев на дне устанавливались шипы по бокам, направленный по диагонали вниз. Если солдат пытался вытащить ногу — он напарывался ещё и на эти шипы. И уж совсем сложный вариант — два бревна, утыканных гвоздями. Солдат наступает на их стык, проваливается вниз, барабаны вращаются, гвозди втыкаются, нога в говно. Просто и эффективно.

Коктейль Молотова

Это самодельное оружие уже стало классикой для большинства современных массовых беспорядков. А всё потому, что оно чрезвычайно просто и эффективно. Стеклянную бутылку можно найти где угодно, бензин — слить из любого ближайшего бензобака, тряпка — тоже не вопрос. Поджечь, бросить, убегать. Повторить. Для пущей эффективности можно добавить немножко гудрона — такая смесь будет больше дымить, медленнее стекать и давать большую температуру. А первые до этого эффективного средства уничтожения живой силы и бронетехники додумались горячие финские парни во время советско-финской войны 1939-1940. И именно они назвали эти милые бутылочки «Коктейль для Молотова», поскольку товарищ Молотов был в то время министром иностранных дел СССР и был в принципе в ответе за развязывание войны. Однако есть у этого самодельного оружия и явные недостатки. Первый и основной — подожженная тряпка демаскирует бойца, ставя его жизнь под угрозу. Выход был найден с помощью химии. дело в том, что смесь белого фосфора и серной кислоты воспламеняется при контакте с воздухом. Поэтому ампулу с этими веществами начали просто вкладывать в бутылки. При попадании бутылка с ампулой разбиваются, бензин воспламеняется. Просто и эффективно.

Самопал

Или другими словами — самодельное огнестрельное оружие. Честно говоря, оно достойно отдельной статьи — столь много различных вариантов было придумано, создано и опробовано местными «кулибиными» различных национальностей. Так что мы пока остановимся на самом простом варианте — самопале типа «поджига». По современной оружейной классификации это однозарядный пистолет шомпольного типа. То есть заряд (сера со спичек, например) и пуля (свинцовый шарик или шарик от подшипника) закладываются с дульного отверстия. В противоположной стороне, соответственно, есть отверстие воспламенителя. В качестве ствола выступает металлическая трубка, которая крепится к импровизированному прикладу проволокой или скобами. Непосредственно поджигание заряда осуществляется обычной спичкой — либо вручную, либо с помощью пускового механизма. Несмотря на крайне простой принцип, это самодельное оружие довольно эффективно. С близких дистанций может даже убить, особенно если попасть в какой-нибудь жизненно-важный орган.

Ракета Кассам

Это самодельное оружие — по факту твердотопливная неуправляемая ракета класса «земля-земля». До сих пор активно производится на территории сектора Газа с целью обстрела территории Израиля. Суть проста. Берётся металлическая водопроводная труба, сахар, нитрит калия (удобрение), нитрат аммония (активно используется в сельском хозяйстве) и тринитротолуол (один из продуктов перегонки нефти). Смесь сахара и нитрита калия станет топливом, которого понадобится от трёх до 15 кг на одну ракету, нитрат аммония и тринитротолуол дадут боеголовку, труба будет одновременно и корпусом, и источником осколков. Всё это устанавливается на пусковую установку и запускается в направлении населённых городских кварталов. За период с 2001 по 2012 год официально жертвами стало 27 человек, а ещё 700 получили ранения различной степени тяжести. Собственно, это не атакующее оружие — низкая точность, небольшая взрывная сила и большой вес делают его малоэффективным в активных боевых действиях. Но в качестве оружия террора — самое то. Производится буквально на коленке, недорогое, незаметное. А не так давно на территории сектора Газа был задержан палестинский мусоровоз, переделанный в систему залпового огня с помощью «Кассамов». Нет это правда гениально — можно незаметно передвигаться по территории, в считанные минуты подготовить залп, выстрелить и так же незаметно скрыться. Короче, простое и по-своему эффективное самодельное оружие.

«Шушпанцеры»

Под этим смешным названием, зародившемся в 2007 году на тематических форумах, посвященных военной технике, скрывается любое современное транспортное средство, покрытое импровизированной бронёй. Где только не применялось — и в годы Второй мировой, когда у СССР были огромные проблемы с бронетехникой, поэтому броню и оружие ставили даже на трактора, и во время первого арабо-израильского конфликта, когда у евреев ещё не было своих собственных Меркав, и на востоке Украины, причём с обеих сторон конфликта. А всё потому, что у этого самодельного оружия крайне простой принцип. Берётся мощная колёсная база (грузовик, трактор, всё, что может тащить большой вес) и обшивается толстыми металлическими листами. Чем толще — тем надёжнее. Собственно, всё. От осколков и пуль это самодельное оружие защитит, солдат до места назначения доставит. А если ещё пулемёт установить, то и огнём прикроет. Словом, просто и эффективно.
источник