RRSS

RRSS

На Пикабу
39К рейтинг 166 подписчиков 21 подписка 651 пост 14 в горячем

[Названо место возможного размещения российской базы на Луне]

Площадка посадки зонда «Луна-Ресурс», запустить который планируется в 2019 году, может стать местом для размещения будущей российской базы на Луне, заявил в среду сотрудник Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

«Вероятно, тот район, куда мы будем сажать «Луну-Ресурс», будет районом размещения будущего полигона и зонда для возврата лунного грунта. Мы фактически выбираем район посадки не для одного проекта, а с учетом его продолжения, развития», - цитирует Митрофанова РИА «Новости».

Российские планы исследования Луны предполагают отправку на спутник Земли двух посадочных зондов, затем зонда для возврата образцов лунного грунта, а затем - создание автоматизированного лунного полигона с луноходами, а в перспективе - астрономической обсерватории и посещаемой базы.

По словам Митрофанова, если точность посадки первого лунного аппарата «Луна-Глоб-1» (Луна-25) составляет около 30 километров, то в проекте «Луна-Ресурс» предполагается значительно увеличить эту точность, а значит, возможности для выбора площадки улучшатся.

«Благодаря возможному вкладу европейцев (которые намерены предоставить российским коллегам системы навигации), мы можем существенно повысить точность посадки - до 3 километров. Кроме того, у нас будет возможность так называемой hazard avoidance, то есть когда он будет приближаться к поверхности, у него будет возможность ухода с перенацеливанием в другую точку», - сказал ученый.

Он подчеркнул, что это существенно улучшает возможности для выбора места посадки. «Мы теперь можем выбирать районы, гораздо меньшие по размеру, и достигать компромисса между наукой и инженерными требованиями будет гораздо проще», - добавил он.

По словам Митрофанова, район посадки для «Луны-Ресурса» будет выбран через два года. «Увеличение точности посадки раскрывает перед нами новые возможности. В течение ближайших двух лет мы будем эти возможности изучать», - сказал Митрофанов.

Также Митрофанов добавил, что «Луна-Ресурс», как и «Луна-Глоб», будут отправлены на южный полюс, поскольку он значительно интереснее с точки зрения науки и создания там посещаемой базы.
«И астрономическая обсерватория там гораздо привлекательнее, потому что с южного полюса виден центр Галактики - в созвездии Стрельца», - сказал Митрофанов.

Ранее большинство лунных посадочных аппаратов отправлялись в экваториальные области Луны, однако полученные в последние годы данные свидетельствуют, что в лунных приполярных районах могут находиться значительные запасы водяного льда.

Ученые намерены исследовать лунную «мерзлоту», кроме того, не исключено, что лунная вода может быть использована для обеспечения лунных баз.

Однако отправлять аппараты напрямую в зоны «месторождений» льда невозможно - больше всего воды содержится в так называемых «холодных ловушках», постоянно затененных кратерах у полюса, куда никогда не заглядывает Солнце. Температура там близка к абсолютному нулю (273 градуса ниже нуля по Цельсию), что космический аппарат выдержать не сможет, невозможна и связь с Землей.

Поэтому ученые будут искать компромиссный вариант с посадкой в зонах с умеренным содержанием льда, в расчете на то, что там окажутся локальные «холодные ловушки».
Также в среду директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый заявил, что Россия планирует запустить к Луне два исследовательских аппарата с возвращаемыми модулями, передает ИТАР-ТАСС.

«С 2016 по 2019 годы мы планируем запустить три спутника по исследованию полярных сторон Луны. В 2016 году будет запущена «Луна-Глоб» (25), в 2018 году запустим «Луна- Орбитер» (26), а в 2019 стартует «Луна-Ресурс (27)», - сказал он.

Дальнейшее исследование предполагает запуск аппаратов с возвращаемыми модулями. «Примерно до 2023 года планируем запустить «Луна-SR» (28) и «Луна-29» (Луноход «Юг»), - пояснил Зеленый.

«К этому времени мы уже будем подготовлены к запуску по возвращаемой программе. Мы тщательно изучим грунт, нам будет известна ее структура, условия для посадки», - заявил он.

Директор института также отметил, что «в области исследования Луны Россия планирует сотрудничество с Европейским космическим агентством (ЕКА). Для исследования грунта нам понадобится бур, и тут мы задействуем коллег, сотрудничающих сейчас с нами в этой области по проекту «Экзо-Марс»».

«И конечно, в наши планы на будущее входит создание международной лунной базы. На Луне существуют почти все ресурсы, которые найдены на Земле», - заявил Зеленый.
Показать полностью
13

Терраформирование Венеры

Терраформирование Венеры — процесс создания условий, пригодных для жизни человека на Венере.

Венера после терраформирования
В идеале, терраформированная Венера может представлять собой планету с тёплым и влажным климатом. Подсчитано, что если бы венерианская атмосфера имела земной состав, то её средняя температура была бы около 26 °C
(на Земле 15 °C)

Современные условия на Венере:
Средняя температура + 467 °C (Венера — самая горячая планета Солнечной системы), атмосферное давление — около 93 атм (бар), состав атмосферы: углекислый газ — 96 %, азот — 3,5 %, угарный газ и сернистый газ — 0,3 %, кислород и водяной пар — 0,12 %.

Привлекательность освоения:
Венера — сестра-близнец нашей планеты: диаметр Венеры 12104 км (95 % диаметра Земли), масса 4,87·1000000000000 млрд. тонн (81,5 % массы Земли), ускорение силы тяжести 8,9 м/с² (91 % земной силы тяжести).
Венера является ближайшей к нам планетой Солнечной системы.
На Венеру попадает много солнечной энергии, которую потенциально можно использовать для терраформирования.

Трудности освоения и терраформирования:
1. На Венере очень жарко — средняя температура на поверхности +467 °C (жарче, чем на Меркурии).
2. Давление на поверхности Венеры 93 атмосферы.
3. Атмосфера Венеры состоит на 97 % из CO2.
4. На Венере практически нет воды, поэтому её необходимо доставить туда искусственным путём. Например, из комет или астероидов, либо найти способ синтеза воды (например, из атмосферного CO2 и водорода).
5. Венера вращается в обратную сторону по сравнению с Землёй и другими планетами Солнечной системы, наклон оси вращения к перпендикуляру плоскости орбиты составляет 178°. Из-за такого необычного сочетания направлений и периодов вращения и обращения вокруг Солнца смена дня и ночи на Венере происходит за 117 земных суток, поэтому день и ночь продолжаются по 58,5 сут.
6. Магнитосфера Венеры значительно слабее земной, кроме того, Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля. Вследствие этого в ходе терраформирования (при уменьшении массы атмосферы) уровень радиации на поверхности планеты может оказаться повышенным в сравнении с Землей.

Способы терраформирования Венеры:
1. Солнечные экраны между Солнцем и Венерой
Экраны предполагается устанавливать в точке Лагранжа между Венерой и Солнцем. Следует помнить, что такое равновесие неустойчиво, и, чтобы удерживать его в точке Лагранжа, потребуется регулярная корректировка его положения.

Предполагается, что такие «зонтики» смогут резко снизить поток солнечной энергии, достигающей Венеры, и как следствие — снизить температуру на планете до приемлемого уровня. Причём при достаточном экранировании Венеры от Солнца, температуру можно понизить до такой степени, что атмосфера Венеры вымерзнет и значительная её часть выпадет на поверхность в виде сухого льда (твердый CO2). Результатом будет значительное падение давления и дополнительное (за счёт повышения альбедо) охлаждение планеты.

Одним из вариантов таких проектов является установка в качестве экранов сверхлёгких отражающих зеркал, свет от которых можно использовать для одновременного прогрева более холодных планет (например, Марса). Экран также может служить исполинским фотоэлементом для мощнейшей солнечной электростанции.

2. Бомбардировка кометами или водно-аммиачными астероидами
Количество воды, которое необходимо доставить на Венеру, огромно: так, для создания приемлемой гидросферы на Венере требуется не менее 100000000 млрд. тонн воды, что примерно в сто тысяч раз превышает массу кометы Галлея. Требуемый ледяной астероид должен иметь диаметр около ~ 600 км (в 6 раз меньше диаметра Луны).

Кроме ледяных комет и астероидов, большое количество воды содержат некоторые спутники Юпитера и Сатурна, а также кольца Сатурна.

Доставка воды на Венеру путём астероидной бомбардировки решая одни проблемы, одновременно создает новые. Перечислим некоторые:
- Во-первых, удар одним большим астероидом может привести к разрушению коры планеты и привести ее в еще более непригодное для жизни состояние, поэтому, видимо, придется использовать множество ударов послабее.
- Во-вторых, горные породы Венеры обладают огромной теплоемкостью и относительно небольшой теплопроводностью, поэтому процесс их остывания в любом случае затянется на многие годы.
- В-третьих, нынешняя температура поверхностных слоев атмосферы гораздо выше температуры кипения воды (см.таблицу). Следовательно, без существенного охлаждения ниже 300 °C (при венерианских 90 атм.) нельзя ожидать появления на поверхности планеты свободной воды. Вода будет присутствовать в атмосфере в виде водяного пара, который тоже является парниковым газом. Однако поднятые тучи пыли будут способствовать понижению температуры, порождая эффект «ядерной зимы».

3. Доставка на Венеру земных водорослей или других микроорганизмов
В 1961 г. Карл Саган предложил забросить в атмосферу Венеры некоторое количество хлореллы. Предполагалось, что не имея естественных врагов, водоросли будут бурно размножаться в геометрической прогрессии и относительно быстро разложат находящийся там в большом количестве углекислый газ. В результате атмосфера Венеры обогатится кислородом. Это, в свою очередь, снизит парниковый эффект, благодаря чему температура поверхности Венеры понизится.

4. Нейтрализация кислотной атмосферы
Ударное распыление в атмосфере металлического метеора может привести к связыванию серной кислоты в соли, с сопутствующим выделением воды или водорода (в зависимости от точного состава метеора). Астероиды типа (216) Клеопатра представляют определённую ценность для этого решения. Возможно, глубинные породы Венеры также имеют подходящий состав. В таком случае достаточно использовать водородную бомбу достаточной мощности, чтобы одновременно вызвать пылевую "ядерную зиму" и этой же пылью связать кислоту.
Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!