Раді Вас бачити! » Увійти » Створити новий профіль

На тему Космоса.

Re: На тему Космоса.

Passive Cooling
Three of Webb's four scientific instruments "see" both the reddest of visible light as well as near-infrared light (light with wavelengths from 0.6 microns to 5 microns). These instruments have detectors formulated with Mercury-Cadium-Telluride (HgCdTe), which work ideally for Webb at 37 kelvin. We can get them this cold in space "passively," simply by virtue of Webb's design, which includes a tennis court-sized sunshield.

Active Cooling
However, Webb's fourth scientific instrument, the Mid-infrared Instrument, or MIRI, "sees" mid-infrared (MIR) light at wavelengths from 5 to 28 microns. By necessity MIRI's detectors are a different formulation (Arsenic-doped Silicon (Si:As)), which need to be at a temperature of less than 7 kelvin to operate properly. This temperature is not possible on Webb by passive means alone, so Webb carries a "cryocooler" that is dedicated to cooling MIRI's detectors.
такіх тонкощів не знав, дякую, пане.
   
Re: На тему Космоса.

Американские учёные: Солнце имело собственные кольца и только стечение обстоятельств помешало формированию «суперземли»
12.01.2022
По данным американских учёных, до того, как в Солнечной системе сформировались Земля и другие планеты, Солнце было окружено гигантскими пылевыми кольцами подобными тем, что окружают Сатурн. Не исключено, что при определённых обстоятельствах наша планета могла превратиться в «суперземлю» вдвое больше и в 10 раз тяжелее существующей Земли.

Астрономы выяснили, что в нашей галактике 30 % солнцеподобных планет имеют на орбите «суперземли». Учёные задались вопросом — если «суперземля» является настолько заурядным явлением, почему её нет в Солнечной системе? Как сообщил астрофизик Андрэ Изидоро (André Izidoro), он и его команда создали компьютерную модель формирования звёздной системы, появившейся из газопылевого облака, известного, как «солнечная туманность».

Модель прогнозирует существование отдельных регионов с более высоким давлением, окружающим юное светило. Кроме того, вокруг звёзды должны сформироваться три «линии сублимации», в пределах которых превращались в газообразное состояние вещества: твёрдые силикаты в первом, водяной лёд во втором и моноксид углерода в третьем.

Твёрдые частицы вроде пыли начали собираться в кольца — если бы они не появились, Солнце поглотило бы всю пыль, не оставив «зародышей» планет. Со временем газ и пыль, окружающие Солнце, остыли и «сублимационные линии» сдвинулись ближе к Солнцу. Процесс позволил пыли сформировать т. н. «планетезимали», которые позже могли собраться, сформировав планеты.

В результате ближайшее к Солнцу кольцо сформировало планеты «внутренней» солнечной системы — Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Среднее кольцо стало планетами «внешней» Солнечной системы, а третье сформировало кометы, астероиды и другие малые тела в Поясе Койпера — регионе за орбитой Нептуна.

Более того, исследователи обнаружили, что если бы формирование среднего кольца несколько задержалось, в Солнечной системе могли бы сформироваться «суперземли» из-за того, что большие массы были бы уже захвачены первым кольцом. Другими словами, ключевым аспектом при формировании звёздных систем может стать время появления среднего кольца.

Источник:Space
   
Re: На тему Космоса.

   
Re: На тему Космоса.

Американские учёные: Солнце имело собственные кольца и только стечение обстоятельств помешало формированию «суперземли»
12.01.2022
По данным американских учёных, до того, как в Солнечной системе сформировались Земля и другие планеты, Солнце было окружено гигантскими пылевыми кольцами подобными тем, что окружают Сатурн. Не исключено, что при определённых обстоятельствах наша планета могла превратиться в «суперземлю» вдвое больше и в 10 раз тяжелее существующей Земли.
Показати зображення...
Астрономы выяснили, что в нашей галактике 30 % солнцеподобных планет имеют на орбите «суперземли». Учёные задались вопросом — если «суперземля» является настолько заурядным явлением, почему её нет в Солнечной системе? Как сообщил астрофизик Андрэ Изидоро (André Izidoro), он и его команда создали компьютерную модель формирования звёздной системы, появившейся из газопылевого облака, известного, как «солнечная туманность».

Модель прогнозирует существование отдельных регионов с более высоким давлением, окружающим юное светило. Кроме того, вокруг звёзды должны сформироваться три «линии сублимации», в пределах которых превращались в газообразное состояние вещества: твёрдые силикаты в первом, водяной лёд во втором и моноксид углерода в третьем.

Твёрдые частицы вроде пыли начали собираться в кольца — если бы они не появились, Солнце поглотило бы всю пыль, не оставив «зародышей» планет. Со временем газ и пыль, окружающие Солнце, остыли и «сублимационные линии» сдвинулись ближе к Солнцу. Процесс позволил пыли сформировать т. н. «планетезимали», которые позже могли собраться, сформировав планеты.
Показати зображення...
В результате ближайшее к Солнцу кольцо сформировало планеты «внутренней» солнечной системы — Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Среднее кольцо стало планетами «внешней» Солнечной системы, а третье сформировало кометы, астероиды и другие малые тела в Поясе Койпера — регионе за орбитой Нептуна.

Более того, исследователи обнаружили, что если бы формирование среднего кольца несколько задержалось, в Солнечной системе могли бы сформироваться «суперземли» из-за того, что большие массы были бы уже захвачены первым кольцом. Другими словами, ключевым аспектом при формировании звёздных систем может стать время появления среднего кольца.

Источник:Space


Правило Тіциуса — Боде

Одне з вірогідних пояснень правила полягає в наступному. Вже на стадії формування Сонячної системи в результаті гравітаційних збурень, викликаних протопланетами і їх резонансом з Сонцем (при цьому виникають припливні сили і енергія обертання витрачається на припливне прискорення або швидше уповільнення) сформувалася регулярна структура з областей, що чергуються, в яких могли або не могли існувати стабільні орбіти згідно з правилами орбітальних резонансів (тобто відношення радіусів орбіт сусідніх планет рівних 1/2, 3/2, 5/2, 3/7 тощо).[1] Втім частина астрофізиків вважає, що це правило — усього лише випадковий збіг.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5
———————-
На місці пояса астероідів повинна бути планета за сим правилом. Можливо відповідно сього фантасти поклали там колишню планету Фаетон яка дала початок цивілізації на Землі

Останнє редагування: 12 січня 2022 20:33:01 від t.rex
   
Re: На тему Космоса.

Правило Тіциуса — Боде

Одне з вірогідних пояснень правила полягає в наступному. Вже на стадії формування Сонячної системи в результаті гравітаційних збурень, викликаних протопланетами і їх резонансом з Сонцем (при цьому виникають припливні сили і енергія обертання витрачається на припливне прискорення або швидше уповільнення) сформувалася регулярна структура з областей, що чергуються, в яких могли або не могли існувати стабільні орбіти згідно з правилами орбітальних резонансів (тобто відношення радіусів орбіт сусідніх планет рівних 1/2, 3/2, 5/2, 3/7 тощо).[1] Втім частина астрофізиків вважає, що це правило — усього лише випадковий збіг.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5

Вроде как это правило работает ,формируя структуру колец Сатурна
   
Re: На тему Космоса.

Rocket Lab — аерокосмічна компанія, заснована в 2006 році новозеландцем Пітером Беком.
Rocket Lab — американська компанія з дочірнім підприємством і головним офісом в Окленді, Нова Зеландія.
Rocket Lab була першою приватною компанією, яка досягла космосу в південній півкулі в 2009 році за допомогою своєї ракети суборбітального зондування Atea 1.

2 грудня генеральний директор компанії Rocket Lab, Пітер Бек знявся у відео, де детально розповідалося про останні оновлення ракети Neutron.
Майбутній багаторазовий апарат може відправити 8000 кг на низьку орбіту Землі або 1500 кілограмів на Марс і Венеру.
https://youtu.be/7kwAPr5G6WA
   
Re: На тему Космоса.

Rocket Lab — аерокосмічна компанія, заснована в 2006 році новозеландцем Пітером Беком.
Rocket Lab — американська компанія з дочірнім підприємством і головним офісом в Окленді, Нова Зеландія.
Rocket Lab була першою приватною компанією, яка досягла космосу в південній півкулі в 2009 році за допомогою своєї ракети суборбітального зондування Atea 1.

2 грудня генеральний директор компанії Rocket Lab, Пітер Бек знявся у відео, де детально розповідалося про останні оновлення ракети Neutron.
Майбутній багаторазовий апарат може відправити 8000 кг на низьку орбіту Землі або 1500 кілограмів на Марс і Венеру.
https://youtu.be/7kwAPr5G6WA
   
Re: На тему Космоса.

орбітальних резонансів (тобто відношення радіусів орбіт сусідніх планет рівних 1/2, 3/2, 5/2, 3/7 тощо)
Вообще-то в орбитальном резонансе там отношение периодов, а не радиусов.
А квадраты периодов уже относятся друг к другу как кубы радиусов (больших полуосей для эллиптических орбит).
Впрочем, статья, похоже, просто переведена с русской википедии, которая особой точностью никогда не отличалась.
   
Re: На тему Космоса.

Телескоп «Джеймс Уэбб» начал выравнивание сегментов огромного зеркала — на это уйдёт около 3 месяцев
13.01.2022 [
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что специалисты приступили к сложным и продолжительным операциям по приведению зеркал телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) в рабочее состояние.
Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» была успешно запущена 25 декабря 2021 года. Это самый большой и мощной орбитальный телескоп в истории: размер составного зеркала равен 6,5 метра. Для сравнения: диаметр зеркала «Хаббла» — 2,4 метра.

Ранее «Джеймс Уэбб» успешно развернул своё основное зеркало, и теперь настало время для выравнивания его составляющих. Напомним, конструкцией предусмотрено  использование 18 шестигранных сегментов, каждый из которых имеет размер около 1,3 метра от ребра до ребра и весит примерно 40 кг.



На первом этапе специалисты NASA проверили работоспособность 126 приводов основного зеркала и шести приводов вторичного зеркала обсерватории. Около 10 дней уйдёт на перевод сегментов из пусковой конфигурации в состояние для выполнения последующих работ.

На выравнивание 18 сегментов основного зеркала потребуется около трёх месяцев: после этого все фрагменты смогут функционировать как единое целое. Если всё пройдёт согласно графику, эти процедуры будут завершены к середине апреля.

Источник:NASA

 Я неисправимый оптимист и верю, что веббманы и веббманши  сделают юстировку всех зеркал в более короткие сроки. чем 3 месяца!
   
Re: На тему Космоса.



 Я неисправимый оптимист и верю, что веббманы и веббманши  сделают юстировку всех зеркал в более короткие сроки. чем 3 месяца!

"є нє.. Торопіться нє нада!" (с)
3 міс.  у порівнянні з наступними роками роботи - ніщо.

Трошки не допрацюєшь, потім 4-х мілрд. річне минуле побачишь у спотвореному вигляді.

Хай роблять нормально.
   
Re: На тему Космоса.

У четвер, 13 січня, о 17:30 за київським часом заплаований запуск ракети Falcon 9 компанії SpaceX - ракета буде носієм  для українського оптичного супутника Січ-2-30.

Початок трансляції запуску запланований на 17:15 за київським часом, запуск транслюватимуть на YouTube-каналі SpaceX.

https://www.youtube.com/user/VideoFromSpace/videos
   
Re: На тему Космоса.


Запуск falcon з нашим супутником
   
Re: На тему Космоса.

Космическая обсерватория «Чандра» обнаружила одну из самых маленьких сверхмассивных чёрных дыр
13.01.2022
Анализ данных, получаемых от космической рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra X-Ray Observatory) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, помог обнаружить одну из самых маленьких сверхмассивных чёрных дыр, масса которой в 200 тыс. раз больше массы Солнца. Она находится в центре карликовой галактики Mrk 462 и является одной из самых маленьких сверхмассивных чёрных дыр, из когда-либо обнаруженных человеком.



«Эта чёрная дыра в Mrk 462 является одной из самых маленьких сверхмассивных чёрных дыр или монструозных чёрных дыр. Подобные чёрные дыры, как известно, трудно обнаружить», — считает Джек Паркер (Jack Parker), один из руководителей исследования, представляющий Дартмутский колледж в Нью-Гэмпшире. 

Отмечается, что в галактике Mrk 462 «всего» несколько сотен миллионов звёзд. Хотя данное значение может показаться впечатляющим, это не так. Например, в нашей галактике Млечный Путь насчитывается несколько сотен миллиардов звёзд. Поэтому галактика Mrk 462 классифицируется как карликовая. До недавнего времени чёрная дыра в её центре была скрыта от глаз человека из-за скопления пыли и газа.

В более крупной галактике учёные могли бы обнаружить чёрную дыру, наблюдая за звёздами, которые быстрее движутся в центре галактике под воздействием чёрной дыры. Однако в карликовой галактике провести такие наблюдения не представляется возможным. Сделать открытие учёным помогла обсерватория «Чандра», которая смогла зафиксировать рентгеновское излучение, испускаемое всасываемым в чёрную дыру газом.

Учёные считают, что их открытие поможет лучше понять, как сверхмассивные чёрные дыры так быстро достигают таких невероятных размеров в ранней Вселенной. Чтобы получить больше информации они намерены продолжить наблюдение за галактикой Mrk 462.

Источник:Space

Через некоторое время эта черная дыра съест всю  эту карликовую галактику...

   
Re: На тему Космоса.

Я неисправимый оптимист и верю, что веббманы и веббманши  сделают юстировку всех зеркал в более короткие сроки. чем 3 месяца!
Судя по этой статье, мимнимум пара недель явно потребуется:
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/01/13/mirror-mirroron-its-way/
Но 3 месяца, это, наверное, действительно с запасом.

   
Re: На тему Космоса.

А вот её перевод

Завершив основные развертывания, Уэбб продолжает свой путь к своей последней гало-орбите вокруг L2. Тем временем в ближайшие пару недель будет несколько небольших развертываний, которые представляют собой начало многомесячной фазы выравнивания оптики телескопа. На этой неделе мы начали процесс перемещения зеркальных сегментов (всех основных плюс второстепенных) из их уложенных стартовых позиций. Для получения более подробной информации, вот Маршалл Перрин из Научного института космического телескопа, где находится Операционный центр миссии Уэбба:

«Чтобы поддерживать подвижные зеркала во время полета в космос, каждое из них имеет на задней стороне три жестких металлических штифта, которые могут вставляться в соответствующие держатели в конструкции телескопа. Перед запуском все зеркала были установлены так, чтобы штифты плотно входили в гнезда, обеспечивая дополнительную поддержку. (Представьте, что Уэбб держит свои зеркала близко к корпусу телескопа, обеспечивая их дополнительную безопасность во время вибраций и ускорений при запуске.) Каждое зеркало теперь нужно развернуть на 12,5 миллиметров (примерно на полдюйма), чтобы вывести штифты из розетки. Это даст зеркалам «пространство для перемещения» и позволит подготовить их в исходных положениях для выравнивания.

«Чтобы добраться туда, потребуется некоторое терпение: управляемые компьютером приводы зеркал рассчитаны на чрезвычайно малые движения, измеряемые в нанометрах. Каждое из зеркал можно перемещать с невероятной точностью, с регулировкой всего 10 нанометров (или примерно 1/10 000 ширины человеческого волоса). Теперь мы используем те же приводы вместо того, чтобы перемещаться на сантиметр. Таким образом, эти первоначальные развертывания, безусловно, являются крупнейшими перемещениями зеркальных приводов Уэбба, которые когда-либо совершали в космосе.

«И мы не делаем их все сразу. Система управления зеркалами рассчитана на одновременное управление только одним приводом. Такой способ и проще (с точки зрения сложности управляющей электроники), и безопаснее (поскольку компьютеры и датчики могут внимательно следить за работой каждого отдельного привода). Кроме того, чтобы ограничить количество тепла, поступающего в очень холодные зеркала Webb от приводных двигателей, каждый привод может работать только в течение короткого периода времени. Таким образом, эти большие 12,5-миллиметровые движения для каждого сегмента разбиваются на множество коротких движений, которые происходят по одному приводу за раз. Сценарии, отправленные из операционного центра миссии, будут управлять этим процессом под наблюдением человека, медленно и устойчиво перемещая один привод за раз, по очереди между сегментами. На полной скорости требуется около суток, чтобы сдвинуть все сегменты всего на 1 миллиметр. Это примерно с той же скоростью, с которой растет трава!

«Возможно, это не самый захватывающий период ввода Webb в эксплуатацию, но это нормально. Мы можем не торопиться. В те дни, когда мы медленно развертываем зеркала, эти зеркала также продолжают медленно остывать, излучая тепло в холод космоса. Инструменты также охлаждаются постепенно и тщательно контролируемым образом, и Уэбб также продолжает плавно двигаться наружу к L2. Медленно и устойчиво, потому что все эти постепенные процессы каждый день немного приближают нас к нашей конечной цели — выравниванию с зеркалом».

— Маршалл Перрин, заместитель специалиста по телескопам, Институт космических телескопов.  (с)
   
Re: На тему Космоса.

Щодо того, як відро рідкого гелію, що має найменшу теплоту випаровування з усіх речовин, має вистачіти аж на 10 років.
  Веб має майже звичайного холодильніка, де теплоносій - рідкий гелій. Десять років, стількі треба гелію, щоб втікти, діфундуючі скрізь метал. Ясно, за розрахунками.
   
Re: На тему Космоса.

А у Perseverance проблемы все ещё сохраняются!

Оценка отбора седьмого образца Perseverance

Обломки в карусели "Perseverance": Обломки размером с гальку можно увидеть в карусели марсохода "Perseverance" НАСА на этом изображении 7 января 2022 года.

Цитата:
В среду, 29 декабря (sol 306), Perseverance успешно откопал и извлек образец из марсианской породы. Данные, переданные после отбора образцов, показывают, что отбор керна из камня, который научная команда прозвала Issole, прошел гладко. Однако во время передачи долота, содержащего образец, в карусель долот ровера (в которой хранятся долота и передаются на аппаратуру обработки долот внутри ровера), наши датчики показали аномалию. Марсоход сделал то, на что был рассчитан - остановил процедуру кэширования и позвонил домой за дальнейшими инструкциями.

Это всего лишь 6-й случай в истории человечества, когда из породы на планете, отличной от Земли, был взят образец, поэтому, когда мы видим, что происходит что-то аномальное, мы не торопимся. Вот что мы знаем на данный момент, и что мы делаем для этого.

Аномалия произошла во время "выгрузки долота для кернинга". Это когда буровое долото с трубкой для образца и только что извлеченным образцом внутри выводится из ударного бура (на конце роботизированной руки) в карусель долот (расположенную на шасси марсохода). Во время обработки предыдущих образцов породы керн прошел 5,15 дюйма (13,1 сантиметра), прежде чем датчики начали регистрировать сопротивление (торможение - Drag), ожидаемое при первом контакте с конструкцией карусели. Однако на этот раз датчики зарегистрировали более высокое сопротивление, чем обычно, примерно на 0,4 дюйма (1 сантиметр) раньше, чем ожидалось, а во время работы сопротивление было намного выше, чем ожидалось.

Команда запросила дополнительные данные и снимки для правильного понимания состояния после аномалии. Поскольку в настоящее время мы работаем в режиме "ограниченных сол"-“restricted Sols”, когда задержка данных ограничивает виды деятельности, которые мы можем выполнять на Марсе, потребовалось около недели, чтобы получить дополнительные диагностические данные, необходимые для понимания этой аномалии.

Вооружившись этим набором данных, мы отправили команду на извлечение бурового долота и заполненной образцами трубы из карусели долота и отстыковку роботизированного манипулятора от карусели долота. Во время этих действий была получена серия снимков аппаратуры.

Извлечение произошло вчера (6 января), и данные были переданы сегодня (7 января) рано утром. Последние переданные изображения подтверждают, что внутри карусели долота есть несколько обломков размером с гальку. Команда уверена, что это фрагменты породы, выпавшей из пробоотборника во время сброса долота, и что они не позволили долоту полностью сесть в карусель.

Разработчики карусели долота учли возможность успешного продолжения работы с обломками. Тем не менее, это первый раз, когда мы проводим удаление обломков, и мы хотим потратить все необходимое время, чтобы обеспечить контролируемый и упорядоченный выход этих камешков. Мы собираемся продолжить оценку наших данных в течение выходных.

Это не первая кривая, которую Марс подбросил нам - только последняя. Мы убедились в том, что когда инженерная задача находится на расстоянии сотен миллионов миль (в настоящее время Марс находится на расстоянии 215 миллионов миль от Земли), стоит не торопиться и тщательно все продумать. Мы собираемся сделать это здесь. Чтобы, когда мы снова выйдем на неасфальтированную марсианскую дорогу, сбор образцов Perseverance также был готов к работе. (andr59 )
   
Re: На тему Космоса.

Драматизм ситуации с обломками камешков на входе в приемное отверстие карусели ровера Perseverance остается.

Сегодня (14.01) камера SHERLOC WATSON расположенная на турели на конце роботизированной руки ровера сделала ряд снимков проблемного участка.

Как видно на 13:39 местного времени обломки оставались на том же месте.

На роботизированной руке ровера имеется сопло, через которое с помощью азота под давлением сдувается шлак/пыль оставшиеся после того как абразивное плоское сверло делает 5-ти сантиметровую выемку глубиной до 1 см для первоначального проведения анализа материала камня из которого затем берется образец с помощью полого сверла с трубкой. Не воспользуется ли команда ровера этим соплом чтобы сдуть обломки? Возможно ли это технически? С другой стороны не попадут ли при этом обломки внутрь?

План "А".


https://twitter.com/NASAPersevere/st...73802360049664

Цитата:
У меня есть план, как избавиться от камешков, которые заблокировали мою последнюю передачу пробирки с образцами. Если повезет, они должны упасть на землю внизу. Вот фотография “до” того, где они могли бы приземлиться. Оставайтесь с нами.

Как это все будет делаться:
BLOG | January 14, 2022

Цитата:
Команда миссии НАСА "Марс-2020" работает методично и тщательно, добиваясь значительного прогресса в понимании наилучшего пути для удаления незваных камешков из карусели битов Perseverance. За предыдущие выходные и в начале этой недели были разработаны и протестированы оперативные последовательности действий для удаления этих каменных интервентов.

После завершения наземных экспериментов мы приступили к реализации нашей стратегии смягчения последствий на Марсе. 12 января мы провели детальную съемку грунта под Perseverance. Это было сделано для того, чтобы мы имели представление о том, какие камни и галька уже существуют внизу, прежде чем в недалеком будущем к ним присоединятся новые - из нашей карусели битов.

С этой предварительной съемкой под шасси команда приступила к выполнению маневра с помощью нашего роботизированного манипулятора, о котором я даже не подозревал. Проще говоря, мы возвращаем оставшееся содержимое пробирки с образцом 261 (наш последний образец породы) обратно на планету происхождения. Хотя этот сценарий никогда не разрабатывался и не планировался до запуска, оказалось, что выброс ядра из открытой трубки - довольно простой процесс (по крайней мере, во время земных испытаний). Вчера мы отправили команды наверх, а позже сегодня роботизированная рука марсохода просто направит открытый конец трубки для образцов на поверхность Марса, и гравитация сделает все остальное.

Представляю ваш следующий вопрос: "Зачем вы выбрасываете содержимое пробоотборника?". Ответ заключается в том, что в настоящее время мы не знаем точно, сколько породы с керном продолжает находиться в трубке 261. И хотя эта порода никогда не попадет в список моих праздничных открыток, научной группе она, похоже, очень нравится. Так что если наши планы по смягчению воздействия на гальку (см. ниже) пройдут успешно, мы вполне можем попытаться снова взять керн "Issole" (камень, из которого был взят этот образец).

   
Re: На тему Космоса.

Это подводит меня к следующим шагам в нашей стратегии смягчения воздействия камешков: сегодня мы отправим команды марсоходу, приказав ему провести два теста на вращение карусели. Эти тесты (первый - небольшое вращение, второй - более крупное) будут проведены в эти выходные. Мы ожидаем, что эти вращения - и любое последующее движение камешков - помогут нашей команде сориентироваться, предоставив необходимую информацию о том, как действовать дальше. Тем не менее, чтобы не быть голословными, мы также даем команду марсоходу сделать второй набор снимков под шасси, на случай, если один или несколько камешков случайно выскочат на свободу.

Мы ожидаем, что данные и снимки, полученные в ходе этих двух испытаний на вращение, будут отправлены на Землю к следующему вторнику, 18 января. После этого мы проанализируем и уточним наши планы. Если бы мне пришлось прикинуть, я бы предположил, что мы пробудем на нашем нынешнем месте еще неделю или около того - или даже больше, если мы решим повторно исследовать Issole.

Вот и все. Команда Perseverance изучает все аспекты проблемы, чтобы не только избавиться от этого каменного мусора, но и предотвратить повторение подобного в будущем. По сути, мы не оставляем камня на камне в погоне за этими четырьмя камешками.(с)
andr59
   
Re: На тему Космоса.

Может возникнуть вопрос- кто такой этот andr59 ?
  Это ник участника другого форума. который тоже в том числе интересуется новостями из Космоса и рядом.
 Так как  я копипасте его некоторые матеры на эту тему здесь, то я считаю правильным указывать в этих случаях источник выкладываемого копи -andr59.
   
Re: На тему Космоса.

Имхо.
На всех будущих роверах с пробоотборниками будет установлена особая и универсальная многофункциональная по выполняемым работам, щетка- манипулятор. В том числе и для очистки от пыли цветокалибровочных шкал. И пальцы у неё будут, и типа захвата- пинцета, и обдува, с револьверным типом смены многих функций. И видеокамера за наблюдением выполняемой работы тоже будет!
   
Re: На тему Космоса.

"тому що це красиво..."

Лендінг першого ступеню: погляд через два телескопи і об"єктив Canon


   
Re: На тему Космоса.

Не совсем космос, но снято из космоса:
   
Re: На тему Космоса.

В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
18.01.2022
Стоимость современных тяговых аккумуляторов для электромобилей на 35 % определяется катодом. Южнокорейские учёные предложили новый материал для изготовления катода с использованием марганца и никеля, который позволит увеличить плотность хранения электроэнергии в два раза относительно батарей типа LFP на базе фосфата железа.
Сейчас все усилия учёных планеты направлены на решение двух основных проблем при производстве тяговых аккумуляторов: необходимо повышать плотность хранения заряда и при этом снижать себестоимость батарей. В последнем случае выбор производителей всё чаще падает на литиевые батареи с фосфатом железа. Как правило, они на 20 % дешевле сопоставимых по ёмкости аккумуляторов с содержанием кобальта, марганца и никеля. Низкую плотность хранения заряда LFP-батареи компенсируют увеличением массы катода и всего аккумулятора, поэтому часть выгоды теряется, хотя стоимость материалов, используемых в батареях типа LFP, в три раза ниже.

Южнокорейский стартап SMLAB заявил о создании первого в мире материала для катода литиевых аккумуляторов, использующего монокристаллическую структуру на основе марганца и никеля. Аккумуляторы на базе таких катодов могут обладать плотностью хранения заряда, превосходящей LFP-батареи как минимум в два раза. Ещё в прошлом десятилетии начались эксперименты по увеличению размеров частиц марганца, но до сих пор они преимущественно имели поликристаллическую структуру. Улучшить характеристики катодов на основе марганца авторы разработки смогли за счёт создания специального токопроводящего покрытия, которое повышает устойчивость материала к воздействию высоких температур, неизбежно возникающих при эксплуатации тяговых батарей. Демонстрация прототипов аккумуляторов нового поколения намечена разработчиками на четвёртый квартал текущего года.

Источник:Business Korea
   
Re: На тему Космоса.

Учёные нашли некоторое сходство образования метана на Марсе с земными процессами
18.01.2022
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило на своём сайте о результатах исследования, посвящённого изучению данных об образцах грунта, собранных марсоходом Curiosity в кратере Гейла. Учёные провели анализ химического и изотопного состава образцов марсианского метана, полученных марсоходом с помощью нагрева пород, отобранных в этом кратере.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, анализ изотопов углерода выявил три возможных варианта происхождения углерода в образцах марсианского грунта. Учёные отметили, что все три варианта имеют как сходства, так и отличия от процессов, характерных для Земли.

Углерод имеет два стабильных изотопа, углерод-12 и углерод-13, по соотношению которых в образце можно определить, по крайней мере, в некоторой степени, особенности происхождения углерода, несмотря на возраст образца. На Земле углерод присутствует во всех формах жизни в цикле, хорошо изученном благодаря измерению содержания его изотопов. Например, живые существа на Земле используют меньший и более лёгкий атом углерода-12 для метаболизма или для фотосинтеза, а не более тяжёлый атом углерода-13. Таким образом, наличие большего содержания углерода-12, чем углерода-13, в древних породах, наряду с другими факторами, позволяет учёным предположить, что речь идёт о признаках древней жизни. Оценивая соотношение двух этих изотопов углерода, учёные могут сказать, какой тип жизни они рассматривают и в какой среде они жили древние существа.

На Марсе исследователи с помощью Curiosity обнаружили, что почти половина образцов содержала на удивление большое количество углерода-12 по сравнению с тем, что нашли в марсианской атмосфере и метеоритах. Исследователи сообщают, что эти образцы были взяты из пяти разных мест в кратере Гейла, что может быть связано с тем, что все места имеют хорошо сохранившиеся древние поверхности.

«В этих образцах почти полностью нет углерода-13, что делает их похожими на залежи древнейших пород бактериального происхождения, которые сформировались на месте современной Австралии 2,7 млрд. лет назад. Пока мы не можем исключить того, что на Марсе эти отложения могли сформироваться и без участия живых организмов», — цитирует ТАСС одного из авторов исследования, профессора Пенсильванского университета (США) Кристофера Хауза.

«На Земле процессы, которые генерируют такой же углеродный сигнал, как обнаруженный нами на Марсе, являются биологическими, — говорит Хауз. — Мы должны понять, работает ли то же самое объяснение для Марса или есть другие объяснения, потому что Марс очень отличается (от Земли)».

Как сообщают исследователи, это не обязательно указывает на существование древней жизни на Марсе, поскольку пока не найдено убедительных доказательств для этого утверждения. «Мы находим на Марсе интересные вещи, но нам действительно нужно больше доказательств, чтобы сказать, что мы идентифицировали жизнь, — отметил Пол Махаффи (Paul Mahaffy), который ранее был главным исследователем химической лаборатории SAM (Sample Analysis at Mars). — Итак, мы изучаем, что ещё, если не жизнь, могло образовать изотопную сигнатуру углерода, которую мы наблюдаем».

Нельзя исключать, что подобное соотношение углерода-12 и углерода-13 могло также возникнуть благодаря попаданию на поверхность Марса космической пыли, когда сотни миллионов лет назад Солнечная система прошла через гигантское молекулярное облако, богатое углеродом-12.

Также учёные допускают возможность уменьшения количества углерода-13 из-за воздействия на марсианские породы ультрафиолетового излучения.

Источники:nasa.gov
   
Re: На тему Космоса.

Интересный тип отложений на Марсе

Явная и длительная во времени периодичность разных видов отложение из воды.
   
Re: На тему Космоса.

 У СпейсХ взорвался бак GSE-4 во время опрессовки.

Цитата:
Неизвестно, тестировался ли бак на максимальное давление (это был уже 2-й тест для него), но разрыв пришёлся на сварной шов. Верхнюю часть бака ровно срезало, на стенде осталась нижня часть с усилениями.

Отметим, что бак тестирует технологию создания заправочных резервуаров инфраструктуры в Бока-Чика и напрямую не связан с тестам прототипов Starship.




   
Re: На тему Космоса.

Когда уже лапшу вешать перестанут и откроют факт наличия на Марсе атмосферы и воды?
Углеродом они озаботились.
   
Re: На тему Космоса.

Уэббские новости.

Завершено развертывание сегмента Webb Mirror
На прошлой неделе команда Уэбба начала перемещать отдельные зеркальные сегменты обсерватории с их стартовых позиций. Сегодня мы узнали от Эрин Вульф, менеджера программы Webb в Ball Aerospace, о завершении этого процесса:

«Сегодня команда космического телескопа Джеймса Уэбба завершила развертывание зеркального сегмента. В рамках этих усилий на этой неделе двигатели совершили более миллиона оборотов, управляемых 20 блоками криогенной электроники на телескопе. Группа развертывания зеркал постепенно перемещала все 132 исполнительных механизма, расположенных на задней части сегментов основного зеркала и вторичного зеркала. Сегменты главного зеркала были отодвинуты на 12,5 мм от конструкции телескопа. Используя шесть моторов, которые разворачивают каждый сегмент примерно на половину длины канцелярской скрепки, эти приводы освобождают зеркала от их стартовых ограничителей и дают каждому сегменту достаточно места для последующей регулировки в других направлениях в оптическое исходное положение для предстоящего процесса выравнивания волнового фронта. Приводы с радиусом кривизны 18 (ROC) также были перемещены из исходного положения. Даже несмотря на прочность бериллия, которая в шесть раз выше, чем у стали, эти актуаторы ROC индивидуально формируют кривизну каждого сегмента зеркала, чтобы установить начальную параболическую форму главного зеркала.
«Далее в процессе волнового фронта мы будем перемещать зеркала в микронном и нанометровом диапазонах, чтобы достичь конечных оптических положений для выровненного телескопа. Процесс юстировки телескопа займет примерно три месяца».

— Эрин Вульф, руководитель программы космического телескопа Джеймса Уэбба, Ball Aerospace.
   
Re: На тему Космоса.

Зовсім не Космос але дуже важливо для землян
Технологія декарбонізації миттєво перетворює CO2 на твердий вуглець

Реакція відбувається за долі секунди та ефективно, а необхідне тепло також є відносно низьким, і його можна отримати з поновлюваних джерел.
Усе це покращення попередньої роботи команди, яка вимагала більше практичних кроків.
Проект системи має бути відносно простим для масштабування та впровадження в точці викиду.

Нова система команди RMIT (Royal Melbourne Institute of Technologies) використовує рідкий метал, зокрема сплав під назвою евтектичний галій-індій (EGaIn), який нагрівають до температури від 100 до 120 °C (212 і 248 °F).
Потім в суміш вводять вуглекислий газ, і коли бульбашки піднімаються, молекули CO2 розщеплюються на пластівці твердого вуглецю.
Вони піднімаються наверх, полегшуючи збір матеріалу.

Але, мабуть, найбільша перевага полягає в тому, що твердий вуглець (сажа, графіт, алмаз), який є стабільним і може зберігатися більш-менш необмежено без ризику витоку.
Його можна використовувати для промислових застосувань, таких як виготовлення бетону.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d1ee03283f/unauth

PS
Галій-Індій евтектичний (EGAIn) — електропровідний рідкий метал.
Евтектика складається з 75,5% Ga і 24,5% In.
Питомий опір EGIn ~29,4X10-6 Вт-см.
Рідина низької в’язкості легко формується і корисна для різних електронних застосувань.
   
Re: На тему Космоса.

Зовсім не Космос але дуже важливо для землян
Технологія декарбонізації миттєво перетворює CO2 на твердий вуглець

Реакція відбувається за долі секунди та ефективно, а необхідне тепло також є відносно низьким, і його можна отримати з поновлюваних джерел.
Усе це покращення попередньої роботи команди, яка вимагала більше практичних кроків.
Проект системи має бути відносно простим для масштабування та впровадження в точці викиду.

Нова система команди RMIT (Royal Melbourne Institute of Technologies) використовує рідкий метал, зокрема сплав під назвою евтектичний галій-індій (EGaIn), який нагрівають до температури від 100 до 120 °C (212 і 248 °F).
Потім в суміш вводять вуглекислий газ, і коли бульбашки піднімаються, молекули CO2 розщеплюються на пластівці твердого вуглецю.
Вони піднімаються наверх, полегшуючи збір матеріалу.

Але, мабуть, найбільша перевага полягає в тому, що твердий вуглець (сажа, графіт, алмаз), який є стабільним і може зберігатися більш-менш необмежено без ризику витоку.
Його можна використовувати для промислових застосувань, таких як виготовлення бетону.
https://youtu.be/yOo0zmHUdkE
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d1ee03283f/unauth

PS
Галій-Індій евтектичний (EGAIn) — електропровідний рідкий метал.
Евтектика складається з 75,5% Ga і 24,5% In.
Питомий опір EGIn ~29,4X10-6 Вт-см.
Рідина низької в’язкості легко формується і корисна для різних електронних застосувань.
нафуя в бетон? просто ще раз спалити, і так по колу! :gigi:
   
Re: На тему Космоса.

Зовсім не Космос але дуже важливо для землян
Технологія декарбонізації миттєво перетворює CO2 на твердий вуглець

Реакція відбувається за долі секунди та ефективно, а необхідне тепло також є відносно низьким, і його можна отримати з поновлюваних джерел.
Усе це покращення попередньої роботи команди, яка вимагала більше практичних кроків.
Проект системи має бути відносно простим для масштабування та впровадження в точці викиду.

Нова система команди RMIT (Royal Melbourne Institute of Technologies) використовує рідкий метал, зокрема сплав під назвою евтектичний галій-індій (EGaIn), який нагрівають до температури від 100 до 120 °C (212 і 248 °F).
Потім в суміш вводять вуглекислий газ, і коли бульбашки піднімаються, молекули CO2 розщеплюються на пластівці твердого вуглецю.
Вони піднімаються наверх, полегшуючи збір матеріалу.

Але, мабуть, найбільша перевага полягає в тому, що твердий вуглець (сажа, графіт, алмаз), який є стабільним і може зберігатися більш-менш необмежено без ризику витоку.
Його можна використовувати для промислових застосувань, таких як виготовлення бетону.
https://youtu.be/yOo0zmHUdkE
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ee/d1ee03283f/unauth

PS
Галій-Індій евтектичний (EGAIn) — електропровідний рідкий метал.
Евтектика складається з 75,5% Ga і 24,5% In.
Питомий опір EGIn ~29,4X10-6 Вт-см.
Рідина низької в’язкості легко формується і корисна для різних електронних застосувань.
Крайне интересно!
 А что с кислородом происходит в этой реакции? Окисляет галлий и индий?
   
Re: На тему Космоса.

нафуя в бетон? просто ще раз спалити, і так по колу! :gigi:

Задаси це питання, коли температура повітря - там де ти живеш - достигне плюс 50С
Є люди які не вірять в глобальне потепління
Ти просто один із них
   
Re: На тему Космоса.

Крайне интересно!
 А что с кислородом происходит в этой реакции? Окисляет галлий и индий?

In situ XPS measurements indicate an increase of 9.6% in the carbon–carbon bond content and an equivalent decrease in the Ga metal content, upon exposure of the LM to CO2 for 30 mins at 200 °C and 1 bar.
This led to the conclusion that solid carbon and gallium oxide are the final reaction products of this process.
   
Re: На тему Космоса.

Сверло с трубкой в рабочем положении и готово взять шестой образец. Прежний "шестой" образец высыпали из трубки ранее.

https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/raw-images/ZL0_0326_0695880254_537EBY_N0090000ZCAM05070_0340LMJ

Вид с торца

This image was acquired on Jan. 19, 2022 (Sol 326) at the local mean solar time of 12:20:38
Если осматривают сверло, значит впереди взятие наконец шестого образца.Они хотят взять его из того же камня Issole, чтобы составить пару пятому образцу Robine.
(andr59 )
   
Re: На тему Космоса.

Уэббские новости

Наземные команды планируют запустить двигатели Уэбба в 14:00. Понедельник, 24 января, чтобы вывести космический телескоп на орбиту вокруг Солнца во второй точке Лагранжа, или L2, его предполагаемом пункте назначения, почти в 1 миллионе миль от Земли. Этот промежуточный корректирующий пуск  уже давно планировался примерно через 29 дней после запуска. На этой неделе оперативная группа миссии выбрала целевую дату и время включения. Инженеры также закончили дистанционное перемещение сегментов зеркал Уэбба с их стартовых позиций, чтобы начать многомесячный процесс юстировки оптики телескопа.(с)
   
Re: На тему Космоса.

Путешествие телескопа «Джеймс Уэбб» к точке базирования завершается
22.01.2022
В понедельник, 24 января, космический телескоп «Джеймс Уэбб» должен получить из центра управления команду на последнюю коррекцию траектории движения к точке назначения для проведения научной работы. Впрочем, прибытие в точку Лагранжа L2 вовсе не означает, что телескоп неподвижно зависнет в пространстве. Наоборот, он продолжит движение вокруг точки L2 по орбите, превышающей орбиту Луны при вращении вокруг Земли.



Весь фокус в том, что сохранение орбитального движения вокруг точки L2 потребует сравнительно небольшого расхода топлива. Двигатели коррекции траектории будут включаться примерно один раз в три недели. Полный оборот вокруг точки L2 телескоп будет совершать каждые шесть месяцев.

Поразительно то, что телескоп доставляется к месту работы без тормозных двигателей в своём составе. Использование двигателей для торможения сразу было отброшено, поскольку это заставило бы обсерваторию повернуться на 180 градусов чувствительной аппаратурой к Солнцу. Вместо этого режимы работы ракеты-носителя Ariane 5 были выбраны такими, чтобы она задала необходимый и достаточный импульс скорости телескопу, а последний тормозился бы по законам обычной небесной механики — благодаря гравитационному влиянию Солнца, Земли и, в меньшей степени, Луны. Судя по результатам, манёвр удался на славу и, более того, топливо получилось сэкономить на двух предыдущих коррекциях траектории, а это годы дополнительной работы телескопа в космосе.

Движение по орбите вокруг точки L2 решает ещё одну задачу. В таком положении Земля не перекрывает Солнце и позволяет солнечным батареям «Джеймса Уэбба» работать в полном объёме. Следует сказать, что точка L2 — не самая стабильная в системе космических гравитационных противовесов Солнце-Земля. Более стабильными являются точки L4 и L5. У точки L2 важное для работы инфракрасных приборов «Уэбба» преимущество — это отсутствие прямого отражённого света Солнца от Земли и Луны. Оба небесных тела всегда будут повёрнуты к телескопу ночной стороной.



В настоящий момент телескоп преодолел 97 % расстояния к месту работы. Его скорость снизилась до 0,2 км/с. За 28 дней с момента запуска он прошёл 1,4 млн км. Солнечный экран и составное зеркало — сложенные на время запуска в ракете в компактную конструкцию — успешно приведены в рабочее состояние. Главное зеркало готово к точной настройке, а вся обсерватория готовится к последней коррекции траектории, чтобы завертеться вокруг точки Лагранжа L2.

Источник:nasa.gov
   
Re: На тему Космоса.

Новости с Марса

NASA JPL обеспечило возможность увидеть, как проходила очистка трубки для образцов и карусели от обломков камешков

Очистка трубки проходила двумя способами - встряской и вращением ударной дрели (сверла с трубкой ).
Встряска:

Before and After Perseverance Sample Tube Shake: An animated GIF depicts the Martian surface below the Perseverance rover, showing the results of the Jan. 15, 2022, percussive drill test to clear cored-rock fragments from one of the rover’s sample tubes. Credits: NASA/JPL-Caltech.

Вращение ударной дрели (сверла с трубкой):

Perseverance Expels Rock Fragments: A portion of a cored-rock sample is ejected from the rotary percussive drill on NASA’s Perseverance Mars rover. The imagery was collected by the rover’s Mastcam-Z instrument on Jan. 15, 2022. Credits: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Результат этих движений:

Трубка для образцов Perseverance выглядит чистой: Это изображение, сделанное камерой Mastcam-Z на борту марсохода NASA Perseverance 20 января 2022 года, показывает, что марсоход успешно удалил оставшиеся крупные фрагменты сердцевинной породы из пробирки для образцов, удерживаемой в его сверле.

Более подробно в статье:
BLOG | January 21, 2022
Ejecting Mars' Pebbles
Written by Rick Welch, Deputy Project Manager at NASA's Jet Propulsion Laboratory
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/status/359/ejecting-mars-pebbles/
 (andr59)
   
Re: На тему Космоса.

Вернемся к статье:

BLOG | January 21, 2022
Ejecting Mars' Pebbles
Written by Rick Welch, Deputy Project Manager at NASA's Jet Propulsion Laboratory

Выбрасывание марсианских камешков.

Цитата:
Команда добилась значительного прогресса в реализации начальных шагов по восстановлению, описанных в блоге на прошлой неделе. Наш первый успех: Два верхних камешка были выброшены из карусели долота во время испытания. Это отличная новость, поскольку считается, что именно эти мелкие обломки стали причиной неудачного перемещения бурового долота и пробоотборной трубки в карусель 29 декабря. Наш второй успех: Похоже, что мы удалили большую часть - если не всю - породы, оставшейся в трубке образца 261.

Вот последние новости...

Камешки в карусели.

В понедельник, 17 января, камера WATSON сделала снимки карусели с долотом и ее камешков, а также сделала снимки под марсоходом, чтобы определить, что там находится, прежде чем применять какие-либо стратегии восстановления. Позже, в тот же марсианский день, мы повернули карусель с долотом примерно на 75 градусов, а затем вернули ее в исходное положение. Съемка WATSON показала, что два верхних камешка были выброшены во время этого процесса. Во вторник вечером мы также получили второй набор снимков из-под ровера, на которых видны две новые гальки на поверхности, что указывает на то, что выброшенные гальки полностью прошли через карусель долота и вернулись на поверхность Марса, как и планировалось.

   
Re: На тему Космоса.

Две другие гальки, расположенные под каруселью долота, остались. Интересно отметить, что некоторые из первоначальных испытаний, проведенных на нашем испытательном стенде здесь на Земле, показывают, что расположение двух оставшихся камешков может не представлять существенной проблемы для работы карусели, но мы продолжаем анализ и тестирование для подтверждения этого.


Вращающаяся карусель долота Perseverance: GIF изображает вращательное испытание карусели долота Perseverance, в ходе которого были выброшены два из четырех фрагментов породы. Пять изображений, составляющих GIF, были получены с помощью rfvths WATSON ровера 17 января 2022 года.

Оставшийся образец в трубке (пробирке)

В субботу, 15 января, команда провела эксперимент с использованием роторно-перкуссионного бура Perseverance. После того, как роботизированный манипулятор сориентировал бур так, чтобы открытый конец трубки образца 261 был наклонен примерно на 9 градусов ниже горизонтали, шпиндель бура ровера повернулся, а затем выдвинулся. Наш замечательный прибор Mastcam-Z (обладающий видеовозможностями, которые ранее использовались для документирования некоторых полетов Ingenuity) запечатлел это событие. На снимках, полученных в ходе эксперимента, видно небольшое количество материала образца, выпавшего из сверла/трубки для образцов. Позже, в тот же марсианский день, долото было установлено вертикально над "Issole" (камень, из которой был получен последний керн), чтобы посмотреть, выпадет ли дополнительный образец под действием силы тяжести. Однако съемка Mastcam-Z внутреннего пространства 261-й трубки после этого последующего маневра показала, что в нем все еще содержится некоторое количество образца.

Учитывая, что часть образца уже была потеряна, команда решила, что пришло время вернуть оставшуюся часть образца на Марс и, возможно, полностью опустошить трубку, чтобы подготовить ее к потенциально новой попытке отбора проб. В понедельник, 17 января, команда провела еще одну операцию с вращающимся ударным буром, пытаясь выбить больше материала из трубки. Когда открытый конец трубки все еще был направлен к поверхности, мы, по сути, трясли ее в течение 208 секунд - с помощью ударной функции бура. На снимках, сделанных Mastcam-Z после этого события, видно, что на поверхность были выброшены многочисленные куски образца. Очищена ли трубка 261 от образца породы? У нас есть новые снимки Mastcam-Z бурового долота с трубкой для образцов, которые показывают, что обломков образца породы практически не осталось. Трубка для образцов была очищена для повторного использования в рамках проекта.

Дальнейшие действия

Команда все еще изучает полученные данные и обсуждает дальнейшие шаги. Как и все миссии на Марсе, мы столкнулись с неожиданными трудностями. Каждый раз команда и наш марсоход справлялись с ними. Мы ожидаем такого же результата и в этот раз - делая постепенные шаги, анализируя результаты, а затем двигаясь дальше, мы планируем полностью решить эту проблему и вернуться к исследованию и сбору проб в кратере Езеро.(с)
(andr59)
   

Цю тему переглядають:

0 Користувачів і 4 гостей
 
Повна версія