космос

  • Вода не с неба: лунные образцы разрушили теорию океанов

    Вода не с неба: лунные образцы разрушили теорию океанов

    Ученые пересмотрели происхождение земной воды, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Анализ лунного грунта показал, что метеориты принесли лишь малую долю воды. Это ставит под сомнение классическую гипотезу о космическом источнике океанов.

    Долгое время считалось, что астероиды и кометы наполнили Землю водой. Молодая планета, по этой версии, не могла удерживать летучие вещества. Новые данные предлагают иной сценарий.

    Луна как архив древних столкновений

    Поверхность Луны не обновлялась тектоническими процессами и сохранила следы древних ударов. Ученые проанализировали тройной изотопный состав кислорода в реголите. Метод позволил отделить вещество метеоритов от эффектов испарения.

    Измерения показали, что не менее 1% массы образцов — метеоритное вещество. Вероятно, оно углеродистого типа и частично испарилось при ударе. Это дало основу для расчетов водного вклада.

    Метеориты не наполнили океаны

    Расчеты показали верхний предел воды, принесенной метеоритами в систему Земля–Луна. Эти объемы оказались ничтожными по сравнению с гидросферой планеты. Масса земной воды оценивается в 1,46 секстиллиона килограммов.

    Соавтор исследования Джастин Саймон отмечает, что поздние падения не могли доминировать. Это не исключает вклад метеоритов полностью. Но их роль как главного источника океанов становится маловероятной.

  • «Интернет как у Маска»: «Роскосмос» снова обещает 300 спутников

    «Интернет как у Маска»: «Роскосмос» снова обещает 300 спутников

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия к 2027 году развернет более 300 спутников для орбитального интернета. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. По его словам, система должна работать по принципу Starlink и обеспечить связью труднодоступные территории.

    Баканов также пообещал начать серийное производство пользовательских терминалов уже в 2026 году. Он подчеркнул, что приоритет — регионы без наземных сетей связи. Речь идет о низкоорбитальной спутниковой группировке.

    Обещания и сдвинутые сроки

    Подобные заявления глава «Роскосмоса» делал и раньше. В сентябре 2025 года он говорил о запуске аналога Starlink «в течение двух ближайших лет». Тогда утверждалось, что первые 300 аппаратов будут развернуты к концу 2025 года.

    Этого не произошло. «У нас с декабря этого года она разворачивается в количестве 300 аппаратов», — заявлял Баканов тогда. Следующим этапом назывались уже 900 спутников, но сроки также были пересмотрены.

    Проект российского спутникового интернета был анонсирован Кремлем еще в 2018 году. Он получил название «Сфера» и предполагал запуск 600 спутников. После начала войны и введения санкций реализация проекта была сорвана.

    Система Starlink компании SpaceX уже насчитывает более 7 тысяч спутников на орбите. Она активно используется Украиной для связи армии и гражданской инфраструктуры. Это делает сравнение с российскими планами особенно контрастным.

    В конце декабря агентство Associated Press со ссылкой на разведданные НАТО сообщало о разработке Россией оружия против спутников Starlink. Речь шла о средствах «зонального действия». По оценкам, они могут угрожать и другим орбитальным группировкам.

    На этом фоне заявления о гражданском спутниковом интернете звучат особенно противоречиво. Россия одновременно обещает собственную сеть и разрабатывает средства поражения чужих. Этот контекст Баканов в своих выступлениях не комментировал.

    Падение позиций «Роскосмоса»

    При этом Россия продолжает терять долю на мировом космическом рынке. По данным вице-премьера Дениса Мантурова, в 2025 году было осуществлено всего 17 запусков. Для сравнения, США провели 181 пуск, Китай — 91.

    Количество российских запусков второй год подряд остается минимальным с 1961 года. Именно тогда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Эти цифры резко контрастируют с амбициозными заявлениями о спутниковом интернете.

    На фоне сокращения пусков и сорванных сроков проект аналога Starlink остается обещанием. Новая дата — 2027 год — уже не первая в этой истории.

  • Земля «заговорила»: как звучал переворот магнитного поля

    Земля «заговорила»: как звучал переворот магнитного поля

    Геофизики представили аудиореконструкцию одного из самых драматичных событий в истории планеты — переворота магнитного поля Земли. Основу проекта составили данные спутниковой миссии Swarm Европейского космического агентства. Ученые перевели сложные геофизические показатели в звук, чтобы передать масштаб происходившего 41 тысячу лет назад катаклизма.

    Речь идет о событии Лашамп, когда магнитное поле резко ослабло и поменяло полярность. Для интерпретации использовали шумы, напоминающие скрежет древесины и столкновения камней. Итоговую аудиодорожку в 2024 году представили Технический университет Дании и Немецкий центр геонаук.

    Проект призван не развлечь, а помочь лучше понять процессы в недрах планеты. По словам исследователей, звук отражает хаотичное движение расплавленных металлов в земном ядре.


    Что произошло во время события Лашамп

    Магнитное поле Земли формируется движением жидкого железа и никеля в ядре. Оно защищает планету от солнечных частиц и удерживает атмосферу. Однако иногда система дает сбой, и полюса меняются местами.

    Во время события Лашамп напряженность поля снизилась примерно до 5 процентов от современной. Это позволило большему количеству космического излучения проникать в атмосферу. Ледяные керны и морские отложения зафиксировали удвоение изотопов бериллия-10, что указывает на усиленную бомбардировку частицами.

    Процесс переворота длился около 250 лет. Необычное состояние сохранялось примерно 440 лет, прежде чем поле вернулось к привычной конфигурации.


    Возможные последствия и тревоги настоящего

    Изменение магнитного поля могло повлиять на климат и биосферу. В публикации говорится, что с этим периодом связывают вымирание австралийской мегафауны и изменения в использовании людьми пещер. Ослабление озонового слоя из-за ионизации атмосферы рассматривается как один из факторов риска.

    Представитель Немецкого центра геонаук Саня Пановска подчеркнула: «Понимание таких экстремальных событий важно для прогнозов космической погоды и оценки последствий для Земли». Ученые отмечают, что современные аномалии, включая ослабление поля над Атлантикой, не обязательно означают скорый переворот.

    Тем не менее Южно-Атлантическая аномалия уже увеличивает радиационную нагрузку на спутники. Именно поэтому миссия Swarm с 2013 года непрерывно фиксирует магнитные сигналы планеты.

  • Ядовитое начало: как смертельный газ мог запустить жизнь

    Ядовитое начало: как смертельный газ мог запустить жизнь

    Американские ученые сообщает Американское химическое общество о неожиданной роли яда в происхождении жизни. Речь идет о цианистом водороде — летучем и крайне токсичном веществе. Его следы находят в разных уголках Солнечной системы.

    Исследование основано на компьютерном моделировании экстремально холодных условий. Именно в таких средах, по мнению авторов, могла начаться пребиотическая химия. Результаты опубликованы в журнале ACS Central Science.


    Активность яда в экстремальном холоде

    При очень низких температурах химические реакции почти останавливаются. Однако моделирование показало, что цианистый водород в таких условиях образует твердые кристаллы. Их форма напоминает ограненные драгоценные камни.

    Вершины этих кристаллов оказались химически активными. Они притягивают другие структуры и соединяются между собой. В результате формируется сложная кристаллическая «паутина».


    Химическая площадка для сложных молекул

    Расчеты показали, что такая кристаллическая структура ускоряет реакции. Внутри «паутины» цианистый водород превращается в изоцианид водорода. Этот процесс занимает от минут до нескольких дней.

    По меркам криохимии это очень быстро. Изоцианид водорода способен участвовать в образовании аминокислот и нуклеооснований. Именно из них позже формируются белки и ДНК.


    От Земли к другим мирам

    Ведущий автор исследования Мартин Рам отмечает, что точный сценарий происхождения жизни восстановить невозможно. Однако, по его словам, можно понять механизмы появления ключевых компонентов. Ученые предлагают проверить результаты моделирования экспериментально.

    Открытие важно для астробиологии. Цианистый водород находят на кометах и на спутнике Сатурна Титане. Это означает, что подобные процессы могли происходить не только на Земле.

  • В Кольцевой туманности нашли массивную железную полосу

    В Кольцевой туманности нашли массивную железную полосу

    Астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона сообщили о неожиданной находке в Кольцевой туманности. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

    Невидимая структура в центре туманности

    Внутри туманности зафиксирована узкая вытянутая область ионизированного железа. Ранее она не наблюдалась ни на одном изображении. Структура проходит через внутренний эллипс туманности и проявилась только при спектральном анализе. Длина железной полосы примерно в 500 раз превышает орбиту Плутона. Суммарная масса атомов железа сопоставима с массой Марса. Обнаружить ее позволил инструмент WEAVE на телескопе Уильяма Гершеля, анализирующий химический состав газа по всей площади объекта.

    Происхождение пока под вопросом

    Астрономы рассматривают две версии появления структуры:

    • неравномерный выброс вещества звездой на поздней стадии жизни
    • испарение каменистой планеты, оказавшейся слишком близко к расширяющейся звезде

    Обе гипотезы требуют дальнейших наблюдений и уточнений.

  • «Хаббл» летит к финалу: легендарный телескоп может упасть на Землю

    «Хаббл» летит к финалу: легендарный телескоп может упасть на Землю

    Согласно последним оценкам, космический телескоп «Хаббл», запущенный в 1990 году, приближается к завершению миссии. Его орбита постепенно снижается из-за атмосферного сопротивления. Наиболее вероятной датой неконтролируемого входа в атмосферу называют 2033 год.

    Опасная орбита

    Специалисты указывают, что риск падения несгоревших обломков на населённые районы остаётся низким. Он оценивается как 1 к 330. Это заметно выше допустимого стандарта безопасности NASA, установленного на уровне 1 к 10 000.

    Причина в отсутствии плана контролируемого сведения с орбиты. Ранее предполагалось использовать шаттл, но программа Space Shuttle завершена. Альтернативного решения пока нет.

    Наследие и риск

    «Хаббл» оставил после себя огромное научное наследие. Телескоп помог уточнить возраст Вселенной — 13,8 млрд лет. Он также дал предполагаемые свидетельства существования тёмной энергии.

    В худшем сценарии падение может произойти уже в 2029 году. Самые оптимистичные прогнозы сдвигают его к 2040 году. Наиболее безопасная траектория проходит над южной частью Тихого океана.

    Где могут упасть обломки

    Учёные подчёркивают, что ненулевая вероятность сохраняется. В теории фрагменты могут упасть в густонаселённых регионах, включая Макао или Гонконг. Это создаёт риск человеческих жертв.

    Исследователи настаивают на дополнительных расчётах. Завершение миссии «окна во Вселенную» должно быть максимально безопасным для Земли.

  • Гигантская лунная ракета НАСА наконец выведена на старт

    Гигантская лунная ракета НАСА наконец выведена на старт

    О подготовке миссии сообщает НАСА. Новая сверхтяжёлая ракета для облёта Луны с экипажем впервые за полвека выведена на стартовую площадку. Запуск возможен уже в феврале.

    Медленный путь к старту

    Ракета высотой 98 метров начала движение с Космического центра Кеннеди на рассвете. Скорость не превышала одного километра в час. Путь длиной шесть километров занял весь день. Тысячи сотрудников и их семьи собрались увидеть событие, отложенное на годы.

    Колонну приветствовали новый глава агентства Джаред Айзекман и весь экипаж миссии. Командир экипажа Рид Уайзман сказал: «Это вдохновляет». Он добавил: «Какой великий день».

    Первый экипаж у Луны с 1972 года

    Ракета Спейс Лонч Систем весит около пяти миллионов килограммов. Она установлена на транспортере эпохи «Аполлон», усиленном под новую нагрузку. Единственный предыдущий полёт системы состоялся в 2022 году без экипажа.

    По словам Джона Ханникатта, «это ощущается иначе, когда экипаж уже на борту». Повреждение теплозащиты и другие проблемы капсулы тогда потребовали новых проверок. Астронавты не будут выходить на орбиту Луны и не совершат посадку. Этот этап запланирован на третью миссию программы «Артемида».

    Кто полетит и что дальше

    В десятидневный полёт отправятся:

    • Рид Уайзман
    • Виктор Гловер
    • Кристина Кох
    • канадский астронавт Джереми Хансен

    Они станут первыми людьми у Луны после миссии «Аполлон-17». Последними там были Джин Сернан и Харрисон Шмитт в 1972 году. Уайзман отметил: «Они хотят видеть людей как можно дальше от Земли».

    НАСА планирует провести топливные испытания в начале февраля. До их завершения агентство «не намерено называть дату запуска». Окно старта в первой половине февраля ограничено пятью днями.

  • «Две аварии за день»: Китай потерял ракеты

    «Две аварии за день»: Китай потерял ракеты

    В Китае за одно утро произошли сразу два неудачных космических запуска. О первом инциденте сообщает Синьхуа: коммерческая ракета «Церера-2» компании Galactic Energy потерпела аварию вскоре после старта.

    Падение «Цереры-2»

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в 7:08 по московскому времени. Ракета несла шесть спутников. Вскоре после взлёта возникла техническая неисправность. Предварительно установлено, что сбой произошёл на первой ступени. После этого ракета упала. Начато расследование.

    «Церера-2» предназначена для вывода полезной нагрузки массой до 1,6 тонны. Орбита — около 500 километров. Стартовая масса ракеты составляет примерно 100 тонн. Носитель оснащён тремя твердотопливными ступенями и жидкотопливной верхней.

    Вторая авария за день

    Как пишет China Daily, это уже вторая космическая неудача Китая за день. Сразу после полуночи в провинции Сычуань был запущен носитель Long March 3B со спутником Shijian 32.

    Из-за нештатной ситуации ракета и аппарат были потеряны. Long March 3B считается одной из самых популярных ракет-носителей страны. Она используется для запусков на геостационарную орбиту и способна выводить до 5,5 тонны полезной нагрузки.

  • NASA возвращает людей к Луне: первый полет за 54 года

    NASA возвращает людей к Луне: первый полет за 54 года

    7 февраля 2026 года NASA планирует отправить экипаж миссии Artemis II к Луне. Об этом сообщает NASA в рамках программы Artemis. Полет станет первым пилотируемым выходом за пределы околоземной орбиты со времен «Аполлона-17».

    Последний раз люди были у Луны в декабре 1972 года. С тех пор пилотируемая космонавтика ограничивалась околоземной орбитой. Программа Artemis призвана прервать этот полувековой перерыв и заложить основу длительного присутствия человека за пределами Земли.

    От «Аполлона» к долгой стратегии

    В отличие от программы «Аполлон», Artemis не рассчитана на разовый рывок. Она строится как долговременная система. В нее входят ракеты, корабли, орбитальная инфраструктура и коммерческие партнеры.

    Первым шагом стала миссия Artemis I в ноябре 2022 года. Тогда беспилотный корабль Orion облетел Луну и вернулся на Землю. Были проверены теплозащита, связь, навигация и энергосистемы. Главный элемент — работа с экипажем — оставался непроверенным.

    Artemis II и экипаж миссии

    Artemis II станет первым пилотируемым полетом к Луне за более чем полвека. Запуск намечен на начало февраля 2026 года, в качестве даты называется 7 февраля. Это будет первый полет Orion с людьми на борту.

    В экипаж входят четыре астронавта:

    • командир Рид Уайзмен
    • пилот Виктор Гловер
    • специалисты Кристина Кох и Джереми Хансен

    Для Хансена это станет первым лунным полетом и первым участием канадского астронавта в миссии к Луне. Экспедиция продлится около 10 суток.

    Корабль, ракета и задачи полета

    Запуск выполнят на сверхтяжелой ракете SLS. Корабль Orion рассчитан на дальний космос и длительные миссии. Его проектировали как элемент будущей инфраструктуры, а не разовый аппарат.

    Основная цель Artemis II — проверка всех систем в присутствии экипажа. В полете отработают жизнеобеспечение, связь, навигацию и ручное управление. Посадка на Луну не предусмотрена. Корабль выполнит облет по траектории свободного возврата.

    Финалом станет вход Orion в атмосферу Земли на высокой скорости. Это станет критическим испытанием теплозащитного экрана.

    Что дальше после Artemis II

    Artemis II не завершает программу. Следующим этапом станет Artemis III с высадкой людей на Луну. Для этого NASA выбрала новую архитектуру.

    Лунным посадочным модулем станет Starship компании SpaceX. Он должен доставлять астронавтов с окололунной орбиты на поверхность и обратно. Таким образом, февраль 2026 года станет началом возвращения человечества к Луне.

  • Частный космический телескоп Шмидта больше «Хаббла»

    Частный космический телескоп Шмидта больше «Хаббла»

    Бывший глава Google Эрик Шмидт и его жена Венди запускают частную космическую обсерваторию, сообщает ixbt.com. Проект финансируется через их организацию Schmidt Sciences. Анонс прозвучал 7 января 2026 года на встрече Американского астрономического общества.

    Система получила название Eric and Wendy Schmidt Observatory System. В нее войдут четыре телескопа нового поколения. Ключевой элемент — космический телескоп Lazuli.

    Lazuli больше «Хаббла»

    Lazuli станет первой частной космической обсерваторией в истории. Диаметр его зеркала — 3,1 метра. Это на 70% больше собираемого света, чем у Хаббл.

    Запуск планируется в 2029 году. Телескоп разместят на стабильной лунно-резонансной орбите. Апогей орбиты достигнет 275 тысяч километров от Земли.

    Lazuli оснастят:

    • широкоугольным оптическим приёмником
    • спектрографом
    • высококонтрастным коронографом

    Инструменты оптимизированы для прямой съемки экзопланет.

    Научные цели миссии

    Основная задача Lazuli — изучение атмосфер экзопланет у солнцеподобных звезд. Телескоп также будет моделировать сверхновые. Отдельное направление — исследование «напряжения Хаббла».

    Проект дополняет будущие миссии NASA, включая телескоп Nancy Grace Roman. Частная обсерватория должна расширить возможности космологии.

    Наземная система Шмидтов

    В систему также войдут три наземные обсерватории. Они предназначены для оптических и радионаблюдений.

    Состав наземной части:

    • Argus Array из 1200 сегментов, эквивалент 8-метровому телескопу
    • Deep Synoptic Array из 1656 радиотарелок в Неваде
    • Large Fiber Array Spectroscopic Telescope в Университете Аризоны

    Все объекты будут работать как единая научная инфраструктура.