Узнаем как много лететь до Луны?
Одна из основных черт характера любого человека – это любознательность. Именно ей человечество обязано большинству научных открытий и благам технического прогресса, основывающегося на них. С древних времен человек с интересом всматривался в ночное небо, в котором светилось бесчисленное количество звезд, а по небосводу неспешно плыла Луна. Неудивительно, что с тех пор мечта посетить какое-нибудь небесное тело не покидала человека.
Изобретение телескопа подтвердило предположение о том, что на минимальном расстоянии от Земли находится Луна. С этого момента писатели-фантасты в своих романах отправляли бесстрашных путешественников на это небесное тело. Интересно, что предлагаемые способы вполне соответствовали духу своего времени: пушечное ядро, орудийный снаряд, ракета на основе реактивного двигателя, антигравитационное вещество кейворит (Г. Уэллс) и пр. Правда, сказать точно, сколько лететь до Луны, никто не мог.
С тех пор прошло довольно много времени. Хотя термин «много» применим относительно продолжительности человеческой жизни, а вот для истории прошел всего лишь миг. Сейчас естественный спутник Земли все чаще рассматривается не просто как абстрактная цель полета, а как основа для баз будущего. Это могут быть поселения под сверхпрочным куполом, герметичные города под поверхностью, автоматические обсерватории и заправочные станции для космических кораблей. Поистине, полет фантазии не имеет границ. Удивительно, что при этом многие даже не догадываются, сколько до Луны.
Сейчас расстояние от Земли до спутника вычислено с высокой точностью. Поэтому, зная скорость, можно подсчитать, сколько времени лететь до Луны. Известно, что расстояние между центральными точками этих небесных тел составляет 384 400 км. Но так как для определения времени путешествия нужно знать путь между поверхностями, то нужно вычесть значения радиусов. У Земли это 6378 км, а у спутника 1738 км. Точный ответ на вопрос: «Сколько лететь до Луны?» предполагает необходимость учитывания особенностей орбиты нашего естественного спутника. Как известно, траектория движения Луны близка к овалу (то есть эллиптическая), поэтому длина пути изменяется в пределах целых 12%, что довольно много. Так, при наибольшем сближении (перигей) расстояние составляет 363 104 км, а вот в дальней точке (апогей) уже 405 696 км. Учитывая сумму их радиусов, вычтем известные значения из меньшего числа и в результате получим 354 988 км. Это и есть удаленность от Земли до лунной поверхности.
Исходя из озвученного выше расстояния, можно совершенно точно сказать, сколько лететь до Луны. Осталось учесть только скорость движения, с которой планируется осуществить столь желаемое путешествие. Итак, время полета к поверхности естественного спутника зависит от выбранного средства передвижения и занимает:
– 160 суток при езде на автомобиле, передвигающемся со скоростью около 100 км/час;
– соответственно, самолету, пролетающему не менее 800 км в час, потребуется «всего» 20 суток;
– корабли американской программы «Аполлон» достигали поверхности нашего спутника за трое суток и четыре часа;
– развив вторую космическую скорость в 11,2 км/с, удастся покрыть расстояние за 9,6 часов;
– превратившись в чистую энергию (вспоминаем «Космическую Одиссею» Артура Кларка) и перемещаясь со скоростью света (300 000 км/с), цели можно достичь за ничтожных 1,25 с;
– ну, а приверженцам высказывания: «Тише едешь – дальше будешь!» придется потратить не менее девяти лет, если непрерывно идти обычным шагом со скоростью 5 км/ч.
Очевидно, что вопрос: «Сколько лететь до Луны?» в настоящее время уже можно считать решенным. Осталось лишь выбрать транспортное средство, затем, в зависимости от принятого решения, запастись должным терпением, требуемым количеством провианта и отправиться в путь.
И как же далеко от нас находится Луна на самом деле?
Луна – ярчайшее светило на нашем ночном небе. Она кажется огромной звездой. И, конечно, мы знаем, что более близкого к нам космического объекта просто нет. У Земли с Луной по-настоящему родственная связь. Гравитационная сила спутника служит неким стабилизатором земных колебаний на оси, благодаря чему сохраняется сравнительная стабильность климатических условий.
Что же мы еще знаем? Лунная орбита вокруг нашего дома имеет эллиптическую траекторию. Когда Луна в перигее, то до нее более трехсот шестидесяти трех тысяч километров. В апогее спутник удаляется на расстояние 405 696 километров.
Вот только ученые что-то там новое накопали о расстоянии. Теперь они не утверждают, что среднее расстояние до Луны всегда остается равным тремстам восьмидесяти четырем тысячам четыремстам километрам.
Считается, что наш спутник появился на свет благодаря марсианской глыбе, которая столкнулась с Землей после того, как сама откололась от родной планеты в результате мощнейшей бомбардировки другими комическими телами. Гравитационные силы как бы выпихнули образовавшийся в результате удара мусор, который и сформировал Луну. И новая Луна на первых порах была куда ближе к Земле, чем сейчас – примерно в десять-двадцать раз.
И что вы думаете? Луна решила остановиться на одном расстоянии? Эта дочь Земли продолжает удаляться в год на четыре сантиметра от своей матери.
У Луны и Земли синхронизированные вращения. Иными словами, спутнику требуется столько же дней пройти круг по своей оси, сколько и вокруг нашей планеты – двадцать семь дней и восемь часов, что называется сидерическим месяцем. Вот, почему нам всегда видна одна и та же сторона Луны. Поэтому забудьте о понятии Темная сторона Луны. Кстати, одноименное название «dark side of the moon» носит самый успешный студийный альбом группы Пинк Флойд, ставший явлением мирового масштаба. Ученые называют скрытую от глаз сторону Дальней.
Есть еще и такое понятие, как синодический месяц. Это время, которое нужно Луне, чтобы завершить свой цикл: от полной луны до следующего полнолуния. Этот месяц длится двадцать девять дней тринадцать часов.
Так сколько же лететь до Луны?
Понятно, что полет с человеком на борту продлится дольше полета зонда, любого «пустого» космического аппарата. Еще в 1959 СССР запустил первую миссию. Тогда аппарату понадобилось всего тридцать четыре часа, чтобы достичь цели. После пролета, шарообразный объект вышел на орбиту вокруг Солнца между орбитами Земли и Марса. До сих пор эта миссия считается одной из самых быстрых.
ЕКА запустило в 2003 SMART-1 – первый успешный европейский аппарат, направившийся к естественному спутнику. Корабль не полетел прямиком к Луне, а выписывал спирали вокруг Земли пока не достиг Луны спустя год после запуска. SMART-1 стал первым аппаратом, который использовал ионный двигатель, работавший в сочетании с гравитационными силами. В итоге полет оказался намного экономичнее предыдущих. К тому же, за время своих маневров аппарат «накопал» много интересного о системе Земля-Луна.
NASA может гордиться тем, что отправило к Луне восемь миссия Apollo. Шесть их них имели чрезвычайный успех. И все помнят о катастрофе Apollo 13, когда вместо того, чтобы ощутить твердь спутника, судно отправилось в путешествие вокруг планеты.
Однако самой быстрой миссией к Луне был полет зонда New Horizons, который занял восемь часов тридцать пять минут. Правда, аппарат не старался приблизиться к лунной орбите, а вместо этого «пристегнулся» к пути в сторону Плутона.
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Как улететь с земли? :: Space Engineers Russian Discussion
Я тоже долго думал как свалить с земли, т.к. там нет платины которая нужна для ионных движков.
Оказалось все гораздо проще. Надо обязательно обзавестись всеми основными ресурсами в достатке. (Месторождения ресурсов на планете и на луне видно по затемнениям на земле. В одном месторождении всегда 3 разных металла. Только если это не золото с серебром вместе — когда они вдвоем попадаются — то больше там ничего нет).
Я построил крафт на водороде (оказалось с большим запасом мощности)
На базе БОЛЬШОГО корабля. 3 больших гидроген танка и к ним большой контейнер — все в длину . Вокруг обтянул все конвеером (все остальное ложил на конвеер) . 4 генератора кислорода. 1 бак кислорода. Маяк, 2 ассемблера с одним модулем продуктивности. Трастеры водородные — только малые, лепил на конвеер — снизу 8-10, по бокам по 4, сзади 5, спереди 4-5, и сверху 4. Малых реакторов 4-6 штук. Джамп драйв (желательно — иначе очень долго летать, прилепил на бак водорода — размер совпадает).

700 — 800 тонн льда примерно для заполнения 3 баков и тонн 100 осталось. Как все баки заполнились водородом — собрал все переработанные ресурсы на корабль, чтоб построить базу на луне. Отрубаешь гаситель и подымаешься только нижними трастерами — не вороча корабль мышкой. давить гашетку до талого не надо — набрал скорость 100 м/с отпустил, упала до 80 м/с опять до 100 догнал — и так постоянно (иначе все топливо сожжешь, если все правильно делать сгорает только процентов 20). Прыгнул в космосе до луны — выставь дальность прыжка не большую 100 — 200 км. Там нашел месторождение платины и отстроил большую базу. Как улетел на луну — обратно даже возвращаться не охота.
p.s. при старте желательно поставить количество астероидов бесконечное — иначе не видать огромных ресурсов. Мне самому пришлось после недели игры заново начать из-за этого.
Космос: возвращение на Землю | Euronews
Чтобы выйти на околоземную орбиту астронавтам нужно расположиться в последнем, самом верхнем отсеке ракеты и взлететь. Но ведь потом нужно вернуться обратно на Землю. Приземление является еще более сложной задачей.
В Европе построили новый многоразовый корабль IXV, который призван упростить возвращение астронавтов на Землю”. Он будет запущен в космос в ноябре.
Руководителем проекта по использованию многократного модуля для приземления является Джорджио Тумино.
“Цель нынешней миссии IXV, – говорит он, – освоить и отработать те “серые моменты” спуска в атмосфере, которые нам пока недостаточно ясны”.
Чтобы заполнить эти пробелы в наших знаниях модуль при помощи ракеты Vega будет доставлен на высоту в 430 километров, а затем оттуда он совершит приземление в назначенной точке.
Джорджио Тумино рассказывает о новом корабле:
“ У нас четыре двигательных ускорителя. Это – керамическая защита от высокой температуры. Это материал с удивительными свойствами. А вот эти точки – встроенные сенсоры давления, температуры и нагрузки, которой подвергается поверхность”.
Возвращение из космоса на Землю – это не прогулка в парке. Во время вхождения в атмосферу скорость спускаемого аппарата достигает 28 тысяч километров в час. От трения с воздухом скорость падает, а поверхность носового конуса и рулевых закрылков нагревается до 1800 градусов по Цельсию.
Температура достигает своего наивысшего значения на определенной высоте и именно в этот момент может произойти сбой. Глава отдела аеротермодинамики Хосе Лонго считает, что это является кульминацией снижения.
“Космический аппарат, – говорит он, – который не предназначен для повторного использования или спутник, сгорает на высоте 75-80 километров”.
Специалист по космическому мусору Холгер Крэг показал на видео беспилотник, который возил грузы на МКС, и что с ним произошло при входе в атмосферу.
“Речь идет о высоте примерно в 100 километров. Там корабль уже накаляется до свечения. Вы видите, как от него отваливаются маленькие фрагменты. Это солнечные панели. Они слабые, поэтому отпадают первыми, они просто срезаются аэродинамическими силами. Сейчас высота примерно 75 километров. Вы видите вспышку и облако газов позади. Это высокая температура добралась до баков с горючим и они взорвались. А это уже 60 км. Температура сейчас очень высокая. Объекты раскаленны до бела. Они понемногу догорают и отваливаются. С момента первого маневра на орбите, когда аппарат направляется к Земле и до приземления проходит примерно полчаса. А от периода высоких температур на высоте 80-90 километров – всего 10 минут”.
Таким образом аппарат пронзит атмосферу за считанные минуты. Огромную роль играет форма корпуса. Нынешние спускаемые капсулы, которые используют российский “Союз” или новый американский Orion, имеют плоское дно. Они надежны, но их сложно посадить точно в нужное место. IXV отличается от них. Это нечто среднее. У него хорошая маневренность и управляемость.
“Ни моделирование в компьютере, ни моделирование в аэродинамической трубе не могут заменить реальный полет. Поэтому в любом случае придется лететь в космос”, – сказал Хосе Лонго.
высчитываем время и топливо [2019]
В последнее время вопрос о том, сколько до Марса лететь все больше интересует как людей, причастных к науке, так и обычных пользователей. По телевизору все более активно педалируют тему подвигов Илона Маска, на федеральных каналах России прилагают большие усилия, чтобы выставить его дураком. А мы постараемся разобраться в том, сколько действительно может занять путь до ближайшей к Земле планеты.
Будет интересно!
Содержание:
Сколько лететь до Марса по времени

Орбита – это путь движения планеты, в нашем случае вокруг Солнца.
Все планеты солнечной системы вращаются вокруг звезды, но, если нарисовать их путь, это не будет идеальный круг, скорее эллипс. К слову, вот этот путь вращения планеты вокруг звезды называют годом. В определенное время планета находится ближе к Солнцу, в другое время – дальше. Что касается Марса, то он может довольно сильно отдаляться от звезды, у Земли орбита больше напоминает круг. Именно благодаря этому на нашей планете нет сильных перепадов температур.
Так вот, на рисунке ниже вы можете видеть орбиты Земли и Марса. Как вы могли бы понять, в определенный момент эти две планеты находятся на минимальном расстоянии друг от друга, как это и показано на рисунке.
Орбиты планет
Этот момент (когда Земля и Марс находятся на минимальном расстоянии друг от друга) ученые называют «оппозицией».
В момент оппозиции расстояние между планетами составляет 55 млн.
Сколько это световых лет и сколько свет летит от Земли к Марсу и наоборот?
По официальным данным, один световой год равен 9460730472580,800781 км. Делим 55 млн. на это число. Так мы узнаем, сколько это световых лет.55000000 / 9460730472580,800781 = 0.0000058135
Это 5 миллионных долей светового года. Как мы знаем, 1 световой год – это расстояние (те самые 9460730472580,800781 км), которое свет преодолевает за год. Поэтому, чтобы выяснить, сколько свет летит от Марса к Земле в момент оппозиции, умножим год (переведенный в секунды) на число, которое получилось в результате предыдущего действия.
1 год = 3,154e+7 секунд
(3,154e+7) х 0.0000058135 = 183357.79
То есть у нас получилось 183 секунды. Это 183 / 60 = 3.05 минут.
Таким образом до Марса можно долететь за 3 минуты. Но это если лететь на скорости света, которая равна 300 тыс. км в секунду.
К сожалению, человечество пока даже близко не подошло к тому, что изобрести космический корабль, который может двигаться со скоростью света. В нашей истории самым быстрым космическим кораблем является «Вояджер-1», который летит уже за границей солнечной системы со скоростью 62140 км в час.
Рассчитаем,300000 / 62140 = 4.83
То есть это почти пятая часть от скорости света. На ней до Марса нужно будет лететь 3.05 х 4.83 = 14.73 минуты.
То есть если сесть на «Вояджер-1», мы долетим до Марса за 15 минут. Но проблема в том, что это не пассажирский космический корабль.
Вояджер представляет собой небольшой диск с дополнительными приспособлениями.
Вояджер-1
Вес Вояджера составляет 721.9 кг. Что касается пассажирских средств передвижения, которые способны передвигаться в космосе, то информации о самом быстром из них нет.
И это еще немного. Благодаря Илону Маску и компании SpaceX, о которой мы еще будем говорить, вес удалось максимально уменьшить. Для сравнения возьмем ракету-носитель Антарес, которая раньше тоже доставляла груз на МКС. Она весит 240 тонн, а вес груза у Антареса и Falcon 9 примерно одинаковый.
Эти цифры помогают нам понять, что развить скорость Вояджера на сегодняшний день просто нереально! Максимальная скорость Falcon 9 составляет 8350 км/ч. Но такого показателя эта ракета достигает очень редко, для этого нужно использовать все ее ресурсы. К тому же, пока что даже эта передовая ракета неспособна пережить перелет между планетами.
И все же, если предположить, что Маск или еще кто-то сможет сделать так, чтобы ракета могла лететь со скоростью 8350 км/ч, до Марса нужно будет лететь 6586 часов или 274 дня.
Чтобы это рассчитать, мы поделили 55 млн. км (расстояние от Марса до Земли при оппозиции) на скорость ракеты, а затем на 24 (количество часов в сутках).Напомним, в году 365 дней. К Марсу мы будем лететь 3/4 года! Чтобы понять это, мы поделили 274 на 365.
274 / 365 = 0.75 или 3/4
Очень важный момент заключается в том, что момент «оппозиции» наступает один раз в 2 года.
То есть полететь на Марс и обратно можно раз в 2 года. Можно, конечно, попытаться полететь и не в момент «оппозиции», когда планеты находятся на большем расстоянии друг от друга. Максимальное расстояние от Земли к Марсу составляет 401 млн. км.
Так как выше мы посчитали, что 55 млн. км мы будем лететь 274 дня, то чтобы понять, сколько нам потребуется для преодоления 401 млн.
401 / 55 х 274 = 1997.7
Теперь посчитаем, сколько это лет.
1997.7 / 365 = 5.47
Из всего вышесказанного можно сделать один вывод: к Марсу нам нужно лететь от 274 дней до 5.47 лет. И это если корабль будет лететь на скорости 8350 км/ч. И это только в одну сторону.
При этом чтобы полететь обратно, потребуется ждать новой «оппозиции».
Да, пишут, что мы можем лететь на скорости 20 тыс. км/ч, но не уточняется, какой корабль на сегодняшний день может развивать такую скорость. Мы опирались на те данные, которые имеем на сегодняшний день.
Условия перелета
Расстояние и время – не единственная проблема столь амбициозного проекта. Вот основные неудобства, на которые обращают внимание астрономы:
- Как мы говорили ранее, планеты не стоят на месте, а двигаются по своим орбитам. Поэтому корабль нужно посылать не туда, где Марс находится на данный момент, а туда, где он только будет.
Очень важно провести точные расчеты. Но современная наука на это способна. Все-таки на «красную планету» уже отправляли корабли, только без пассажиров. Расчеты будут практически такими же, как и раньше.
- Необходимо понимать, что для полета на расстояние 55 млн. км потребуется огромное количество топлива, если говорить о пилотируемых полетах. Опять же, каких-то определенных расчетов по этому поводу не существует, есть лишь проекты. Например, проект Роберта Зубина предполагает, что для полета и возвращения необходимо 100 тонн топлива.
- Техника может сломаться и тогда починить многие поломки будет невозможно. На земле или даже на МКС можно быстро доставить какие-то запчасти или другие средства для починки. А в далеком космосе все может пойти не по плану.
- На астронавтов будет влиять длительное отсутствие полноценного сна, у них может нарушиться психическое состояние из-за осознания отдаленности от дома и времени в полете.
Организм может перестать работать так, как мы привыкли. Поэтому придется разрабатывать такие корабли, которые могли бы полностью имитировать земные условия.
Говоря о последнем пункте, также стоит уточнить, что до середины пути корабль будет лететь вперед на максимальной скорости, а потом завернет сопла, чтобы постепенно замедляться. Это позволить не врезаться в «красную планету», а спокойно сесть на нее. Для таких маневров тоже потребуется огромное количество ресурсов. На данный момент у человечества такие ресурсы есть лишь в теории.
В интернете вы также можете встретить приверженцев теории заговора, которые говорят, что полеты в космос в принципе невозможны из-за радиации, инопланетян и прочего. Не стоит доверять этим невеждам. Люди были в космосе и вернулись оттуда, а некоторые находятся там и сейчас (на МКС). Радиационный пояс вокруг Земли действительно существует, но он не вокруг всей ее поверхности. Он имеет форму, похожую на уши и, если лететь между этими «ушами», вполне можно попасть в космос. Таким образом люди летели на Луну, таким же образом они полетят и к Марсу.
Радиационный пояс вокруг Земли
На этом примере мы хотели бы показать, что невежество и глупость – одна из самых больших проблем развития человечества и полетов на Марс в частности. Есть проекты и есть люди, которые готовы их внедрять. Об этом мы и поговорим.
к содержанию ↑Mars One и другие проекты
Есть 5 основных проектов полета человека на Марс:
- SpaceX. Это детище того самого Илона Маска, о котором мы говорили выше. По сообщениям владельца компании, человек ступит на «красную планету» уже в 2024 году! До тех пор планируется постепенная доставка грузов и даже установка некоторых элементов базы, где в дальнейшем будут жить люди. Очень хочется верить, что у Маска все получится! По крайней мере автомобиль Tesla уже запустили к орбите Марс.
- Mars One.
Не менее известный проект, руководителем которого является Бас Лансдорп. А одной из известных личностей, которая поддерживала эту задумку, был Герард Хоофт, очень уважаемый ученый, обладатель Нобелевской премии. Они планировали построить на Марсе колонию, поселить туда людей и показывать и жизнь по телевизору. Это было бы самым рейтинговым телешоу в истории человечества! Но в начале 2019 года проект был закрыт из-за банкротства Mars One Ventures, компании, которая занималась ним. Возможно, в будущем она еще возродится.
Колония Mars One, которая так и не была построена
- Inspiration Mars Foundation. Еще один интересный проект, который может состояться уже очень скоро. Деннис Тито планирует отправить пилотируемую экспедицию на Марс, которая не будет садиться на планету, а просто облетит вокруг нее. Все это должно произойти в январе 2020 – как раз, когда будет следующая «оппозиция».
- Это довольно секретный проект, о котором в интернете дается немного информации.
Известно, что сейчас создается марсоход и свой спутник связи. Также пишут, что сначала хотят отправить на «красную планету» робота, который проведет определенные исследовательские работы. Когда отправят человека, неизвестно.
- Hundred-Year Starship. Наконец, проект и от NASA. Согласно условиям проекта, компания планирует отправить на Марс людей на безвозвратной основе. Они будут колонизировать ближайшую к нам планету. Люди из НАСА планируют совершить свой первый полет в 2030 году.
Также о своих планах в свое время заявляли Китай, Россия и некоторые другие страны. Но никакой конкретики у них не было. Получается, на данный момент Илон Маск и его SpaceX – это наиболее реальный претендент на то, чтобы первым посадить человека на Марс. Со временем к ним подтянутся и другие компании, в частности NASA. А представители Inspiration Mars Foundation могут первыми увидеть «красную планету» своими глазами!
к содержанию ↑Сколько топлива нужно для полета на Марс
Вернемся к вопросу о топливе. Все-таки он является основополагающим. На данный момент есть несколько перспективных его видов, которые могут помочь человеку добраться до ближайшей к нам планеты:
- Ядерные ракеты. Здесь используется, в основном, сжигание водорода или иного сжиженного типа топлива. Это достаточно известный человечеству тип топлива, который и сейчас используется в ракетах. Принцип состоит в том, что при сжигании топливо выбрасывается из сопла и двигает корабль вперед.
Ядерная ракета
- Магнетизм. Довольно интересная идея, которая уже была испытана – при помощи радиоволны топливо разогревается и ионизируется. Благодаря этому производится плазма, которая двигает корабль вперед. На данный момент прибор, в котором происходит такая реакция, собираются установить на Международной Космической Станции. Это не означает, что МКС будет куда-то лететь – она просто будет поддерживаться на своей орбите. Такая технология дешевле, чем ядерное топливо.
- Антиматерия. Это наиболее амбициозный и необычный вид топлива. Суть в том, что при соединении частиц обычной материи и антиматерии происходит выброс огромного количества энергии. Ее и можно использовать для того, чтобы двигать корабль.
Антиматерию, по мнению некоторых ученых, можно использовать не просто для полетов на Марс, а для межзвездных полетов! Именно этот вид топлива может позволить человечеству развить скорость, близкую к скорости света. Если дальше заниматься развитием данной технологии, со временем к Марсу мы сможем добираться за 3-4 минуты.
Для полета на «красную планету» понадобится 10 мг антиматерии, что стоит 250 млн. долларов. Это сравнительно немного. Зато какие перспективы открываются перед человечеством. На других планетах мы сможет находить и использовать новые ресурсы. К примеру, если собрать всего лишь ложку углеводородов на Титане (спутник Сатурна), этого хватит для обеспечения всей техники на Земле на протяжении нескольких лет.
Но это пока что только лирическое отступление. Вернемся к Марсу и рассмотрим, с чем столкнутся астронавты, когда все-таки доберутся туда.
к содержанию ↑Марсианская реальность
Реальность на Марсе будет довольно жесткой – об этом нужно сказать сразу. Вот основные проблемы, с которыми столкнуться первые поселенцы:
- Атмосфера. 96% атмосферы на «красной планете» составляет углекислый газ, поэтому человек там дышать не может. Нужно постоянно ходить в защитных костюмах и, скорее всего, научиться добывать кислород прямо на Марсе, из местных ресурсов.
- Песчаные бури. Такое происходит очень часто и одна такая буря может разрушить все оборудование, повредить костюмы и в конце концов убить астронавта. Спрятаться от песка не получится, ведь буря может распространиться на всю планету, а длиться такой ужас может несколько дней.
Придется не уходить далеко от убежищ. Возможно, придумают какие-то быстро складывающиеся дома или марсоходы, которым будут нестрашны бури.
- Радиация. Согласно данным легендарного Curiosity, на «красной планете» 662 мЗв. На Земле этот показатель равен 2.4 мЗв. Также стоит учитывать, что во время полета космонавты получат по 1 Зв, просто находясь в космосе и точно попадут под солнечную вспышку. Избежать этого не получится из-за длительности полета. Здесь может помочь идея Резерфорда и Эплтона, которые рассчитали, что для эффективной защиты на корабле можно организовать магнитное поле размером в несколько сотен метров.
- Болезни физические. На таком расстоянии от дома и больниц невозможно получить адекватную медицинскую помощь. Кроме того, на чужой планете будут развиваться новые болезни, доселе неизвестные человечеству. Врачам придется очень хорошо готовиться к экспедициям на Марс, проводить больше исследований и тщательно следить за тем, чтобы бактерии с Земли не были перенесены на место высадки.
Впрочем, само по себе пребывание в космосе будет оказывать негативное влияние. В ходе исследований ученые выяснили, что у человека как минимум начнет хуже работать желудочно-кишечный тракт и будут развиваться опухоли – как злокачественные, так и доброкачественные. Поэтому в список груза необходимо будет внести и средства для удаления опухолей, возможно, физического воздействия на них. То есть нужно придумать средство, которое будет убивать опухоли. Такие разработки уже есть. К примеру, недавно канадские ученые выяснили, что на распространение раковых клеток влияет высокий уровень белка AXL в клетках HER2-положительного рака. Поэтому чтобы побороть его, нужно принимать препараты, нацеленные на AXL.
- Болезни психические. Долгое отсутствие на родной планете, замкнутое пространство, одни и те же люди и многое другое будет крайне пагубно влиять на космонавтов. Различные эксперименты выявили, что люди в таких условиях очень сильно склонны к депрессивным состояниям. Они неспособны здраво мыслить и принимать обдуманные решения. На Марс нужно будет послать очень крепких психически людей, которых к тому же следует хорошо натренировать перед полетом. Они должны удалить от себя страх замкнутого пространства и избавиться от ощущения отдаленности от дома.
- Слабая гравитация. Это создает проблемы с физической формой людей. Если на Земле можно оставаться худым и без физических упражнений, в космосе это будет невозможно. Но решение здесь довольно простое – нужно будет очень много заниматься спортом. Собственно, что еще делать космонавтам?
- Ограниченный рацион. Космонавты будут питаться только тем, что может расти в космосе, а это шпинат, бобы, салат и еще несколько видов овощей. Поэтому съесть сочный стейк или что-то подобное в космосе невозможно. Но к этому можно привыкнуть. Собственно, некоторые и на нашей планете питаются чем-то подобным.
Стоит помнить о непредвиденных обстоятельствах, которые могут возникнуть вдали от дома. А вдруг инопланетяне все-таки существуют? Значит ли это, что нам придется просить у них разрешения пройти на «красную планету». Впрочем, с этим тоже могут справиться крепкие морально люди. Таких и будут отбирать для полета на Марс.
к содержанию ↑Выводы
Как видите, современные технологии и некоторые передовые разработки позволяют решить большинство проблем, с которыми человек может столкнуться при полете на Марс и непосредственно во время жизни на «красной планете». Да, найдутся люди, которые будут говорить, что все это невозможно и полет на соседнюю планету – не более, чем фантастика.
Собственно, ученые из NASA и сейчас смеются над планами маска по колонизации Марса. Их аргументация простая – пока что у человечества нет подходящих технологий. Но наш обзор выше показывает, что, в целом, они есть. Просто нужно, чтобы этим проектом занимался кто-то действительно умный и тот, кто не будет слушать других. Это должен быть целеустремленный человек, пользующийся уважением и финансовыми ресурсами. Хочется верить, что это и есть Илон Маск!
В целом, полет на Марс – это более чем реально! Не стоит верить врунам и скептикам, которые говорят о теориях космического заговора. У них нет никакой аргументации и логики. Например, они говорят, что есть тот же радиационный пояс Ван-Алена, но почему-то у них не хватает ума прочитать о том, что же он собой представляет, как его можно обойти и какой там уровень этой самой радиации. То же самое относится к полетам на Марс. Они где-то когда-то слышали, что это невозможно потому что радиация, болезни прочее. Но никто не удосужился почитать о том, как все это можно побороть.
Если взять во внимание все проекты по колонизации Марса, то можно сделать вывод, что человек ступит на «красную планету» не позднее 2035 года! А если у Маска все получится, это произойдет максимум в 2024.
Сколько стоит билет в космос? Полет до Луны от Илона Маска
Время чтения: 5 минут (-ы)Мы решили узнать, как скоро будем покупать турпутевки в космос, и сколько десятилетий придется копить на такой отпуск.
Только Илон Маск мог отправить в космос ради теста (и смеха, как сказал он сам) своей самой мощной ракеты Falcon Heavy красный Tesla Roadster. За рулем вальяжно сидит манекен в скафандре, на приборной панели – цитата из «Путеводителя для путешествующих по галактике автостопом» Дугласа Адамса «Не паникуй» (Don’t Panic) – и все это под песню «Space Oddity» Дэвида Боуи.
А еще Маск обещает отправить людей в космос – генномодифицированных колонизаторов Марса и обычных космических туристов. Все это кажется фантастикой, но знающие люди говорят, что рано или поздно станет реальностью.
«Ракеты летают на деньгах»
За 56 лет, прошедших с момента, когда на весь мир прозвучало смелое гагаринское «Поехали!», в космосе успели побывать более полутысячи человек из 40 стран. За эти годы люди смогли построить МКС, выйти в открытый космос и даже добраться до Луны. Сегодня над организацией полетов в космос работают правительства практически всех развитых стран. Так, например, президент США Дональд Трамп увеличил годовой бюджет NASA до $19,5 млрд. Не жалеет денег на освоение космоса и Китай. По неофициальным данным, они планируют тратить на это направление порядка $6 млрд в год. Однако в космос стремятся не только государства. В мире насчитывается не менее десятка частных компаний, имеющих серьезные проекты в космонавтике, многие из которых направлены на развитие космического туризма.
Пресс-секретарь российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталий Егоров сходу опускает всех мечтателей и энтузиастов с небес на землю: для обычного человека пока существует только один способ совершить настоящий полет в космос, и стоит это поистине космических денег. Американская компания Space Adventures в сотрудничестве с «Роскосмосом» предлагает туристам путешествие на МКС за $50 млн. Любой желающий, предварительно прошедший тщательный осмотр врачей и серьезную полугодовую подготовку, может отправиться на космическую станцию любоваться черным небом и звездами через иллюминаторы на 7–10 дней.
Кстати, первым в космический тур от Space Adventures и «Роскосмоса» в 2001 году за $20 млн полетел Деннис Тито, американский предприниматель и мультимиллионер. Всего за 16 лет на МКС успели побывать лишь 7 туристов, а последние 10 лет на космическую станцию не летал никто. Егоров объяснил это тем, что пока для туристов просто нет свободных мест, но в ближайшие годы очередь в космос должна сдвинуться с мертвой точки.
Суборбитальная гонка миллиардеров
На пятки Space Adventures и «Роскосмосу» наступают две крупные компании, принадлежащие миллиардерам, решившим устроить большую космическую гонку. Компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона предлагает желающим отправиться в суборбитальный полет. По заявлению самого бизнесмена, не менее 500 будущих астронавтов уже приобрели билеты в этот космический тур. Что же предлагает Брэнсон своим клиентам?
«За сравнительно небольшие деньги – $250 тыс. с человека – самолет-носитель поднимает ракетоплан, вмещающий 6 туристов, на определенную высоту. Затем ракетоплан «отстыкуется» и на ракетных двигателях устремляется прямо в космос на высоту 100 км над уровнем моря (условно именно с этой высоты начинается космос). Непродолжительное время путешественники могут любоваться космическими видами, а когда ракетоплан «падает» вниз, они на 5 минут попадают в состояние невесомости», – рассказывает Виталий Егоров.
Весьма перспективную идею предлагает также компания Blue Origin, владельцем которой является основатель Amazon.com Джефф Безос. Космическая система от Blue Origin состоит из ракеты-носителя, которая «запускает» в космическое пространство управляемую капсулу, рассчитанную также на 6 человек. Цена такого полета, по разным оценкам, может варьироваться в пределах от $100 тыс. до $200 тыс.
«Blue Origin сейчас ближе всех к тому, чтобы реализовать задуманное. Ракеты у них уже есть, капсулы они тоже делают. Вероятно, в ближайшие 2 года они отправят в космос тестовых пилотов, а затем начнут продавать билеты для туристов», – отмечает пресс-секретарь компании «Даурия Аэроспейс».
К слову, нечто подобное собирается осуществить и российская частная компания «КосмоКурс».
«Только лететь они планируют в 1,5 раза выше – на высоту 180–220 км. Путешествие должно продлиться 15 минут, из них в невесомости – 5–6 минут. В корабле при этом смогут находиться до 6 туристов. Правда пока у «КосмоКурса» только красивые картинки и пара инженеров, которые все это придумывают. Тем не менее они заявили, что производство космических кораблей должно начаться в 2018 году, а первые коммерческие полёты намечены на 20-е годы», – рассказывает Егоров.
До Луны и обратно, пожалуйста!
Расстояние в 385 тыс. километров (и это только в одну сторону!) между Землей и ее естественным спутником готовятся преодолеть сразу две компании.
Уже опытная в космических путешествиях Space Adventures совместно с российской ракетно-космической корпорацией «Энергия» разрабатывают вариант для воистину сильных мира сего. До 2020 года они планируют отправить на Луну туристов, готовых заплатить за путешествие $120 млн. Высадки на Луну не будет, корабль с путешественниками лишь облетит спутник. Но, согласитесь, и это уже что-то на грани фантастики.
За $50–100 млн (точные цифры пока неизвестны) уже в этом году собирается осуществить пилотируемый полет вокруг Луны компания SpaceХ Илона Маска.
«Ракета скользнет по поверхности Луны и немного дальше в глубокий космос, а потом вернется на Землю», – заявил Илон Маск в феврале 2017 года.
Однако пока ни ракета-носитель, ни капсула для туристов до конца не готовы и не испытаны в реальном полете, но чего-чего, а оптимизма и амбициозности Илону Маску не занимать!
«На большом воздушном шаре…»
Если у вас нет $50 млн для полета на МКС и даже $250 тыс. для суборбитального путешествия, да и вообще огненная ревущая ракета это не ваше – не спешите ставить крест на своих планах по покорению неземных высот. Ряд компаний предлагает альтернативный и гораздо более спокойный вариант – полеты в стратосферу на гигантских воздушных шарах (стратостатах). Хотя, если быть до конца честными, это скорее полет «около-космический», чем космический – ведь шар способен подняться на высоту не более 30–35 км. Как рассказал Виталий Егоров, такие безмятежные полеты сегодня предлагают две компании – World View Enterprises и Zero2Infinity.
«На стратостатах туристы смогут подняться в около-космическое пространство и провести там несколько часов, любуюсь видами. А в конце, когда перерезается трос между шаром и герметичной капсулой, пережить 1 минуту невесомости. После чего открывается парашют, и туристы мягко садятся на поверхность. Одна из компаний, разрабатывающих это направление космического туризма, недавно получила крупные инвестиции (около $300 млн), так что вероятно скоро они смогут вывести свое предложение на рынок», – рассказывает Егоров.
Пока же этот способ полета испытали всего несколько человек. Один из них – известный австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, который не просто поднялся на шаре в стратосферу, но и совершил с высоты 39 километров прыжок с парашютом, став при этом первым человеком, который без каких-либо механических средств преодолел скорость звука.
«Бюджетная» невесомость и тур на Байконур
По рассказам Виталия Егорова, на сегодня один из самых популярных и дешевых способов «приоткрыть дверь в космос» – ощутить космическую невесомость в самолете Ил-76 МДК.
«Люди садятся в самолет, он резко поднимается до высоты около 15 км, потом также резко устремляется вниз, делает так называемую «горку». Пока человек летит с этой «горки», он может до 30 секунд находиться в невесомости. За один полет самолет делает ориентировочно 30 таких «горок», то есть общим счетом состояние невесомости длится около 10 мин. Стоит полет $3,5 тыс. Еще один сравнительно недорогой вариант – подняться на высоту около 20 км на реактивном самолете, чтобы посмотреть на черное небо через иллюминатор», – рассказал эксперт.
В числе бюджетных предложений для несостоявшихся астронавтов – экскурсии на космодром. Правда, не везде туристов готовы пустить непосредственно на территорию космодрома, но ведь понаблюдать за запуском ракеты можно и снаружи.
«Кроме того, в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке желающие могут с помощью специальных тренажеров испытать на себе нагрузки, которые переживают космонавты», – добавляет Виталий Егоров.
Ну и, наконец, способ для самых экономных ценителей космических красот – поход в музей. Благо, два едва ли не самых крупных в мире музея космонавтики находятся в соседней России. Речь о Государственном музее истории космонавтики им. Циолковского в Калуге и Мемориальном музее космонавтики в Москве.
Космический туризм пока только медленно и уверенно набирает силу, что вполне объяснимо – покорение фантастических высот стоит фантастических денег. Но вопреки всему с годами тех, кому снится рокот космодрома и ледяная синева, меньше не становится. И, как остроумно подметили журналисты французской газеты Ouest-France, если все задуманное осуществится, то в космосе скоро будут пробки.
Читайте нас в Telegram и Яндекс.Дзен первыми узнавайте о новых статьях!
Сколько времени нужно, чтобы добраться до Луны?
Ярко сияющая над головой большую часть ночей, мы часто принимаем луну как должное. Наш ближайший небесный сосед и спутник оказывает гораздо большее влияние на нашу жизнь, чем мы думаем, тем не менее, помогая влиять на приливы, циклы сна животных (включая людей!) И гормоны. Это также давно вдохновляло нас смотреть вверх и выходить за пределы атмосферы нашей собственной планеты; это одна из причин, почему президент Джон Ф. Кеннеди поставил перед собой цель и поставил цель миссии НАСА на Луне в 1960-х годах.
На данный момент американские астронавты совершили девять полетов на Луну, шесть из которых приземлились на лунную поверхность. Основываясь на этих данных, мы теперь имеем хорошее представление о том, сколько времени нужно, чтобы добраться до Луны. НАСА, другие правительства и другие частные компании в настоящее время планируют миссии на Луну с экипажем и предоставят нам еще больше данных о том, сколько времени нужно, чтобы добраться до Луны.
Подобно другим телам, вращающимся в космосе, орбита Луны не совсем круглая; он эллиптический. Это означает, что Луна в одни моменты времени ближе к Земле, а в другие — поэтому мы продолжаем слышать о «суперлунах», когда Луна находится ближе.(Точка орбиты, когда Луна находится ближе всего к Земле, называется перигеем; точка орбиты, когда она наиболее удалена от Земли, называется апогеем). Воспользовавшись орбитальной механикой, астрофизики могут планировать лунные миссии так, чтобы они совпадали с тем временем, когда Луна приближается к Земле.
Исторически сложилось так, что большинство лунных миссий занимало около трех дней, чтобы достичь Луны, если предположить, что Луна находится на идеальном расстоянии в 240 000 миль (386 243 км). Это означает, что космонавты путешествуют на Луну со скоростью примерно 3333 миль в час (5364 км / ч).
Некоторые миссии без экипажа занимали больше времени в попытке сэкономить на весе топлива (например, китайские миссии Chang’e, каждая из которых занимала от четырех до пяти дней). Самая быстрая миссия на Луну была самой первой: беспилотная Луна-1 1959 года заняла всего 36 часов на скорости примерно 6500 миль в час (10 500 км / ч). В 2006 году New Horizons пролетел мимо Луны на пути к Плутону всего через восемь часов и 35 минут после запуска и со скоростью 36 373 миль в час (58 536 км / ч).
Сколько времени нужно, чтобы добраться до Луны? Это зависит от того, как вы путешествуете.
Да, альтернативные виды транспорта занимают столько времени, сколько вы думаете.
Заметки:
Ближайший сосед Земли на самом деле не так уж и близок.
Подобные виды транспорта могут двигаться с разной скоростью и влиять на время поездки.
Есть несколько способов попасть на Луну. Это также влияет на время поездки.
С самых первых дней существования планеты Луна была одним из самых сокровенных источников вдохновения человека, и многие мечтали побывать там.В 1960-е годы это действительно сделали несколько хорошо обученных, чрезвычайно удачливых людей. Они попали туда на ракете в паре с лунным десантным аппаратом.
Поездка на ракете олицетворяла высочайший уровень техники и максимальную скорость человека. Но что, если бы все было иначе? Сколько времени нужно, чтобы добраться до Луны человеку, использующему альтернативные виды транспорта, такие как управление минивэном, велосипед или полет на воздушном шаре? У нас есть подробности, и знания потрясающие.
Во-первых, давайте поговорим о поездке
В настоящее время полет космического корабля на Луну занимает от запуска до посадки от 3 до 5 дней. Это включает время, необходимое для преодоления всех 240 000 миль, длина, которая может варьироваться в зависимости от конкретного пути, который наземные летные экипажи выбирают для конкретной экспедиции.
Продолжительность поездки может меняться и по нескольким другим причинам. Иногда специалисты миссии определяют, что им нужно использовать определенный тип космического корабля с другой скоростью, что значительно замедлит полет.Например, в 2003 году была инициирована поездка, которая длилась один год, один месяц и два дня. На сегодняшний день это самая экономичная поездка на Луну.
Полет на Луну на минивэне
UnsplashИтак, представим на минуту, что на Луну можно было добраться, скажем, на минивэне. Конечно, это будет идеальная поездка, но сколько времени она займет? Астроном Фред Хойл указал, что на скорости 60 миль в час потребуется около часа, чтобы покинуть атмосферу Земли.
Выйдя из атмосферы Земли, водителям нужно будет надолго освоиться.Путешествие примерно в 10 раз превышает длину окружности Земли. Это все равно что объехать мир десять раз. Не быстро и не легко, но это делает путешествие увлекательным.
Велосипед на Луну
Если вы хотите совершить путешествие на Луну на велосипеде, все будет намного дольше. Если считать, что скорость легкого велосипеда составляет 10 миль в час, довольно легко подсчитать и сравнить поездку на двух колесах с поездкой на автомобиле — все умножается в шесть раз. Шесть часов, чтобы выйти из атмосферы, и в шесть раз дольше, чтобы добраться до конечного пункта назначения.
Имейте в виду, что эта скорость может быть разной в зависимости от велосипедиста. Поездка Лэнса Армстронга почти наверняка будет быстрее, чем у многих других.
Как насчет воздушного шара?
Воздушные шары летят со скоростью обычного велосипедиста, не Ланса Армстронга.
Это прекрасная вещь — представить себе полет на воздушном шаре на Луну. Конечно, это так же невозможно, как и любой из этих сценариев, но вообразить воздушный шар высоко над облаками или среди звезд — неплохой способ коротать время.
Сколько времени это займет? Воздушные шары летят со скоростью обычного велосипедиста. Итак, около пяти миль в час. Ветровые условия тоже могут повлиять на это. Итак, если вы действительно хотите подумать о продолжительности времени, сравните продолжительность этой поездки с расписанием велосипедиста, и все будет готово.
Более глубокое погружение — Связанное чтение из 101:
Данные о землетрясении 1960-х годов показывают, что Луна жива и движется | Наука 101
Верно. На Луне тоже бывают землетрясения.
Единственная женщина в Центре управления полетами рассказывает о миссиях Аполлона | Наука 101
Поппи Норткатт была единственной женщиной, руководившей полетом во время полетов нашей страны на Луну.
Посадка на Луну: как далеко находится Луна — сколько миль пролетел Аполлон-11 в 1969 году? | Наука | Новости
Посадка НАСА на Луну 50 лет назад в этом месяце была успешно осуществлена 20 июля 1969 года. При посадке на Луну астронавты Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз полетели на Луну и обратно под флагом Аполлона 11. Сейчас 50 годы спустя миссия «Аполлон-11» широко рекламируется как величайшая история, когда-либо рассказываемая в истории человеческих исследований.Но как далеко экипаж «Аполлона-11» должен был улететь и как далеко находится Луна?
Как далеко находится Луна?Луна — единственный самый яркий и ближайший объект в нашем ночном небе, что делает ее идеальной целью для приземления космического корабля.
Но орбита Луны вокруг Земли также является эллиптической, что означает, что расстояние между Землей и Луной меняется со временем.
В ближайшей точке к Земле — в так называемом перигее — Луна находится на невероятных 225 623 милях (363 104 км) от Земли.
И как только Луна достигает своей самой дальней орбиты или апогея, лунный шар оказывается на расстоянии примерно 252 088 миль (405 696 км) от нашей планеты.
ПОДРОБНЕЕ: Когда «Аполлон-11» запустился, приземлился на Луне и вернулся на Землю?
НАСА заявило: «Из-за эллиптической орбиты Луны она иногда дальше от Земли — дальше всего в апогее — а иногда ближе — ближе всего к перигею».
В среднем, по оценкам НАСА, Луна находится на расстоянии около 238 855 миль (384 400 км).
Это означает, что в пространстве между Луной и нашим домашним миром может поместиться до 30 Землей.
Когда президент Джон Ф. Кеннеди нацелился на Луну для посадки на Луну, его вызовом стал величайший космический полет, с которым когда-либо сталкивался.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Что сказал Нил Армстронг во время исторической высадки на Луну?
Как далеко продвинулась миссия Аполлона-11 в 1969 году?Каждый из космических полетов Аполлона на Луну проводился приблизительно восемь дней в космическом вакууме.
Когда «Аполлон-11» стартовал из Флориды 16 июля 1969 года, экипаж миссии вернулся только 24 июля.
Первой миссией на Луну был «Аполлон-8» 21 декабря 1968 года. впервые в истории, достигнув максимального расстояния от Земли 234 474 миль (377 349 км).
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Почему в космосе взмахнул и взмахнул флаг Аполлона-11?
Когда «Аполлон-11» летел на Луну и обратно, для завершения миссии потребовалось восемь дней, три часа, 18 минут и 35 секунд.
За это время Аполлон-11 провел 75 часов 56 минут, выйдя на стабильную орбиту вокруг Луны.
Миссия была рассчитана на покрытие 240 000 миль (286 242 км) космического полета.
НАСА заявило: «Целью Аполлона-11 было, как заявил Джон Ф. Кеннеди менее десяти лет назад, высадить астронавтов на Луну и благополучно вернуть их на Землю.
«Миссия осуществила первую посадку на Луну с экипажем, развернула приборы, сделала фотографии, собрала образцы и благополучно вернула экипаж домой.
«Мемориальная доска на ступени спуска, которая также служила стартовой платформой для ступени подъема и остается на поверхности Луны, гласит:« Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну в июле 1969 года нашей эры. Мы пришли с миром для всего человечества ».
Сколько времени нужно, чтобы добраться до Луны?
Возможно, у меня слишком много свободного времени, или, может быть, это потому, что мой разум постоянно движется в 47 направлениях одновременно, но недавно я задался вопросом, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Луны и дальше.
Одно из преимуществ жизни в Западном Колорадо — это возможность видеть чистое ночное небо без каких-либо помех от огней большого города. Само собой разумеется, что одно из моих любимых занятий — смотреть на луну. Меня это завораживает. Это кажется таким близким и в то же время таким далеким; такие большие, но все же такие крошечные, насколько далеко доходят небесные тела.
Итак, я начал задаваться вопросом, возможно ли, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Луны?
Представьте себе как-нибудь, что мы можем прорваться сквозь всю правительственную бюрократию и партийную политику, и нам не нужно повышать налоги, и мы построили шоссе на Луну.Сколько времени нужно, чтобы добраться туда?
Прежде чем мы ответим на этот вопрос, примите во внимание, что в свое время миссиям Аполлона потребовалось три дня, чтобы добраться до Луны. Самым быстрым полетом на Луну стал зонд New Horizon, который, по данным Space.com, не остановился на пути к Плутону и достиг Луны примерно за 8-1 / 2 часа.
Ради нашего обсуждения мы предположим, что в космосе не будет никаких ограничений скорости, поэтому мы проедем 100 миль в час. Если мы будем ездить без остановок без перерывов в туалете, сэндвич-остановок и без осмотра достопримечательностей, нам потребуется около 100 дней, чтобы добраться до Луны.Это означает, что если мы уедем сейчас, мы сможем быть там к Хэллоуину — если предположить, что среднее расстояние до Луны составляет около 240 000 миль. Мне это кажется удивительным, учитывая, насколько «близко» Луна выглядит к Земле.
(Фото Дэвида МакНью / Getty Images)Итак, давайте рассмотрим еще пару ошеломляющих путешествий. Возьмем, к примеру, наше солнце. Используя те же параметры, что и в нашей поездке на Луну, мы едем со скоростью 100 миль в час на нашем Buick LeSabre и, убедившись, что кондиционер находится в идеальном состоянии, потребуется 105 лет, чтобы добраться до места назначения.Ты шутишь, что ли?
Как насчет планеты Венера, самой яркой и ближайшей к Земле планеты. На расстоянии около 162 миллионов миль (в зависимости от , когда мы пройдем ) нам потребуется около 184 лет, чтобы достичь Венеры. (Кстати, на фото выше Венера видна справа от Солнца.)
Вот еще один сумасшедший сценарий. Рассмотрим нашу Солнечную систему, которая, по общему мнению, невероятно мала по сравнению с остальной Вселенной. Край Солнечной системы находится на расстоянии около 9 миллиардов миль.Вероятно, нам понадобится несколько замен масла, прежде чем мы туда доберемся, но, путешествуя со скоростью 100 миль в час на нашем LeSabre, потребуется более 10 000 лет, чтобы достичь предела. И в этот момент мы едва ли коснулись бы расстояния, на которое может пройти в космосе.
Это невероятно умопомрачительно осознавать, насколько огромна Солнечная система — но, тем не менее, это всего лишь крошечный, крошечный уголок всей Вселенной. Другой умопомрачительный момент для меня — это почему я езжу на Buick LeSabre?
Ричард Брэнсон сделал это.
Ричард Брэнсон был с похмелья в тот день, когда астронавты Аполлона-11 высадились на Луну в 1969 году.Двумя днями ранее ему исполнилось 19 лет, и он отпраздновал это соответственно. Но он был «охвачен», когда смотрел Нила Армстронга по маленькому черно-белому телевизору своей семьи, как он позже написал в мемуарах. Тогда он знал — он был «мгновенно убежден», что когда-нибудь сам отправится в космос.
Отважный британский миллиардер сделал это сегодня, в возрасте 70 лет, с собственной космической компанией Virgin Galactic из собственного космодрома в Нью-Мексико. Он не доходил ни до Луны, ни по орбите вокруг Земли, но в течение нескольких минут Брэнсон парил над невидимой границей между атмосферой планеты и космическим пространством, греясь в ощущении невесомости.
И когда он приземлился, Брэнсон стал первым человеком в истории, успешно испытавшим свой космический корабль.
Брэнсон вместе с двумя пилотами и тремя сотрудниками Virgin Galactic летал на ракетном космическом самолете компании. Дизайн сильно отличается от традиционной картины космических путешествий. Поездка не предполагала подъема ракеты с пусковой площадки. Вместо этого гигантский самолет поднял крылатый пассажирский космический корабль высоко в небо, на высоту около 50 000 футов, и сбросил его.Затем космоплан зажег свои двигатели и взлетел выше, за границу космоса. В конце концов, космоплан снова скользнул вниз и приземлился на взлетно-посадочной полосе.
Полет Брэнсона считается победой в индустрии частных космических полетов, особенно среди небольшого класса космических миллиардеров в мире. Брэнсон победил Джеффа Безоса, который должен полететь в космос на собственной ракете всего через девять дней. Илон Маск, который летел в Нью-Мексико во время полета Брэнсона, похоже, не очень-то хочет летать в ближайшее время, хотя он мог бы сесть на ракету SpaceX, которая уже доставила астронавтов в космос.
Прочтите: Новое видение Америки астронавтами
У каждого человека есть собственное видение будущего человечества в космосе, но все трое занимаются космическим туризмом, взимая с клиентов от сотен тысяч до миллионов долларов за поездки. Богатые люди и раньше бывали в космосе, но участники летали вместе с профессиональными астронавтами в капсулах, управляемых государственными учреждениями. Теперь клиенты с достаточно глубокими карманами могут сравнительно легко путешествовать, не обремененные багажом профессиональных космонавтов, таким как опыт полетов и научные знания.В полете Брэнсона действительно был проведен научный эксперимент, которым занимался один из пассажиров, но официальная роль Брэнсона в полете, по словам Virgin, заключалась в том, чтобы «оценить опыт частного космонавта», что, по сути, является причудливым способом сказать «поездка на мотоцикле». Его полет приближает нас к эпохе, когда богатые искатели острых ощущений со списком желаний, а не космонавты, пользующиеся поддержкой правительства, составляют самую большую группу людей, побывавших в космосе.
За свои семь десятилетий Брэнсон проверил ряд рискованных приключений, выжил при затоплении корабля и нескольких авариях на воздушном шаре.Он заработал состояние на различных предприятиях под брендом Virgin, включая звукозаписывающий лейбл и телефонную компанию, и начал деятельность Virgin Galactic в 2004 году. Брэнсон хотел создать первую «коммерческую космическую линию», по которой тысячи людей будут совершать суборбитальные полеты каждый раз. год. В 2007 году три подрядчика, работавшие над космическим самолетом Virgin, погибли в результате взрыва во время испытаний, а в 2014 году пилот погиб, когда космоплан развалился в воздухе во время полета на сверхзвуковой скорости.
У Virgin Galactic тоже были моменты триумфа; космический самолет компании впервые достиг космоса в 2018 году.Во время полета в 2019 году была сделана памятная фотография Бет Мозес, главного инструктора по космонавтам Virgin Galactic, которая с разинутым ртом смотрит в окно космического самолета, когда она рассматривает искривление Земли в темноте космоса. После этого в компании заговорили, что Брэнсон сможет летать следующим, но идея быстро рассеялась, пишет журналист Николас Шмидл в Test Gods , новой книге о создании Virgin Galactic. Когда инженеры осмотрели космический самолет, на котором летал Моисей, они обнаружили, что во время полета аппарат был серьезно поврежден.«Я не знаю, как мы не потеряли машину и не убили трех человек», — сказал Шмидл, тогдашний директор компании по безопасности.
Прочитано: Джефф Безос достиг своей окончательной формы
Брэнсону не следовало летать так скоро на этот раз. После успешного испытательного полета в мае Virgin Galactic планировала сделать еще один, прежде чем доставить Брэнсона на борт. Компания вырвалась вперед после того, как Безос объявил, что он будет первым в истории рейсом Blue Origin с пассажирами. Брэнсон отрицает, что он изменил свои планы специально, чтобы победить Безоса, но, конечно, никто ему не верит, особенно потому, что для него важно первое; Брэнсон ранее заявлял, что хочет превзойти Blue Origin и SpaceX в доставке людей в космос.
Успех Брэнсона зависит от того, кого вы спросите. НАСА и другие агентства США установили границу между нашей атмосферой и космосом на высоте около 50 миль над поверхностью Земли; Международная астронавтическая федерация утверждает, что линия проходит на высоте 62 миль. За несколько дней до полета Брэнсона Blue Origin намекала, что пассажиры Virgin Galactic на самом деле не достигают космоса, создав резкий контраст между Брэнсоном, который сегодня преодолел отметку в 50 миль, и Безосом, который будет стремиться выше.
Везде, где граница, Брэнсон сломал какой-то барьер.Космические полеты всегда вызывали выброс адреналина, даже для астронавтов «Аполлона», но это была особенность, а не единственная цель. И поездка Брэнсона была настоящей авантюрой: поездка считалась испытательным полетом, и Virgin Galactic планирует совершить еще как минимум два, прежде чем в следующем году привлечет платежеспособных клиентов. Брэнсон сказал, что он хочет, чтобы в космос полетели многие частные лица, который «принадлежит всем нам». Может быть, но попасть туда сможет только определенный тип частных лиц, по крайней мере, в ближайшем будущем. Билет в Virgin Galactic стоит 250 000 долларов, а место в Blue Origin, по слухам, стоит еще дороже.На данный момент эти суборбитальные миссии — это радостное путешествие для богатых, в том числе для людей, которые их создали. Твоя очередь, Безос.
Как далеко находится край Вселенной?
Мы задаем преподавателю музея Джанин все ваши вопросы о том, как далеко все находится, от Луны до конца вселенной, в этом подкасте Pulsar, представленном вам #MOSatHome. Мы задаем вопросы, заданные слушателями, поэтому, если у вас есть вопрос, который вы хотите, чтобы мы задали эксперту, отправьте его нам по адресу sciencequestions @ mos.орг.
ERIC: В Музее науки нас часто спрашивают, как далеко находятся объекты в космосе. Простой ответ: действительно, очень далеко.
Сегодня на Pulsar мы получим еще несколько точных ответов, начиная с самых близких к нашей родной планете и продвигаясь к краю Вселенной. И по пути мы узнаем: как мы узнаем, как далеко эти вещи?
Спасибо Facebook Boston за поддержку этого выпуска Pulsar. Я твой хозяин, Эрик, и мой гость сегодня — Жанин из нашего отдела форумов.Джанин, большое спасибо за то, что отправились со мной в это путешествие по вселенной.
ДЖАНИН: Да, очень рада быть здесь.
ERIC: Итак, давайте начнем с ближайшего к нам природного объекта здесь, на Земле. Как далеко находится луна?
ДЖАНИН: Хорошо, поэтому я буду использовать единицу измерения, с которой вы, вероятно, хорошо знакомы. В среднем это около 238 855 миль, и я говорю в среднем, потому что расстояние действительно меняется.
Луна не вращается вокруг Земли по идеальному кругу, но это своего рода абстрактная вещь, и на самом деле это ничего не значит для вас, верно?
Итак, если бы Земля была размером с баскетбольный мяч, Луна была бы размером с теннисный мяч.Они будут на расстоянии около 23 футов 9 дюймов друг от друга, что составляет около 30 земных единиц, что для меня безумие.
ЭРИК: Это дальше, чем вы думаете.
ЯНИН: Это действительно так. Я всегда думаю, что у всего в космосе больше места, чем мы ожидаем, поэтому даже наш ближайший сосед находится в 30 раз больше, чем мы.
ERIC: И это самое большое расстояние, которое мы когда-либо исследовали с людьми, и нас часто спрашивают, сколько времени потребовалось этим людям, чтобы добраться до Луны?
ДЖАНИН: Аполлон-11, так что наши первые космонавты приземлились на Луне.От взлета до посадки им потребовалось 102 часа 45 минут и 40 секунд, чтобы добраться до Луны.
Итак, это 4,25 дня, но они не пошли по прямой, и это потому, что … ну, есть много причин, но в основном потому, что это наиболее эффективный способ добраться туда.
Все, что вы вкладываете в миссию по выходу в космос, стоит топлива, поэтому чем больше топлива у вас есть, чтобы двигаться быстрее, вы действительно весите больше, поэтому существует баланс мощности и эффективности, и вы всегда пытаетесь сделайте его максимально легким.
Это был скорее круг вокруг Земли, затем пара кругов вокруг Луны и затем приземление, а не прямой выстрел.
ERIC: Таким образом, мы могли бы добраться туда немного быстрее, чем за четыре дня, но не намного быстрее.
ДЖАНИН: Да, я думаю, они говорят, что в среднем на все миссии уходит около трех дней, чтобы добраться от Земли до Луны.
ERIC: Итак, мы не отправляли космонавтов на Луну почти 50 лет.В последнее время они проводят время на Международной космической станции. Как далеко это от поверхности Земли?
ДЖАНИН: Так что это на самом деле намного ближе. Это всего в 254 милях отсюда, и я пытался выяснить, какие города на Земле, по крайней мере, в США, находятся близко к этому расстоянию, и я понял, что это расстояние, если вы летите из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.
ERIC: И следующий объект в нашем списке в центре Солнечной системы — Солнце.Как далеко это?
ДЖАНИН: Итак, Солнце — наша ближайшая звезда, и оно находится на расстоянии 92 миллионов миль, что безумие, и теперь мы начинаем достигать таких расстояний в космосе, где разговоры о них в милях на самом деле ничего не значат.
Итак, на самом деле, среднее расстояние от Земли до Солнца — это единица, которую астрономы использовали, называемую астрономической единицей, поэтому мы только что решили, что для математики это намного проще вычислить, мы просто скажем, что расстояние от Земли до Солнца равно 1, и тогда вся наша математика может быть проще.
Если бы вы могли путешествовать со скоростью света, чего вы не можете, потому что вы состоите из массы, но если бы вы могли, это заняло бы 8,3 минуты. Что меня поражает, так это то, что свету требуется восемь минут, и солнце может внезапно погаснуть, и мы не узнаем об этом в течение восьми минут.
ERIC: Потому что свет перестанет появляться на Земле через восемь минут.
ДЖАНИН: Да, это безумие.
ERIC: Итак, прыгнув прямо на край нашего квартала, нас часто спрашивают, насколько велика Солнечная система.Итак, как далеко находится край солнечной системы? Есть ли у него хоть какое-то преимущество?
ДЖАНИН: Хорошо, поэтому трудно говорить о солнечной системе и о том, что значит быть частью солнечной системы. Мы говорим об этом, когда сила тяжести солнца больше не является доминирующим полюсом объекта.
Итак, все в космосе тянет друг друга. Вот как работает гравитация. Так работает масса.
Мы считаем, что объекты в солнечной системе являются объектами, которые больше всего притягиваются солнцем, и поэтому они находятся на краю облака Оорта, и, возвращаясь к этой единице астрономической единицы, это около 100000 астрономических единиц.
ERIC: Итак, начните с Земли, пройдите мимо Солнца, затем пройдите в 100 000 раз дальше, прежде чем покинуть Солнечную систему.
ДЖАНИН: Да, разве это не чокнутый?
ERIC: Это так. Это уже так, и говоря об этом, когда мы упоминали внешнюю часть Солнечной системы, нас спрашивают о роботах, которых мы отправили глубоко в космос. Итак, как далеко находится самый дальний космический корабль, который мы запустили с Земли?
ДЖАНИН: Хорошо, вчера я посмотрела это.Так что сейчас это немного дальше, но поскольку мы говорим об астрономии, все в астрономии в любом случае имеет большой диапазон ошибок, так что это нормально. «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, удален от Земли примерно на 150 астрономических единиц.
ERIC: Так что это ужасно далеко, но это далеко не так, чтобы оставить позади эффект солнечной гравитации. Итак, оставив солнечную систему позади, какая ближайшая к нам звезда и как далеко она находится? И поскольку этот вопрос возникает часто, сколько времени потребуется ракете, чтобы добраться туда?
ЯНИН: Итак, ближайшая к нам звезда на самом деле является частью трехзвездной системы.
Ближайшая из этих трех звезд — Проксима Центавра, которая находится на расстоянии 4,22 световых года от нас, поэтому, если бы вы могли путешествовать со скоростью света, вам потребовалось бы 4,22 года, чтобы добраться туда, но мы не можем путешествовать со скоростью света, так сколько времени потребуется «Вояджеру-1», чтобы добраться туда? На это потребуется более 73000 лет.
ERIC: Итак, используя современные ракетные технологии, мы просто не сможем этого сделать в ближайшее время.
ДЖАНИН: Нет. Нет, место, которое, как я думаю, мы собираемся создать в этом подкасте, очень велико.
ERIC: Теперь, прежде чем мы продолжим наше путешествие, это хорошее место, чтобы поднять вопрос, который мы получили от Софи. Она хотела знать, как мы измеряем расстояние до объектов во Вселенной, которые действительно очень далеки.
Планеты довольно легко измерить, мы побывали на всех, мы можем видеть их движущиеся, как мы можем измерить расстояние до звезд и галактик?
ДЖАНИН: Да, поэтому астрономы на самом деле используют кучу разных инструментов, и мы называем это дистанционной лестницей, хотя мне нравится думать об этом так, как если бы у вас была куча мер, и вы пытались связать их вместе, и это первое. мерило действительно сильное, и в конце концов оно сгибается и не очень велико, потому что наша ошибка в знании того, что правильно и насколько точно что-то, увеличивается по мере того, как мы используем разные ступени на этой лестнице.
Но первый шаг, который вы можете использовать, называется параллакс, и вы можете прямо сейчас поэкспериментировать с ним, если хотите.
Вы можете поднести палец к лицу и закрыть левый глаз, а затем закрыть правый глаз и посмотреть, что происходит за ним. И вы заметите, что относительно вещей, стоящих за ним, он движется вперед просто потому, что между каждым глазом есть небольшое расстояние.
И поэтому мы можем делать это со звездами, но не с нашими глазами, потому что это слишком маленькое расстояние по сравнению с тем, насколько далеко находятся звезды.
ERIC: Да, кажется, что звезды не слишком сильно двигаются, если вы просто выйдете на улицу и подмигнете им много раз.
ДЖАНИН: Да, то, что мы на самом деле можем сделать, это использовать Землю на ее орбите в качестве такого мерцания, и поэтому, если мы выйдем и измерим в июне, а затем выйдем и измерим в декабре, теперь у нас есть Разница в шесть месяцев, так что мы на полпути вокруг солнца.
Итак, у нас есть все расстояние, которое составляет 2 а.е., возвращение к этой астрономической единице — это самая длинная базовая линия, которую мы можем получить, пока мы на Земле.И мы можем смотреть на звезды и видеть, как они меняются по отношению к вещам позади них, и именно так мы можем получить прямое расстояние.
ERIC: Таким образом, параллакс кажется довольно хорошим для звезд, которые находятся довольно близко, но вы упомянули и другие методы. Так что же дальше?
ДЖАНИН: Да, следующий шаг — это нечто, называемое стандартной свечой, и на самом деле первая стандартная свеча была обнаружена недалеко от Музея науки Генриеттой Суонн Левитт в обсерватории Гарвардского колледжа еще в начале 1900-х годов.
Она была там компьютером. Если вас это вообще интересует, есть действительно хорошая книга под названием «Стеклянная Вселенная», в которой рассказывается обо всех этих компьютерах, которые работали в обсерватории Гарвардского колледжа, включая Энни Джамп Кэннон, которая очень известна тем, что вычисляет яркость звезд, отношения по этому поводу.
Генриетта Свон Левитт определила эту первую стандартную свечу. Итак, она работала в обсерватории Гарвардского колледжа, исследуя фотопластинки с телескопов.Итак, эти телескопы делали все эти изображения, и им требовались люди для обработки данных, что сейчас делают многие физические компьютеры, но тогда люди это делали.
И она смотрела на звезды определенного типа, называемые переменной цефеиды, и поняла, что существует какая-то связь между тем, насколько быстро они тускнеют и становятся ярче, и какой их яркостью.
Эти переменные цефеиды очень согласованы, поэтому у нее возникла идея, что, поскольку светимость и период одинаковы, возможно, их можно использовать для определения того, насколько далеко что-то находится.
Итак, стандартная идея свечей состоит в том, что свеча имеет известную нам внутреннюю яркость. Мы можем определить это из-за каких-то физических отношений или просто изучаем физику в целом.
Эта звезда, если мы знаем еще кое-что о ней, мы знаем, насколько она яркая, если бы вы стояли на определенном расстоянии от нее. Итак, если мы знаем, насколько ярким оно должно быть, и знаем, насколько ярким мы его наблюдаем, мы можем вычислить расстояние на основе этого, верно?
Если вы знаете, насколько ярким ваш фонарик, и насколько ярким вы его видите, вы можете определить, как далеко он находится.
ERIC: Итак, чем дальше что-то находится, тем более тусклым оно кажется нам, и если мы знаем его истинную яркость, довольно легко вычислить, как далеко оно должно быть, чтобы появиться таким, каким мы его видим.
ДЖАНИН: Да, именно так. Итак, они выяснили, что эти переменные цефеиды можно использовать в качестве стандартной свечи. Хотя моя личная любимая стандартная свеча — сверхновая типа 1А.
И это полностью потому, что, когда я учился в колледже, я работал над проектом по SS Cygni, который является очень хорошо известной катастрофической переменной.
Катаклизмическая переменная заключается в том, что это красная звезда-гигант, и у нее есть партнер, звезда, двойная звезда-компаньон, называемая белым карликом, и на самом деле большинство звезд в галактике находятся в нескольких звездных системах, так что это вполне нормально. найти двойную звездную систему.
Итак, в катаклизмической переменной у вас есть этот красный гигант, и у вас был этот белый карлик, а белый карлик достаточно близок к красному гиганту, чтобы красть массу у красного гиганта.
Он не знает, к чему принадлежит эта масса, и принимает это, и он превращается в этот диск, который вращается вокруг белого карлика, и есть точка, в которой в диске слишком много массы, он становится нестабильным, все падает на белый карлик и яркость белого карлика внезапно.
И поскольку мы знаем, что это за масса, существует математическая физическая зависимость между величиной массы в этом диске.
Тогда вы знаете, насколько оно яркое. У вас есть E, равное mc в квадрате, поэтому вы знаете, сколько массы собирается превратиться в энергию, а затем вы можете вычислить, как далеко это находится.
ERIC: И это продвигает нас еще дальше по лестнице расстояний, потому что эти объекты настолько яркие, что мы можем видеть их очень издалека и можем измерять большие расстояния.
ДЖАНИН: Ага. Да, и на самом деле, именно так мы получили наше первое расстояние до галактики Андромеды — это Эдвин Хаббл, о котором вы, возможно, слышали из-за определенного телескопа. Был человек, которого назвали в честь.
Итак, Эдвин Хаббл в 1924 году использовал переменные цефеид, которые, как предположила Генриетта Суон Левитт, могли бы определить, насколько далеко находится туманность Андромеды, потому что в тот момент они не знали, что галактики являются галактиками.
Но он использовал это, чтобы доказать, что это не внутри Млечного Пути, и его число составляло около 900 000 световых лет.Он использовал 12 цефеид, чтобы выяснить это. Сейчас мы думаем, что это около 2,537 миллиона световых лет, но.
ERIC: Строго говоря, неплохо для телескопов 100-летней давности.
ДЖАНИН: Это астрономия, верно? Так что это довольно близко.
ERIC: Хорошо, мы можем использовать эти методы для оценки расстояний до других галактик, составляющих Вселенную, и теперь мы подошли к концу нашего пути. Как далеко край вселенной?
ДЖАНИН: Это сложнее.У Вселенной нет края, по крайней мере, того, о котором мы знаем, и людей, которые пытаются это выяснить, на самом деле называют космологами.
Итак, есть люди, которые изучают, какова форма Вселенной, насколько она велика, как образовалась и тому подобное. Но мы можем говорить о границе видимой Вселенной или о том, как далеко назад во времени мы можем видеть.
Мы говорили об этом временном ограничении и о том, сколько времени потребуется солнечному свету, чтобы добраться до Земли, и о том, что мы не узнаем в течение восьми минут.Что ж, это применимо ко всему, что мы видим в космосе, а это значит, что взгляд в космос — это, по сути, машина времени, верно?
Чем дальше мы идем, тем больше мы смотрим назад во времени, потому что свету требуется время, чтобы добраться до нас.
Итак, самое дальнее расстояние, которое мы можем увидеть, находится на расстоянии около 46,5 миллиардов световых лет, что безумие, но это также означает, что вы можете оглянуться в прошлое и попытаться выяснить, как образовалась Вселенная, что, опять же, и делают космологи.
ERIC: Что ж, Джанин, большое спасибо за то, что рассказала нам, как далеко все во Вселенной.
ЯНИН: Добро пожаловать.
ERIC: Вы можете узнать больше о структуре Вселенной, настроившись на одно из наших виртуальных шоу в планетарии, не выходя из собственного дома. Посетите mos.org/mosathome, чтобы увидеть наше расписание.
До следующего раза, продолжай задавать вопросы.
Музыкальная тема Дестина Хейлмана
Сколько времени нужно, чтобы добраться до Марса?
Марс — самая густонаселенная планета, когда речь идет о роботах.Знаменитая Красная планета расположена в среднем на расстоянии около 1,5 а.е. или 228 миллионов км / 142 миллионов миль от Солнца. В самой дальней точке Марс находится на расстоянии 1,6 а.е. от Солнца, а ближайшая точка, перигелий, находится на расстоянии 1,38 а.е. 1 астрономическая единица — эквивалент 150 миллионов км / 93 миллионов миль, а Солнце находится на расстоянии 1 астрономической единицы от Земли.
(Если вы хотите подсчитать, сколько времени нужно, чтобы добраться до звезд, планет и галактик, воспользуйтесь нашим калькулятором космических путешествий)
Итак, сколько времени нужно, чтобы добраться до Марса с Земли? Смотря как.Марс находится в среднем на расстоянии около 65,4 миллионов км / 40,6 миллионов миль от Земли. Вам потребуется около девяти месяцев, чтобы добраться до Красной планеты, но учтите это. Все планеты движутся, а это значит, что есть только одно открытое окно, когда вы можете запустить космический корабль к Марсу. Лучшее время для этого — когда Земля и Марс выстраиваются правильно, а это происходит раз в 26 месяцев. Это открытое окно, в которое регулярно приезжают астрономы.
Путешествие со скоростью света к МарсуВ 2003 году Марс достиг своей ближайшей точки к Земле, находясь всего на 54 точке.На расстоянии 6 миллионов км / 33,9 миллиона миль. Однако это событие случается редко, и среднее расстояние по-прежнему составляет 65,4 миллиона км / 40,6 миллиона миль. Если бы вы путешествовали со скоростью света, которая составляет около 300 000 километров в секунду или 186 000 миль в секунду в вакууме, вы бы достигли Марса при его максимально близком приближении к Земле всего за 3,03 минуты или 182 секунды. В самой дальней точке от нас вы достигнете Марса, летящего со скоростью света, всего за 22,4 минуты / 1342 секунды. На среднем расстоянии от нас до Марса со скоростью света потребуется всего 12 минут.5 минут / 751 секунда.
Путешествие к Марсу на одном из самых быстрых космических кораблейОдин из самых быстрых космических аппаратов, разработанных НАСА, а именно НАСА «Новые горизонты», достиг скорости около 36 000 миль / час / 58 000 км / час. Если бы вы могли использовать космический корабль и путешествовать в направлении Марса, вы бы достигли планеты за 162 дня / 3888 часов на ее среднем расстоянии от нас. В самой дальней от нас точке вы достигнете Красной планеты за 289 дней / 6944 часа.Но все становится еще лучше, поскольку при максимально близком приближении к Земле вы достигнете Марса на космическом корабле этого типа всего за 39 дней / 942 часа.
Сколько времени понадобилось другим космическим кораблям, чтобы добраться до Марса?Путешествие к Красной планете занимает довольно много времени, как ни крути. Но сколько времени потребовалось другим зондам или космическим кораблям, чтобы достичь Марса? Вот небольшой список:
- Марсианская научная лаборатория — запущена в 2011 г. — 254 дня
- Марсианский разведывательный орбитальный аппарат — 2005 год — 210 дней
- Марс Экспресс Орбитальный аппарат — 2003-201 день
- Mars Pathfinder — 1996 год — 212 дней
- Mars Global Surveyor — 1996 — 308 дней
- Викинг 2 — 1975 — 333 суток
- Викинг 1 — 1975 — 304 дн.
- Mariner 9 — 1971 — 168 дней
- Mariner 7 — 1969 — 128 дней
- Mariner 6-1969-155 дней
- Mariner 4-1965-228 дней
Путешествие на Марс всегда занимает от 128 до 333 дней.SpaceX уже имеет некоторые планы относительно Красной планеты, и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его межпланетная транспортная система — ITS — достигнет Марса всего за 80 дней. SpaceX довольно амбициозна, так как они считают, что путешествие на Марс может занять даже меньше, а точнее всего месяц; однако НАСА не отказывается от этого. Американская компания считает, что они могли бы превзойти время SpaceX, используя двигательную технологию, которая использует поток фотонов, а не топливо, для приведения в движение космического корабля.
Кто отправится на Марс в 2020 и 2023 годах?В 2020 году был запущен марсоход НАСА Perseverance. Его пункт назначения? Красная планета, и она достигнет ее, по текущим оценкам, в 2021 году. Основная цель Perseverance — поиск признаков древней жизни на Красной планете. Впервые надводный корабль НАСА начал активную охоту в поисках возможной марсианской жизни, когда с середины 1970-х до начала 1980-х годов это были двойные посадочные аппараты «Викинг». Если марсоход НАСА Perseverance будет успешным, то образцы, которые он соберет с Марса, будут отправлены обратно на Землю и прибудут в 2031 году.Еще один амбициозный план на ближайшее время — миссия Mars One, которую проводит одноименная голландская компания. Миссия Mars One намечена на 2023 год. Какие планы? Основать первое человеческое поселение на Красной планете и регулярно отправлять новую команду, чтобы присоединиться к первому, от двух до двух лет. В настоящее время неизвестно, как нынешний кризис COVID может повлиять на график этой миссии, но, тем не менее, люди все больше и больше заинтересованы в колонизации Красной планеты.
Можете ли вы дышать на Марсе?К сожалению, атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа. Это означает, что на Красной планете нельзя дышать и почти мгновенно умирает от гипоксии. Кроме того, Марс — действительно холодное место со средней температурой поверхности, достигающей 21 градуса Цельсия; однако ночью температура опускается до -62 градусов по Цельсию. Марсианская пыль также опасна для человека, так как она токсична, мелкозернистая и абразивная, что ужасно для наших легких, если мы подвергнемся ее воздействию.
C0DTM1 Художественная концепция каньонов Валлес Маринерис на Марсе.Последнее, о чем стоит беспокоиться, — это радиация. Марс полон им с момента его атмосферы, а отсутствие глобального магнитного поля означает, что планета подвергается воздействию радиации в виде высокоэнергетических космических лучей и солнечных частиц. Астрономам придется столкнуться со всеми этими вещами, если они когда-нибудь попадут на Марс, но с нашими нынешними технологиями некоторые из этих проблем могут быть легко решены. Еще неизвестно, какие еще новые технологии появятся у нас в ближайшем будущем, которые увеличат наши шансы на колонизацию Марса.
Знаете ли вы?- Первым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Марса, был зонд НАСА «Маринер-9». Он был отправлен на Марс в 1971 году и достиг Красной планеты всего за 168 дней.
- Первым космическим кораблем США, совершившим посадку на Марс, был «Викинг 1». Это произошло в 1975 году.
- Первым космическим аппаратом, отправившимся на Марс, был «Маринер 4» НАСА. Это произошло в 1965 году, и он прибыл к месту назначения всего за 228 дней.
- У Марса есть две луны, а именно Фобос и Деймос, но они очень маленькие, и оба вместе взятые все равно будут меньше нашей Луны.
- Упорство направлено к Марсу. Европейское космическое агентство также готовится отправить свой первый марсоход на Красную планету. Марсоход назван Розалинд Франклин в честь пионера британской ДНК.
- Китай также планирует отправить на Марс космический корабль — марсоход и орбитальный аппарат. Объединенные Арабские Эмираты также планируют отправить орбитальный аппарат к Марсу в 2020 году, но нынешний кризис COVID может помешать этому.
- Марс имеет только 11% массы нашей Земли. Это вторая по величине планета в Солнечной системе, ее диаметр составляет всего 6 дюймов.