837243bc

Через несколько месяцев в Латинской Америке построят первое в мире поселение методом 3D-печати

Поселок

В Латинской Америке готовится к запуску проект по строительству первого в мире поселения по технологии 3D-печати. Он создается в рамках программы обеспечения доступным жильем семей с низким уровнем доходов.

Авторы проекта – некоммерческая организация New Story, дизайнерская фирма Yves Béhar Fuseproject и строительная компания Icon. На прошедшем в прошлом году в Техасе фестивале SXSW команда представила концептуальную модель напечатанного дома площадью 32 кв. метра. Он был возведен с помощью 3D-принтера Vulcan за 48 часов. Стоимость дома составила всего 10000 долларов.

Поселок

На очереди обновленный вариант принтера – Vulcan II, производительность которого будет в два раза выше. Принтер портативен, практически не производит отходов и сохраняет работоспособность при дефиците электроэнергии, воды и необходимой инфраструктуры, что особенно важно при возведении домов в удаленных сельских регионах.

В будущих домах предусмотрены открытые кухни, места для сада и разведения домашней птицы. Они рассчитаны на южноамериканский тропический климат с высоким уровнем влажности. В интерьере присутствуют скамейки для кухонь и ванных комнат, а стены будут иметь изогнутую форму для удобства очистки.

Ожидается, что возведение печатного поселения начнется уже в ближайшие месяцы.

NASA высадит женщину на Луну через 5 лет в рамках миссии «Артемида»

В марте 2019 года вице-президент США Майк Пенс объявил, что космическое агенство NASA должно превратиться в «более компактную и гибкую» организацию и вернуть американцев на Луну в ближайшие пять лет. Директор агенства Джим Брайденстайн тут же принял вызов, и на данный момент организация планирует отправить людей на спутник Земли уже в 2024 году. Эта миссия будет примечательна тем, что в ее рамках будет сделан первый шаг женщины на лунную поверхность.

Космическое агенство выбрало 2024 год не случайно — тогда с момента первой высадки людей на Луну в рамках программы «Аполлон» пройдет ровно 55 лет. В 1969 году первый шаг сделали мужчины, поэтому на этот раз NASA планирует отправить на Луну первую женщину. Исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что миссия 2024 года получила название «Артемида», в честь сестры-близнеца древнегреческого бога Аполлона.

Название миссии было обнародовано 13 мая, когда NASA выпустило обновленный бюджетный запрос на осуществление миссии. О том, что в экипаж будущей миссии войдет женщина, Джим Брайденстайн объявил еще в апреле.

Первой женщиной на Луне станет американка. Это главная декларация, которой будет придерживаться NASA.

Директор космического агенства пояснил, почему им так важно отправить женщину на Луну. По его словам, это очень красиво, что спустя полвека со дня завершения программы «Аполлон», экипаж с женщиной-астронавтом будет отправлен в рамках миссии под названием «Артемида».

У меня есть дочь, которой 11 лет, и я хочу, чтобы она могла видеть себя в той же роли, что и следующие женщины, отправляющиеся на Луну.

Джим Бриденстайн, директор NASA

Миссия «Артемида» находится в зачаточном состоянии — у агенства пока нет проверенных ракет и капсул, которые гарантированно способны доставить людей на лунную поверхность. Каким образом оно намерено успешно провести миссию на фоне того, что даже беспилотные аппараты терпят крушения, пока тоже не ясно.

Напомним, что отправить людей на Луну намерены и другие организации. Например, компания Blue Origin недавно представила посадочный модуль Blue Moon, который способен нести до 6,5 тонн полезной нагрузки. Подробнее о нем можно почитать в нашем специальном материале.

Как вы считаете, сможет ли NASA отправить людей на Луну в ближайшие 5 лет? Свой ответ пишите в комментариях, или же в нашем Telegram-чате.

Новая камера может сфотографировать вас с расстояния в 45 километров

Компьютерное изображение

Физик Чжэн-Пин Ли и его коллеги из Китайского университета науки и техники в Шанхае разработали систему для фотографирования на расстояниях в десятки километров даже в условиях города. Городская среда очень неблагоприятна для подобной работы – в ней присутствует множество паразитных источников света, испарения и т.д. Свой отпечаток накладывает также наличие подвижных объектов и загрязнение окружающей среды — но именно в городах и нужна система масштабного мониторинга на больших расстояниях.

Основой установки Ли является инновационный фотонный лидар – детектор, способный уловить единичный фотон. Например, как часть импульса, отраженного от цели, чтобы по времени возврата замерить расстояние. Прибор достаточно чувствителен, чтобы увидеть объекты на расстоянии в 10 км, но команда Ли пошла дальше и собрала установку на базе телескопа, которая посылает и принимает фотонные пучки на расстоянии в 20, а на пределе возможностей и 45 км.

Компьютерное изображение

Система использует инфракрасный лазер с длиной волны 1550 нанометров, частотой 100 килогерц и мощностью всего 120 милливатт. Это безопасно для глаз и позволяет ставить эксперименты в городской черте. Главная заслуга китайских ученых — в разработке алгоритма стробирования: они научились вычислять «временное окно» возврата фотонов от цели и по этим данным отсеивают все прочие паразитные фотоны. Включая и солнечный свет, который создает основную проблему при таких наблюдениях. В результате там, где обычная оптика показывает сплошной шум, начинают проявляться черты объекта.

Точность камеры поражает – при съемке с крыши 29-этажного небоскреба на острове Чонгминг, Шанхай, испытатели точно подсчитали количество окон в здании аэропорта в Пудуне, примерно в 45 км от них. И, вдобавок, улучшили разрешение системы с предыдущего минимального показателя в 1 м до 60 см. И все это при помощи оборудования, которое помещается в контейнер размером с обувную коробку! Сейчас Ли и его коллеги намерены преодолеть планку в 100 км, а также улучшить алгоритмы – если грамотно варьировать стробирование, можно выводить результаты измерений сразу в виде трехмерных моделей.

Микроводоросли преобразуют свет в энергию в несколько раз лучше солнечных панелей

Водоросли

Наверняка многие люди считают, что преобразование солнечной энергии в электрическую с помощью солнечных панелей – исключительно достижение современной науки. Но это не так, поскольку за миллионы лет до появления человеческой цивилизации данный процесс сформировался и продолжает существовать в живой природе. При этом эффективность природных «солнечных панелей» намного выше, чем самых совершенных образцов, созданных человеком.

Команда ученых Университета Бирмингема (Великобритания) установила способность флуоресцентных водорослей улавливать до 95 % поступающего к ним света. Для сравнения, производительность современных солнечных панелей составляет не более 10-20 %.

Используя передовые методы масс-спектрометрии, ученые смогли глубже изучить два типа микроорганизмов – красные и синезеленые водоросли (известных также, как цианобактерии — прим. ред. Техкульт).

Поверхность этих микроводорослей покрывает массив светособирающих «антенн» – фикобилисом, отвечающих за преобразование света в энергию. Каждая «антенна» состоит из множества «строительных блоков». Именно они и обеспечивают столь высокую эффективность преобразования света – около 95 %.

Ввиду сложности структуры микроводорослей ученые долгое время не могли использовать их при разработке солнечных панелей, однако, благодаря результатам последних исследований все может измениться. Идентифицируя различные фрагменты, из которых состоят цианобактерии, ученые смогут использовать эти данные в разработке солнечных панелей с гораздо более высоким КПД.

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных значений за всю историю человечества

По данным обсерватории Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), расположенной у вершины вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи, уровень концентрации углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли впервые за всю историю человечества превысила показатель 415 частей на миллион (ppm) и достиг значения в 415,26 ppm. Это означает, что в каждом кубическом метре воздуха содержится не менее 415 миллилитров углекислого газа. Браво, человечество! Ты научилось очень эффективно уничтожать свою собственную планету.

О весьма печальных показателях ученые сообщили в прошедшую субботу. Слова исследователей привел телеканал CNN.

«Это впервые в истории человечества. Не только в задокументированной истории, не с момента появления сельского хозяйства 10 тысяч лет назад», — прокомментировал американский метеоролог Эрик Холтхаус.

В сообщении указывается, что до этого самая большая концентрация CO2 в атмосфере нашей планеты, как говорят ученые, присутствовала около 3 миллионов лет назад, то есть в эпоху плиоцена.

Различные компьютерные климатические модели и оценки специалистов указывают на то, что уровень концентрации углекислого газа составлял от 310 до 400 ppm. По данным Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего, в течение 800 тысяч лет до индустриальной революции содержание СО2 в атмосфере никогда не превышало 300 ppm. Ученые впервые в истории зафиксировали уровень CO2 в атмосфере на отметке 400 ppm в 2013 году.

Одним из основных факторов, приводящих к возникновению парникового эффекта в атмосфере ученые называют именно повышение концентрации CO2 в атмосфере. При этом большинство согласно с тем, что именно деятельность человека, сжигающего ископаемые виды топлива, является следствием повышения уровня глобальной температуры на Земле. Ранее сообщалось, что в случае трехкратного роста уровня CO2 в атмосфере (до 1300 частей на миллион) может привести к полному исчезновению слоисто-кучевых облаков. При текущих темпах роста концентрации углекислого газа это событие может произойти уже в XXII веке, и приведет к повышению глобальной температуры на 8 градусов Цельсия, что безусловно окажется катастрофическим не только людей, но и животного и растительного мира.

В 2015 году в Париже в целях борьбы с глобальным потеплением 197 стран участников форума Рамочной конвенции об изменении климата подписали соглашения о недопущении средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой.

Обсудить новость можно в нашем Telegram-чате.

Астрономы предложили идею, как получить еще более четкие изображения черной дыры

Чуть более месяца назад международная группа астрофизиков проекта Event Horizon Telescope (EHT), в рамках которого ученые объединили несколько радиотелескопов в разных точках планеты для создания огромного виртуального радиоинтерферометра размером с Землю, опубликовала первую в истории фотографию черной дыры. Теперь другая группа ученых, состоящая из астрономов нидерландского Университета Неймегена и специалистов Европейского космического агентства (ЕКА), поставила перед собой цель – получить еще более четкие изображения черной дыры, которые позволят проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Исследователи предложили концепт, который, по их мнению, позволит решить эту задачу. Их идея принята к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Концепт европейских ученых, получивший название Event Horizon Imager (EHI), предполагает размещение на круговой орбите вокруг Земли двух или трех спутников. Исследователи провели компьютерные симуляции, которые показывают, насколько более детализированными можно будет получить снимки черной дыры Стрелец А, которая находится в центре нашей галактики и стала целью наземного виртуального телескопа EHT.

В пять раз более четкие изображения

«Есть множество преимуществ использования спутников вместо стационарных радиотелескопов на Земле, таких, как тот же Event Horizon Telescope (EHT)», — говорит Фрик Рулофс PhD кандидат Университета Неймегена и ведущий автор новой статьи.

«В космосе вы можете проводить наблюдения на более высоких радиочастотах, поскольку на Земле они фильтруются атмосферой планеты. Кроме того, расстояние между телескопами в космосе может быть еще больше. Это позволит нам сделать большой шаг вперед. Мы сможем получить изображения, которые по качеству будут в пять раз выше, чем качество изображений, которые можно получить с помощью EHT», — добавляет ученый.

Возможность получить более четкие изображения черной дыры позволят собрать больше информации, которая пригодится для более точной проверки общей теории относительности Эйнштейна.

«Тот факт, что спутники будут двигаться по орбите вокруг Земли также предоставит нам дополнительные преимущества», — комментирует профессор радиоастрономии Хейно Фальке.

«Благодаря этому вы сможете получить практически идеальные изображения и рассмотреть настоящие детали черной дыры. Если в реальности существуют некоторые несоответствия теории Эйнштейна, мы сможем их увидеть».

По словам исследователей, EHI сможет получить изображения пяти дополнительных черных дыр, которые по размерам меньше, чем те, которые исследует виртуальный наземный телескоп EHT. Речь в последнем случае идет о центральной черной дыре нашей галактики, Стрелец А, а также центральной черной дыре M87 массивной эллиптической галактики Messier 87, расположенной в созвездии Девы.

В космосе разрешение EHI будет в пять раз выше, чем у наземного виртуального телескопа EHT. Изображение черных дыр можно будет получить при еще более высоком уровне детализации. На изображении в верхнем левом углу показан снимок черной дыры Стрелец А, каким ее увидел EHT при частоте 230 ГГц. Справа вверху отображена ее компьютерная модель. В левом нижнем углу показана модель Стрельца А при наблюдениях на частоте 690 ГГц. Справа внизу показано изображение компьютерной модели, каким ее может увидеть космический виртуальный телескоп EHI

Технологический вызов

Исследователи смоделировали изображения, которые можно было бы получить при использовании различных технологий визуализации. Для этого они обратились к ранее разработанным моделям поведения плазмы и излучения вокруг черной дыры.

«С научной точки зрения модели выглядят очень многообещающими, однако предстоит преодолеть несколько технологических сложностей, чтобы добиться такого результата в реальности», — комментирует Рулофс.

Для оценки технической возможности осуществления проекта по созданию космического виртуального телескопа EHI астрономы объединили усилия со специалистами Европейского центра космических исследований и технологий (ЭСТЕК), созданного ЕКА.

«Этот концепт требует очень точного расчета положения и скоростей космических спутников. Но мы считаем, что проект действительно осуществим», — комментирует Владимир Кудряшов из радиолаборатории Университета Неймегена, который также сотрудничает с ЭСТЕК.

Специалисты отмечают, что также важно учесть то, как ученые смогут получать собираемые спутниками данные.

«Данные с наземного виртуального телескопа EHT записывались на жесткие диски, а затем с помощью самолета перевозились в центр дешифровки. Такой подход, конечно же, неприменим к космосу», — говорит Кудряшов.

Ученые предлагают для передачи данных использовать лазеры. При этом часть собираемых данных будет обрабатываться непосредственно на борту самих спутников, после чего передаваться на Землю для дальнейшего анализа.

«Подобные технологии в космосе уже используются», — добавляет Кудряшов.

Гибридная система

В своей основе идея специалистов ЕКА и Университета Неймегена предполагает независимую работу виртуального космического телескопа EHI. Однако ученые рассматривают возможность использования и своеобразной гибридной системы, в которой будут объединяться в единую сеть мощности виртуального наземного телескопа EHT и орбитального EHI.

«Использование подобной гибридной системы может обеспечить нам возможность создания динамического изображения черной дыры, а также рассмотреть еще более слабые источники радиоизлучения в прилегающей области объекта», — подытоживает Фальке.

Обсудить новость можно в нашем Telegram-чате.

Можно ли добраться до космоса без большой ракеты?

С тех пор, как люди начали выводить спутники на орбиту в 1950-х годах, мы полагаемся на большие, мощные ракеты, способные вырваться из цепких лап гравитации Земли и попасть в космос. Но у больших ракет есть большой недостаток: из-за них космические пуски обходятся дороговато. Запуск ракеты-тяжеловеса Space Launch System будет обходиться NASA в 1 миллиард долларов за каждый запуск. Куда более демократичный запуск Falcon Heavy все равно обойдется в 100-150 миллионов долларов.

Однако на протяжении десятилетий визионеры искали способ попасть в космос, не полагаясь — по крайней мере, не полностью — на ракетную мощь.

С воздуха на орбиту

Один из альтернативных подходов, запуск с воздуха на орбиту, возможно, придет на смену ракету. Stratolaunch, частная космическая компания, основанная соучредителем Microsoft Полом Алленом в 2011 году, имела амбициозный план по развертыванию крупнейшего в мире самолета с размахом крыльев 117 метров. Самолет вроде даже был готов, однако компании пришлось отказаться от большинства своих проектов.

По плану, самолет должен был выходить на высоту 10 668 метров и там выступать в роли высотной пусковой платформы для небольших ракетных устройств. После высвобождения им не пришлось бы преодолевать сопротивление толстых нижних слоев атмосферы, как это делают наземные ракеты, и они попадали бы на орбиту, не сжигая слишком много топлива. В августе 2018 года компания показала четыре разных типа аппаратов, включая многоразовый космоплан, способный перевозить грузы или людей.

Virgin Orbit планировала использовать модифицированный Boeing 747-400 в качестве платформы для ракеты LauncherOne, которая выводила бы спутники на орбиту. В ноябре 2018 года состоялся первый тестовый полет ракеты.

Приподнятая пусковая труба

Несколько других, еще более экзотических концепций, пока находятся на чертежной доске. Джеймс Р. Пауэлл, один из авторов концепции сверхпроводящих двигателей-маглевов для поездов середины 60-х, и его коллега по инженерным разработкам Джордж Мейз в течение многих лет выступали за применение этой технологии для запуска космических аппаратов.

Вместо стартовой площадки проект Startram полагался бы на массивную приподнятую пусковую трубу. «Представьте себе маглев в вакуумном туннеле», объясняет Пауэлл. «Поскольку нет никакого воздушного сопротивления, замедляющего аппарат, и нет необходимости перевозить огромные объемы топлива на борту (как в случае с ракетами), будет относительно легко достичь орбитальной скорости в 30 000 километров в час или даже больше. Когда устройство выходит из туннеля на большой высоте (например, на площадке большой горы), оно будет двигаться так быстро, что фактически вылетит на орбиту, и небольшая ракета поможет скруглить ее траекторию. Мы также разработали несколько механизмов, которые будут сохранять вакуум в туннеле после запуска, поэтому его можно будет быстро использовать для следующего пуска. Все важные компоненты системы Startram уже существуют и хорошо изучены».

Пауэлл впервые начал обдумывать использование сверхпроводящих маглевов для запуска космических аппаратов после предложения коллеги из NASA в 1992 году. Сперва он и Мейз разработали концепцию системы на 100 миллиардов долларов, подходящей для пилотируемых космических запусков, в которой труба будет подниматься при помощи массивных сверхпроводящих кабелей. Они также разработали уменьшенную систему грузовых труб протяженностью 100 километров, поднимающихся на высоту 4000 метров на склон высокой горы. Одна только эта система обошлась бы в 20 миллиардов долларов — однако это меньше стоимости разработки новой тяжелой ракеты NASA.

После постройки Startram смог бы перевозить 100 000 тонн грузов в космос каждый год, во много раз больше, чем сейчас несут ракеты, и выводить оборудование на низкую околоземную орбиту по цене порядка 100 долларов за килограмм. Это в разы дешевле, чем обходится доставка грузов в космос сейчас.

«Самая большая техническая проблема — это выходное окно пусковой трубы», говорит Пауэлл. «Труба должна оставаться в вакууме, поэтому, когда транспортное средство выходит из пусковой трубы во время запуска, мы должны предотвратить засасывание воздуха из атмосферы». Startram должен удерживать воздух снаружи, используя паровые форсунки для понижения давления воздуха за пределами выхода и задействуя магнитогидродинамическое окно, которое будет использовать сильное магнитное поле для непрерывного устранения воздуха.

Еще одна идея, которой уже много лет, это строительство космического лифта. Еще в 2000 году на сайте NASA появилась статья, описывающая высокую башню вблизи экватора Земли, которая будет связана кабелем со спутником на геостационарной орбите в 35 786 километрах над уровнем моря и который будет выступать в качестве противовеса. От четырех до шести лифтовых устройств на электромагнитах могли бы перемещаться вдоль башни и попадать на платформы на разных уровнях. Выход в космос можно было бы осуществить за пять часов — любуясь прекрасным видом.

Эта концепция восходит к 1895 году, когда русский ученый Константин Циолковский предложил построить «небесный замок», который будет крепиться к сооружению, напоминающему Эйфелеву башню в Париже. С тех пор поклонники идеи продолжают пропагандировать эту концепцию и даже создали организацию «Международный консорциум космического лифта», которая регулярно публикует различные технические исследования. Однако реализуемость космического лифта попала под сомнение в 2016 году, когда китайские ученые опубликовали работу, в которой сообщили, что углеродные нанотрубки — материал, на который возлагали большие надежды и который мог бы лечь в основу кабеля для космического лифта — уязвимы к дефекту, который может значительно уменьшить их прочность.

Как думаете, удастся ли нам однажды отказаться от ракет насовсем? Давайте обсудим в нашем чате в Телеграме.

Куда направляются зонды «Вояджеры» и «Пионеры», и как долго они будут туда лететь

Космические аппараты «Вояджеры» и «Пионеры», запущенные с Земли в 1970-х годах, по-прежнему следуют своими путями, которые вывели их за пределы Солнечной системы. В новом докладе, опубликованном в журнале IOPscience ученые предсказывают будущее этих зондов и пытаются определить рядом с какими звездными системами они будут пролетать спустя несколько миллионов лет, сообщает портал Space.com.

2 марта 1972 года аэрокосмическое агентство NASA провело запуск космического зонда «Пионер-10», который станет первым рукотворным космическим аппаратом, преодолевшим главный пояс астероидов Солнечной системы, расположенный между орбитами Марса и Юпитера и являющийся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами. Примерно год спустя в космос будет запущен «Пионер-11». В 1977 году с разницей в несколько недель NASA запустит сначала «Вояджер-2», а затем «Вояджер-1». Эти аппараты, а также более «свежий» зонд «Новые горизонты» — единственные космические аппараты, созданные человечеством и достигшие межзвездного пространства.

К настоящему моменту «Воядже-1» и «Вояджер-2» преодолели и этот барьер. Тем не менее если «Пионер-10», «Пионер-11» и «Новые горизонты» продолжат свое путешествие, то и они в конечном итоге вырвутся за пределы сферы солнечного воздействия, называемого гелиосферой и выйдут в межзвездное пространство.

Рано или поздно у всех этих космических аппаратов закончится питание, и они «погибнут»; их научное оборудование перестанет функционировать и зонды больше не смогут выходить на связь с Землей. Кстати последние разы, когда «Пионер-10» и «Пионер-11» посылали сигналы обратно домой были в 2003 и 1995 годах соответственно. Несмотря на то, что эти аппараты больше не могут передавать данные на Землю, ученые смогли выяснить, возле каких звезд они будут пролетать через несколько миллионов лет.

Ученые говорят, что рассчитать эти данные было весьма непростой задачей, поскольку не только зонды отдаляются от Земли, но и космос вокруг них тоже. Астрономы Корин А. Л. Бэйлер-Джонс из Радиоастрономического института Макса Планка (Германия) и Давид Фарноккья из Центра изучения околоземный объектов в Лаборатории реактивного движения NASA (США, Калифорния) смогли высчитать траектории движения аппаратов и их вероятные пункты назначения используя трехмерные данные о расположении и радиальных скоростях 7,2 миллиона звезд, которые были получены в ходе второго анализа данных, собранных космической обсерваторией Gaia, чьей целью является изучение более 1 миллиарда окружающих нашу систему звезд.

В своем исследовании Бэйлер-Джонс и Фарноккья рассчитали, что следующей звездой, мимо которой через 16 700 световых лет будет пролетать зонд «Вояджер-1» является Проксима Центавра. Однако в этой встрече не будет ничего интересного, поскольку зонд и аппарат будет разделять 1,1 парсека, что эквивалентно почти 3,59 светового года. Это очень-очень далеко. На самом деле в настоящий момент «Вояджер-1» находится примерно в 1,3 парсека от этой звезды (4,24 световых года), что немногим дальше от его предстоящего места встречи с Проксимой. Для справки: Солнце находится в 1,29 парсека (4,24 светового года) от Проксимы Центавра.

Ближайшим светилом, с которым встретятся зонды «Вояджер-2» и «Пионер-11» также станет Проксима Центавра, а вот у «Пионера-10» запланировано рандеву с другой звездой — Росс 248, маленьким красным карликом в 10,3 светового года от Земли, расположенном в созвездии Андромеда.

Ученые также рассчитали более поздние перспективы встреч космических аппаратов с другими звездами. Например, «Воядежер-1» подберется достаточно близко к звезде TYC 3135-52-1, расположенной в 46,9 светового года от нас, примерно через 302 700 лет. Мимо светила зонд пролетит на расстоянии всего 0,30 парсека, что менее одного светового года – достаточно близко, чтобы проникнуть сквозь облако Оорта этой звезды, представляющей гипотетическую сферическую область системы, служащей источником долгопериодических комет (если, конечно, у этой звезды имеется аналого облака Оорта, который есть в нашей системе).

Помимо этого, исследователи выяснили, что «Вояджер-1» пролетит на весьма небольшом расстоянии (всего 0,39 парсека или 1,27 светового года) рядом со звездой Gaia DR2 2091429484365218432, расположенной в 159,5 парсека (520,22 светового года) от Солнца. Напомним, что наше Солнце и Проксиму Центавра (ближайшую к нам звезду) разделяет расстояние в 1,29 парсека (4,24 светового года). Согласно оценке астрономов, аппарат пролетит мимо Gaia DR2 через 3,4 миллиона лет.

В разговоре с журналистами Space.com Бэйлер-Джонс отметила, что на это исследование их подтолкнула их предыдущая работа, которая заключалась в определении возможной родины, а также дальнейшей траектории движения странного объекта под названием «Оумуамуа», над загадкой природы которого до сих пор бьются многие астрономы по всему миру.

«Было довольно весело. Но это исследование в очередной раз напоминает нам, как же долго придется добираться космическим аппаратам до ближайших к Солнечной системе звезд при текущих достижимых скоростях, которая сейчас составляет что-то около 15 километров в секунду. Если мы хотим заниматься изучением ближайших светил, нам просто необходимо придумать способы, как разгонять наши космические аппараты до более высоких скоростей», — прокомментировала Бэйлер-Джонс.

Обсудить статью можно в нашем Telegram-чате.

Эволюция провела эксперимент, создав динозавра с крыльями летучей мыши

На протяжении многих лет считалось, что динозавры были покрыты чешуей — именно поэтому художники изображали их как огромных рептилий. Однако, в последнее время исследователи начали обнаруживать все больше доказательств того, что обитатели древней Земли были пернатыми существами. Помимо них, как оказалось, эволюция также создавала «экспериментальные» виды, которые не прожили долго — недавно обнаруженный динозавр Ambopteryx longibrachium, например, имел крылья, покрытые кожей.

Этот вид древних существ относился к семейству скансориоптеригид — небольших динозавров, отдаленно напоминающих попугаев или летучих мышей. Длина туловища Ambopteryx longibrachium, жившего около 163 миллионов лет назад на территории современной китайской провинции Ляонин, составляла всего лишь 33 сантиметра. При всем этом, его вес был равен примерно 200 граммам.

В отличие от других представителей семейства, обнаруженный вид не имел оперенных крыльев. Вместо них у него были длинные тонкие пальцы, вдоль которых тянулись мембраны — такое же строение крыльев можно наблюдать у современных летучих мышей. Исследователи уверены, что такие крылья не имели эволюционного продолжения, и в этом природном эксперименте победу одержало пернатое покрытие крыльев.

Самое интересное, что это не первый динозавр с подобными крыльями. В 2015 году китайские палеонтологи нашли еще одного представителя скансориоптеригидов, и дали ему название Yi qi. Но найденный динозавр совершенно точно не относится к этому же виду, потому что в их скелете есть заметные различия. В частности, речь идет о более широких и длинных передних конечностях и коротком хвосте со сросшимися позвонками в конце.

Если вы интересуетесь палеонтологией, рекомендуем вам посмотреть два видеоролика на эту тему. В первом можно увидеть, как выглядели детеныши тираннозавров, тело которых было покрыто перьями. Во втором видео показан робот, демонстрирующий каким образом динозавры научились летать и стали древними предками современных птиц.

Также не забывайте подписываться на наш канал в Яндекс.Дзен, где вы можете найти материалы, которые не попали на сайт!

На Марсе может быть жизнь. Но как ее искать?

Четыре миллиарда лет назад поверхность Марса, по всей видимости, была вполне себе пригодной для обитания. По ней текли реки и озера, был даже глубокий океан. Некоторые астробиологи рассматривают древний Марс как колыбель для жизни, еще более пригодную, чем Земля, и подозревают, что жизнь на нашей планете, возможно, появилась давным-давно на марсианских скалах и была выброшена в космос мощным ударом.

Все изменилось, когда Марс потерял свое глобальное магнитное поле. Заряженные частицы, исходящие от Солнца, получили возможность уносить марсианскую атмосферу и та постепенно истощилась. Этот процесс превратил Марс в холодный, сухой мир, который мы видим сегодня, еще 3,7 миллиарда лет назад. У Земли глобальное магнитное поле пока осталось, что объясняет пригодность нашей планеты для жизни.

Но такой поворот событий вовсе не означает, что Марс сегодня — мертвая планета.

«Если жизнь была на Марсе 4 миллиарда лет назад, жизнь есть на Марсе и сейчас. Ничего такого, что уничтожило бы жизнь, на Марсе не происходило», говорит Майкл Финни, соучредитель The Genome Partnership, некоммерческой организации, которая проводит конференции на тему достижений в биологии и технологиях генома.

«Если бы на Марсе была жизнь, она бы куда-нибудь ушла, возможно, спряталась бы, но, вероятно, все еще была бы там», говорит Финни.

Одним из наиболее перспективных укрытий для жизни будет подземная часть Марса. Хотя на поверхности Красной планеты в наши дни нет жидкой воды — кроме, пожалуй, временных потоков на теплых склонах — в подземных водоносных горизонтах, скорее всего, много влаги. Наблюдения орбитального аппарата Mars Express в Европе показывают, что под южным полюсом Красной планеты может скрываться большое озеро.

Разношерстные жители Земли говорят о своем присутствии весьма очевидным способом; продвинутая инопланетная цивилизация, вероятно, могла бы довольно быстро понять о наличии жизни на нашей планете, просто просканировав нашу атмосферу.

Мы не видим таких явных следов в марсианском воздухе, но недавно ученые нашли кое-какие интересные вещи. Марсоход «Кьюриосити» NASA прошел через две струи метана в кратере Гейла шириной 154 километра. Этот кратер шестиколесный робот исследует с самого момента приземления в 2012 году. Миссия марсохода также определила, что концентрации метана в воздухе в кратере Гейла меняются в зависимости от сезона.

Больше 90% метана в атмосфере Земли производится микробами и другими организмами, поэтому вполне возможно, что этот газ говорит о современной марсианской жизни.

Но споры на эту тему еще ведутся. Метан также могут производить безжизненные процессы, например, реакция горячей воды с определенными породами. И даже если марсианский метан биологического происхождения, создавшие его существа могут быть давно мертвы. Ученые полагают, что метановые гейзеры на Красной планете пробились из-под земли и никто не знает, как долго газовый слой оставался заточенным внизу, прежде чем пробиться к поверхности.

В поисках марсианской ДНК

Марсоход NASA, который отправится на планету в 2020 году, следующим летом, будет искать признаки давно умершей жизни. Этим же займется и европейско-российский марсоход ExoMars, миссия которого начнется примерно в то же время.

Но некоторые ученые хотят расширить эту охоту и на жизнь, которая может существовать по сей день. Одним из них стал молекулярный биолог Гари Рувкун, который работает в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе.

Рувкун — один из трех главных исследователей в проекте «Поиск внеземных геномов» (SETG), который разрабатывает инструмент для обнаружения прошлой или настоящей жизни на основе ДНК или РНК на Марсе и других инопланетных мирах.

Часть этой идеи базируется на панспермии, идее о том, что жизнь широко распространилась по всей Солнечной системе и, возможно, по всей галактике, естественным или искусственным путем. Если жизнь действительно пришла на Землю откуда-то еще, высока вероятность, что она когда-то процветала и на Марсе. Красная планета могла стать источников жизни, либо была «засеяна», как Земля.

Рувкун рассматривает панспермию как очень вероятную теорию. Основным аргументом в ее пользу он считает очень раннее появление АТФ-синтазы, фермента, который обеспечивает появление молекулы аденозинтрифосфата.

АТФ-синтаза, по словам Рувкуна, полностью восходит к основанию древа жизни на Земле, что значит, что эта сложная молекула появилась около 4 миллиардов лет назад.

«Дело не только в том, что жизнь вообще появилась. Дело в том, что она слишком быстро развилась. Вот почему идея панспермии так привлекательна».

Если панспермия верна, любые формы жизни, которые мы найдем на Марсе — или где-либо еще в нашей Солнечной системе — вероятно, будут связаны с нами. То есть, такие организмы будут использовать ДНК или РНК в качестве своей генетической молекулы. Значит, мы должны искать этот материал.

«Было бы глупо не поискать ДНК на Марсе», говорит Рувкун. «Это эксперимент, который стоит провести».

Не только Марс

Марс — не единственное место в нашей Солнечной системе, где сегодня могла бы процветать инопланетная жизнь. Большинство астробиологов поместило бы Красную планету в конец списка, поставив вперед луну Юпитера Европу и спутники Сатурна Энцелад и Титан.

Под ледяными щитами Европы и Энцелада прячутся глубокие океаны с соленой жидкой водой. На Титане тоже, как полагают, есть водный океан, а на поверхности этого спутника нашли озера и моря с жидкими углеводородами.

Даже раскаленная Венера могла бы располагать вполне обитаемыми пространствами.

Как и Марс, Венера когда-то была богата водой на поверхности, но неудержимый парниковый эффект все поджарил и оставил планету с температурами, при которых плавится свинец. Однако на высоте 50 километров над поверхностью Венеры вполне можно жить.

Как думаете, на какой планете найдут первую внеземную жизнь?