Надувное будущее астрономии До сих пор дирижаблями интересовались в основном военные, связисты и транспортники – теперь к ним прибавились астрономы.
Наблюдение звезд с Земли осложняется атмосферными эффектами, которые сильно сказываются на качестве получаемых данных. Запуск автоматических обсерваторий в космос полностью решает данную проблему, однако стоимость подобных проектов весьма и весьма высока. Одной из возможных стратегий, призванных обойти эти ограничения, является использование аэростатов в качестве платформ для автоматических высотных обсерваторий. Они позволяют с относительно небольшими затратами поднять телескопы на высоту, где атмосферные эффекты уже почти не мешают обозревать Вселенную.
Согласно выкладкам астронома Роберта Фезена (Robert Fesen), достаточно высоты в 25 километров, чтобы получить практически идеальные условия для наблюдения неба в ночных условиях. На такой высоте оптический телескоп с диаметром зеркала всего в полметра сможет обеспечить л.
На пыльных тропинках далеких комет Недавно полученные данные о внутреннем составе комет заставляют всерьез задуматься о том, что жизнь все-таки зародилась в глубинах космоса.
Группа профессора Чандры Викрамасингха (Chandra Wickramasinghe) уже довольно давно выступает в поддержку гипотезы панспермии, которая предполагает, что жизнь в ее простейших формах распространяется в космосе вместе с метеоритами и кометами. А не так давно ученые сообщили о том, что находки, сделанные миссией Deep Impact, позволяют сделать еще более смелое предположение – о том, что микроорганизмы зародились в глубоком космосе. Подробности о работе миссии читайте в отличной статье « Глубокий контакт».
Известно, что Deep Impact обнаружила на комете Tempel 1 целую смесь органических молекул и частиц глины. Согласно одной из гипотез происхождения жизни, глина способствует образованию из простых соединений более сложных органических структур. В некотором роде это подтверждает работа другой мис.
Время бросать камни с орбиты 14 сентября с космодрома Байконур стартует ракета, которая выведет на орбиту кусок осадочной породы размером с кулак. Проведя в космосе примерно 12 суток, камень упадет обратно на Землю. Конечная цель эксперимента – выяснить, способны ли микробы пережить экстремальный разогрев и перегрузки, складывающиеся при прохождении твердых тел сквозь плотные слои атмосферы.
Опыт с куском камня – это лишь один из 35 экспериментов, которые будут проведены в рамках полета корабля Foton М3, который запускается Россией по заказу ESA. Анализ породы, которая будет выведена на орбиту и вновь вернется на Землю, позволит ученым подтвердить или опровергнуть теорию панспермии, согласно которой живые микроорганизмы могут распространяться в космосе вместе с метеоритами и кометами, переходя от одного небесного тела к другому.
Схема подобного переноса выглядит следующим образом: в поверхность спутника или планеты, на которой уже существует жизнь, ударяет крупный .
| Страницы: 98
|