Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Космос – это не просто великое ничто, бесконечное пространство без кислорода и звуков. В его глубинах спрятаны необычные и удивительные объекты, о которых человечеству пока ничего не известно.

Однако, кое-что учёным удается обнаружить, и среди находок попадаются поистине невозможные: как насчет целого огромного облака спирта или пенопластовой планеты?

Собрал самые удивительные планеты, туманности, и прочие космические находки, которые удивят любого просто самим фактом своего существования. Только посмотрите:

1. «Пан» — настоящий космический пельмень

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Это спутник Сатурна, который с «кольцами», из нашей звёздной системы. Ещё пару–тройку лет назад считалось, что он сферической формы, но на деле всё оказалось иначе.

Когда «Пана» с расстояния 24,5 км сфотографировал зонд «Кассини 7», на фото стал видно, что он приплюснутый и с поясом. Похож на самый настоящий пельмень или, если будет угодно, равиоли.

2. Галактика «Сомбреро» с чёрной дырой в самом центре

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

До этой галактики от нас 28 млн световых лет. Вроде как и далеко, но с Земли она неплохо видна. И вообще — это не одна галактика, а целых две. Поэтому и форма такая.

А ещё этот космический объект крут тем, что внутри него находится сверхмассивная чёрная дыра, которая по массе, как 1 млрд наших Солнц.

3. Огромная «Пенопластовая планета»

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Экзопланету под названием Kepler-7 b обнаружили с помощью телескопа Kepler. У неё аномально низка плотность: в 30 раз ниже, чем у воды на Земле.

Кубический метр вещества, из которого сделано это небесное тело, весит всего 30 кг. Примерно столько же у нас весит пенопласт, которым дома утепляют. Отсюда и название.

4. Газовая туманность по имени «Мыльный пузырь»

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Красивая симметричная туманность плавает в поле созвездия Лебедя. Её открыли всего несколько лет назад, поэтому её нет во многих астрономических атласах.

Больше всего удивляет форма и внешний вид туманности. Она напоминает самый настоящий мыльный пузырь, и именно такое прозвище ей дали учёные.

5. «Тефия» — огромный глаз в открытом космосе

Ещё один спутник Сатурна, и он напоминает огромный глаз, который следит за нами из далёких космических просторов. Знакомьтесь, «Тефия».

Радужка и зрачок на спутнике — это огромный кратер посреди него. Его сняли с помощью зонда «Кассини» всего два года назад, в 2017.

6. Самая дорогая планета из настоящего алмаза

Планета называется 55 Cancri e. Она вращается вокруг звезды, которая напоминает Солнце, в созвездии Рака. Год на ней равен нашим 18 часам.

Температура у поверхности планеты достигает 1 648 градусов по Цельсию. Она в два раза больше Земли и на треть состоит из алмаза. Представьте, сколько она может стоить.

7. Древнейшее космическое облако «Химико»

Один из самых старых объектов в космосе

Это одно из самых интересных явлений в космосе, которое известно нашим учёным. Облако, которое состоит из трёх молодых галактик, образовалось через 800 млн лет после Большого Взрыва.

Кажется, что это огромное количество времени. Но по космическим меркам это немного. Наблюдая за «Химико», учёные могут дать большое число ответов на вопросы мироздания.

8. Зловещая туманность по имени «Голова ведьмы»

Настоящее имя туманности – IC 2118. Она находится в южном созвездии Эридана на расстоянии 1 000 световых лет от Солнца. Больше всего удивляет именно её очертания.

Мы видим туманность из-за звезды Ригель. За счёт её излучения очертания «Головы ведьмы» отражаются и видны в телескопы с Земли.

9. Облако пыли со вкусом рома и малины

Попробовать его мы не сможем

Оно находится в регионе космоса, который называют «Стрелец B2». Его обнаружили лет десять назад, и тематические СМИ тут же начали твердить, что у этого объекта должен быть малиновый вкус.

Учёные заверяют, что молекулы, которые были обнаружены в облаке, действительно похожи по строению на молекулы рома. Но попробовать всё это не выйдет, как минимум, из-за других опасных химических соединений.

10. Невероятно большой космический океан

Океан, который состоит из пара

На расстоянии 12 млрд световых лет от Земли расположен квазар под названием APM 08279 + 5255. Его яркость превышает солнечную в 100 млрд раз. Но нам интересно не это.

Несколько лет назад вокруг него обнаружили огромные запасы воды. Они в 140 трлн раз превышают объёмы земных океанов. Удивительно, но лететь туда для нас пока слишком далеко.

11. «Прометей» — реальная космическая картофелина

Картошка картошкой

У этого спутника всё того же Сатурна неправильная и неровная форма, усеянная кратерами. Поэтому он напоминает самую настоящую картофелину.

«Прометей» называют спутником-пастухом. Он притягивает космическую пыль и другие объекты, которые формируют одно из колец планеты.

12. Самая одинокая планета, известная людям

Планета, которая гуляет сама по себе

Планета называется PSO J318.5-22 и находится на расстоянии 80 световых лет от Земли. Она в шесть раз больше Юпитера и не подчиняется ни одной звезде.

Да, обычно планеты привязаны к небесному светилу, но этой больше нравится гулять самой по себе. Это уникальное явление, но оно доказывает, что такое вообще возможно.

13. Огромная «Великая стена Геркулес — Северная Корона»

Ничего масштабнее в космосе наши учёные пока не нашли

Когда учёные наблюдали за гамма-излучением во Вселенной, они обнаружили самый большой космический объект, который вообще известен нашей науке.

Его размер 10 млрд световых лет, а название для него придумал филиппинский тинейджер. Он описал объект в Википедии раньше учёных, и они не стали менять его имя.

14. Это самая большая звезда, которая известна науке

Просто огромная!

Она называется VY Бoльшoгo Пca, по диаметру она больше Солнца в 1 500 раз. В сравнении с этой звездой, наша планета вообще ничто. Больше звезды наша наука пока не знает.

Тем не менее, утверждать, что это самая большая звезда во Вселенной нельзя, ведь пару сотен лет назад самой большой звездой считалось наше Солнце.

15. Самый знаменитый красный карлик «Проксима Центавра»

Когда-то сюда переедем

В его экосистеме находится экзопланета «Проксима b». Она расположена на таком расстоянии от звезды, что на ней теоретически может быть жизнь.

Более того, учёные вообще считают, что именно в экосистему красного карлика, до которой от нас лететь 4,22 световых года, в будущем может переехать человечество.

16. В космосе есть планета из горячего льда

Такой лёд называют «Лёд X»

Она называется «Глизе 436 b» расположена на расстоянии 33 световых года. Её относят к классу горячих нептунов из-за веществ, из которых она состоит.

Судя по плотности, в её составе молекулы воды. Из-за размеров планеты, который больше Земли в 4,5 раз, жидкость остаётся в кристаллизированном виде даже при 300 градусах — это лёд, но горячий.

17. Планета с самой плохой погодой во Вселенной

OMG: здесь идёт дождь из стекла

Её называют HD 189733 b. На первый взгляд, она напоминает Землю. Такая же синяя точка в бесконечно чёрных глубинах космоса. Но на этом сходства заканчиваются.

Скорость ветра на этой планете достигает 8 700 км/ч. При этом на ней постоянно идёт дождь, но не из воды, а из расплавленного стекла.

18. Огромное облако спирта посреди открытого космоса

Много спирта не бывает

Огромное облако из спирта расположено на расстоянии 6 500 световых лет от Земли. Оно состоит практически из одного только этанола, протяжённостью примерно 482 803 200 000 километров.

Учёные уточняют, что из такого объёма спирта можно было бы изготовить около 189 270 589 200 000 литров пива. Но эти расчёты могут быть не на 100% точными.

19. Удивительная часть туманности Киля «Палец Бога»

Туманность Киля, которую удалось заснять NASA, может принимать самые причудливые формы. Некоторые видят в её частях руку с вытянутым пальцем — отсюда и название.

Читайте также:  Глава XI. Физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ

В интернете полно статей, авторы которых использует это в качестве подтверждения существования высших сил, управляющих всеми нами.

20. Настоящая «Звезда смерти» на орбите Сатурна

Скажите, реально похоже!

Несколько лет назад аппарат «Кассини» сумел снять ещё один спутник Сатурна, который называется «Мимас». Его сразу же нарекли «Звездой смерти».

Он действительно напоминает станцию из «Звёздных войн. Эпизод IV: Новая надежда». На его поверхности есть огромный кратер Гершеля диаметром 130 км и глубиной 10 км, который и стал причиной такой схожести.

(83

Что такое космический объект? Объекты космической инфраструктуры :

Несмотря на своё явное отношение к космической отрасли знаний, космический объект – термин, чаще встречающийся в юридической документации, нежели в литературе по астрономии и истории космонавтики.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Определение

В широком смысле космическими объектами называют все тела, которые можно встретить в космосе. Это и так называемые астрономические объекты, то есть космические тела, образовавшиеся в космических условиях естественным путём. К ним можно отнести всевозможные планеты, естественные спутники, кометы, звёзды, астероиды и так далее.

Существуют также искусственные космические объекты. Их-то обычно и подразумевают под этим названием, употребляя его в узком смысле слова.

Какой космический объект может быть назван таковым в данном случае? К таким объектам принято относить продукты человеческой деятельности, запущенные в космос.

Космический объект – это также нечто искусственно созданное, что может быть потенциально запущено в космос либо служит средством обеспечения космических полётов, оставаясь при этом на Земле.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

  • Примерами таких объектов могут быть космические корабли, космодромы, орбитальные станции и так далее.
  • В международной правовой системе нет чёткого определения этого термина.

Тем не менее международным правом обозначены некоторые пункты, касающиеся регулирования прав владения космическими объектами. В большинстве случаев все подобные вопросы вправе решать государство, создавшее такой объект. Исключения составляют случаи, когда космический объект производится или запускается в космическое пространство по международной программе.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Государство-собственник может самостоятельно давать тот или иной правовой статус своему объекту.

В том числе в его компетенции устанавливать режим посещения своего космического объекта другими объектами либо гражданами других государств.

Собственники остаются таковыми как во время полёта объекта, так и до, и после него. Все изделия космической промышленности обязательно должны быть зарегистрированы в Организации объединённых наций.

Российское законодательство на космическую тему

  1. Согласно существующим законам, объекты России, находящиеся в космосе, должны быть непременно зарегистрированы, и на них должна быть нанесена маркировка.
  2. РФ сохраняет право на свои объекты во время их полёта в космос, а также до и после него.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Если объект создаётся совместно с другой страной, то вопрос о собственности на него решается на основе международного права.

Космическая инфраструктура

Объекты, эксплуатация которых связана с освоением космического пространства, образуют космическую инфраструктуру.

Космическая инфраструктура Российского государства состоит из космодромов, техники, необходимой для запуска космических кораблей, измерительной техники и техники связи, баз, с которых осуществляется управление космическими экспедициями, специальных мест, предусмотренных для осуществления посадок космонавтов и космических кораблей, учебных центров для подготовки космонавтов. Большинство объектов космической инфраструктуры, находящихся на территории России, являются государственной собственностью и находятся в ведении тех или иных государственных структур. Согласно существующему законодательству, такие объекты могут быть переданы в аренду другим организациям. Посадка объектов, входящих в космическую инфраструктуру России, должна производиться в специально отведённых для этих целей местах. В экстренных случаях, когда объект совершает посадку вне отведённого для этих целей места, ответственные лица обязаны сообщить об этом властям той местности, где посадка произошла.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Космические суда и объекты подобного рода в случае их приземления за пределами страны, отправившей их в космическое пространство, при обнаружении подлежат обязательному возвращению собственнику. Все расходы на поиск, транспортировку и прочие действия с объектом или его составляющими возлагаются на государство-собственника.

Юридический статус космонавтов

Ещё одним важным термином, встречающимся в международном законодательстве и в законодательстве отдельных стран, является космонавт.

Космонавт – подданный государства, осуществляющего запуск космического объекта, производящий определённые действия, способствующие успешной эксплуатации этого объекта во время космической экспедиции.

Некоторые положения международных соглашений

При экстренной посадке космического средства в результате аварии или другой непредвиденной ситуации страна, где произошла эта посадка, обязана сообщить о происшествии собственникам космического объекта и руководству Организации объединённых наций. Также на это государство возлагается ответственность по проведению мероприятий, обеспечивающих поиск космонавтов.

  • В своей профессиональной деятельности космонавты всех стран должны оказывать посильную помощь друг другу.
  • Юрисдикция государства, где была осуществлена регистрация космического корабля и космонавтов, остаётся в силе даже при нахождении космического судна с экипажем над территориями других стран.
  • Космические объекты и отдельные их части, а также всё их оснащение может находиться в долевой собственности нескольких государств, при этом все собственники несут ответственность за космическую деятельность в размере, пропорциональном их доле.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

Все государства мира имеют право осуществлять запуск на орбиты своих космических кораблей, занимая при этом любой участок космического пространства. Также любое государство вправе производить посадку своих объектов на поверхность любых небесных тел: планет, спутников и так далее.

Собственники космических кораблей должны своевременно предоставлять информацию о местоположении их космических объектов и о том, в каком состоянии эти объекты находятся в данный момент (законсервированы или в активном состоянии) генеральному секретарю Организации объединённых наций.

Юридическая ответственность за космическую деятельность

Согласно действующим положениям международного права, государство-собственник несёт ответственность за результаты активности своих космических объектов. В случае если собственниками являются негосударственные организации, их деятельность в космосе должна находиться под контролем государства, на территории которого эти организации зарегистрированы.

Любой ущерб, нанесённый в результате эксплуатации космических объектов физическим или юридическим лицам, должен быть возмещён собственником данного объекта. Размер компенсации ущерба определяется в каждом конкретном случае согласно законодательству, действующему по месту регистрации объекта.

Заключение

В данной статье были рассмотрены вопросы о том, что является космическим объектом. Этот термин входит в понятийный аппарат международного законодательства, регламентирующего космическую деятельность жителей Земли в космическом пространстве.

Кроме этого термина, было также рассмотрено понятие космической инфраструктуры и объектов, в неё входящих.

Эта статья может представлять интерес для людей, увлекающихся вопросами, связанными с освоением космоса в области международного законодательства и права.

Какие технологии из космической отрасли мы используем ежедневно | РБК Тренды

Благодаря изучению космоса в нашей жизни появились новые технологии: например, камера с CMOS-матрицей и кроссовки с амортизацией. И подобных изобретений десятки. Подробнее о них — в материале РБК Трендов

Хайлайты:

  • Луноходы — вовсе не прототип удобной спортивной обуви. На эволюцию кроссовок повлияли герметичные скафандры и шлемы космонавтов, а еще стереофотограмметрическая система, которую в космосе использовали для оценки расстояния до объектов.
  • Технология лазерного радара стала популярна после миссии «Аполлон-15». Теперь ее используют в смартфонах, беспилотниках, а также для определения глубины водоемов, поиска археологических улик, предупреждения лесных пожаров и при лазерной коррекции зрения.
  • NASA помогло разработать плавательный костюм, в котором спортсмены на Олимпиаде в 2008 году побили 25 мировых рекордов.
  • Техника с дистанционным управлением, которая открыла эру умного дома, тоже результат освоения космического пространства.
  • В космосе переработкой пластика занимается 3D-принтер. Скоро перерабатывать пластик и создавать из него новые предметы с помощью этой технологии можно будет и на Земле.

Путешествия в космос не только открыли нам возможность видеть пространство за пределами земной атмосферы, но и стали причиной появления новых технологий, которыми мы теперь пользуемся каждый день. Компания NASA даже разработала специальный сайт, чтобы показать, какие космические технологии стали частью обычной жизни.

Читайте также:  Статья 34. Право сенатора Российской Федерации, депутата Государственной Думы на обеспечение жилым помещением в городе Москве

Выпуск YouTube-канала «Индустрия 4.0», посвященный космическим технологиям в быту

Найти достоверную информацию о том, какие технологии действительно появились благодаря освоению космоса, непросто. Вокруг этой темы существует много мифов — например, есть достаточно правдоподобная легенда о том, что луноходы — это прототипы беговых кроссовок.

В 1969 году Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые ступили на поверхность Луны в ботинках, созданных компанией General Electric — крупным подрядчиком NASA в подготовке миссии «Аполлон-11». Стоит заметить, что космическая обувь никак не меняла походку космонавтов.

«Летящей» ее делала гравитация, которая на Луне в шесть раз слабее, чем на Земле. Особенность ботинок космонавтов заключалась в силиконовой подошве, и будто бы именно она стала прародительницей кроссовок с полыми подошвами. Но это не совсем правда.

Космос действительно повлиял на эволюцию спортивной обуви, но не луноходами, а скафандрами и шлемами.

Еще одно изобретение, которое часто приписывают к заслугам космических исследований, — липучка для одежды. На орбите их использовали для того, чтобы не потерять ничего в условиях невесомости.

Вот только появились липучки задолго до появления человека в космическом пространстве — в 1955 году благодаря Жоржу де Местралю.

Космическая гонка повлияла только на рекламу изобретения, которая вдохновила людей на создание детской одежды с липучками, а позже — экипировки для горнолыжников и дайверов.

Так какие изобретения действительно появились благодаря исследованиям космоса, а какие стоит ожидать в скором будущем?

Космические технологии, которые мы используем уже сейчас

Кроссовки с инновационной подошвой

В 1970-е годы инженер NASA Фрэнк Руди придумал, что одежду космонавтов можно сделать более герметичной за счет воздушных прослоек. Разработка Руди стала толчком для создания обуви с полыми подошвами, в которых амортизация снижает нагрузку на суставы во время движения.

Происходит это за счет расположенных под пяткой и передней частью стопы подушечек с взаимосвязанными воздушными ячейками. Свою идею инженер начал предлагать производителям кед и ботинок, но откликнулись на космическую разработку только в компании Nike.

Дизайнеры Nike решили выставить технологию напоказ и поместили воздушную капсулу в «окошке» прямо под пяткой — так появились Nike Air.

Но кроссовки Nike Air — не единственная модель спортивной обуви, которая появилась благодаря освоению космоса. В 2003 году за несколько минут до приземления разбился шаттл NASA «Колумбия». Установили, что причиной аварии было падение куска теплоизоляционного кислородного бака еще при старте. Это произошло из-за разрушения наружного теплозащитного слоя на левой части крыла.

Во время расследования NASA использовало стереофотограмметрическую систему ARAMIS. Суть ее в следующем. Две синхронизированные камеры снимают процесс столкновения двух материалов. Далее программное обеспечение анализирует их деформацию.

Технология похожа на человеческое зрение, которое видит окружающий мир в трехмерной плоскости.

«С помощью двух камер мы можем точно понять, приближается или удаляется объект, и оценить расстояния, которые оно преодолевает», — объяснил Джон Тайсон, президент компании, которая построила стереофотограмметрическую систему, используемую NASA.

Такую же технологию решила использовать Adidas для создания новой модели кроссовок AlphaBOUNCE, которые презентовали в 2016 году. Для этого были проанализированы движения ног марафонцев босиком и в обуви.

Выяснили, что во время бега кроссовок сжимает сухожилие. Поэтому решили сделать v-образное отверстие в задней части ботинка, чтобы нога могла свободно двигаться.

Также разработчики создали материал под названием Forgedmesh, который обеспечивает опору ноги и гибкость движения одновременно.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

NASA

Плавательный костюм

В 2008 году NASA совместно со спортивным брендом Speedo разработало плавательный костюм для спортсменов. Он снижает сопротивление воды на 38%. Это увеличивает скорость пловцов примерно на 4%. Более того, он максимально поддерживает мышцы и не ограничивает движения.

Бесшовный костюм производят из высокотехнологичной сверхлегкой водоотталкивающей ткани. Ткань состоит из переплетенных нитей эластана-нейлона и полиуретана.

Производители утверждают, что благодаря этому костюму у спортсменов на 1,9-2,2% выше вероятность победить. Американские пловцы Натали Кафлин и Майкл Фелпс уверены, что стали олимпийскими чемпионами в 2008-м в том числе благодаря костюму от NASA. На Олимпиаде в Пекине 98% медалистов по водным видам спорта были именно в этом костюме, побив заодно 25 мировых рекорда.

Раздел IV. Космические объекты, космическая инфраструктура

NASA

Цифровая фотография

Техническим оборудованием для съемки высадки на Луну «Аполлон-11» обеспечила шведская компания Hasselblad. Полвека спустя производители фотоаппаратов снова вернулись к космической теме и сделали камеру для смартфона OnePlus 9 Pro, которая позволяет снимать Луну, используя ночной режим, суперзум и другие инструменты.

По сути, все, что теперь умеют делать камеры, — результат освоения космоса. Это относится не только к профессиональной оптике, но и к матрице, которую используют для компактных девайсов. Чтобы улучшить качество изображения и уменьшить размеры камер для межпланетных миссий придумали технологию CMOS-матриц.

CMOS в цифровых устройствах

Это устройство визуализации на основе полупроводниковых приборов и оксида металла, которое может принимать и обрабатывать световые импульсы и переводить их в изображение.

Ее преимущество заключается в низком энергопотреблении, возможности захватывать и обрабатывать изображение.

CMOS-матрицы начали создавать еще в 1960-х годах, а в 1990-е их начали использовать в различных цифровых устройствах.

Лазерный радар

Еще одно космическое достижение — лидар. LIDAR — технология, которая посредством активных оптических систем получает информацию об удаленности объектов с точностью до миллиметра.

Эта технология изначально была изобретена для военных целей. Первый прототип построила американская военно-промышленная авиастроительная компания Hughes Aircraft Company в 1961 году.

Но широкое применение технология нашла после использования в рамках миссии «Аполлон-15» для картографирования Луны.

LIDAR состоит из трех основных компонентов: сканер, лазер и GPS-приемник. Другими элементами, играющими важную роль в сборе и анализе данных, являются фотоприемник и оптика.

Суть технологии заключается в том, что система вычисляет, сколько времени требуется лучам света, чтобы попасть на объект или поверхность, отразиться от него или нее и «долететь» обратно к лазерному сканеру.

Затем расстояние вычисляется с помощью формулы скорости света.

Сегодня LIDAR применяется для определения глубины водоема, поиска археологических улик на поверхности и в воде, предупреждения лесных пожаров, при лазерной коррекции зрения, в беспилотниках и iPhone 12.

Техника с дистанционным управлением

В 1996 году в институте Гленна, исследовательском центре NASA, разработали встраиваемую сетевую технологию Embedded Web Technology, чтобы космонавты могли дистанционно управлять экспериментами на борту шаттлов и МКС. Благодаря программному обеспечению члены экипажа подключались к приборам в любой части станции.

Для NASA это была возможность не устанавливать программное обеспечение пользовательского интерфейса на каждый космический прибор, что сэкономило около $150 млн. В итоге Embedded Web Technology приспособили не только для космоса, но и для земной жизни.

Система позволяла пользователю управлять устройством, например, кухонным прибором, автомобилем, DVD-плеером или факсом удаленно через интернет.

Популяризатором этой технологии в 1990-х годах стал бизнесмен Дэвид Мэнсбери. Ему надоело питаться фастфудом, а на приготовление домашней еды не было времени. Он подумал, что будет здорово, если духовка сама приготовит ужин к его приезду с работы. Мэнсбери обратился к инженерам исследовательского центра Гленна, которые разрабатывали удаленную систему управления для космонавтов на МКС.

Как работает Embedded Web Technology

Получив доступ к технологии Embedded Web Technology, Дэвид Мэнсбери основал компанию TMIO для реализации своей идеи. В итоге была разработана духовая печь Connect to Intelligent Oven. Она работала следующим образом: пользователь помещал в нее свежие продукты, где они хранились, как в холодильнике, до тех пор, пока не запускался процесс приготовления.

Для этого с любого устройства, которое имело выход в интернет, нужно было ввести время старта, длительность и температуру. Сделать это можно было удаленно с любого устройства, где был интернет. Программа также позволяла регулировать настройки, когда процесс приготовления уже запущен.

Читайте также:  Статья 11.5. гарантии личной безопасности вооруженных лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи

Духовая печь имела два отделения, так что готовить можно было сразу два блюда.

В 2003 году журнал TIME признал «умную» духовку изобретением года. С этой духовой печи началась эра «умного» дома. Однако после 2007 года модель, похоже, сняли с производства и никакой новой информации о ней не появлялось.

Фильтры для воды

Технология фильтрации воды известна человечеству еще со времен Древнего Египта. Но фильтр в привычном нам виде появился недавно. В 1960-х годах NASA поставило на космический корабль «Аполлон» принципиально новую легкую модель очистителя воды.

В отличие от существовавших в то время фильтров, модель NASA чистила воду не хлором, а ионами серебра, которые не вредят здоровью и не придают воде неприятный вкус. Ионизация воды понравилась не только космонавтам. Такой способ фильтрации стал популярен на Земле.

Причем ионизатор начали использовать и для отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха.

Со временем фильтры модернизировали. В 2000 году обнаружили, что нанокерамические волокна отлично фильтруют воду.

Частицы, в том числе вирусы и бактерии, проходят через сплетенные волокна, притягиваются к ним и застревают, оставляя воду чистой.

Это происходит благодаря тому, что волокна нанокерамики производят положительный электрический заряд, когда через них проходит вода, в то время как у многих примесей заряд отрицательный.

NASA участвует в разработке фильтров для воды

На этом модернизация очистителей воды не закончилась. В 2008 году на МКС доставили фильтр с системой The Water Recovery System.

Вода, попадая в коллектор фильтра, проходит через специальные фильтры, после чего образуется небольшое гравитационное поле. Примеси остаются на стенках резервуара, а очищенная вода — внутри.

Далее она испаряется при температуре 131 °C, чтобы образовался конденсат. В конце жидкость повторно прогоняется через фильтры.

Японский астронавт рассказывает о переработке воды на МКС

Оптические линзы

Миф о том, что космические технологии коснулись и солнцезащитных очков, можно объяснить тонким золотистым отражающим фильтром на шлеме у космонавтов. Именно он стал причиной слухов о родстве скафандра с очками-авиаторами. На самом деле освоение космоса действительно повлияло на изменения аксессуара — но только на эволюцию линз обычных очков для зрения.

В 1972 году по указу Минздрава США линзы начали делать из пластика. Преимущество материала заключалось в том, что его почти невозможно было разбить. Но поцарапать пластиковые линзы можно было запросто. Решение нашел инженер NASA Тед Уайдевен.

Уайдевен занимался системами очистки воды на космических кораблях и придумал технологию, которая позволяла наносить тонкую защитную пластиковую пленку на поверхность мембраны фильтров для воды с помощью электрических разрядов. Позже разработку начали применять для защиты забрала шлема скафандров, а в 1983 году компания-изготовитель очков Foster-Grant получила лицензию на создание оптики по той же технологии.

Автомобильные шины

Компании по производству автомобильных шин тоже заняли свое место в улучшении космического оборудования.

В 1970-х годах разработчики Goodyear создали волокнистый материал для парашютных строп «Викинга-1» — космического корабля, который в августе 1975 года совершил первую успешную посадку на Марсе в рамках исследовательской миссии «Красная Планета». Позже компания начала применять технологию в производстве автомобильных шин, увеличив ресурс резины на 16 тыс. км.

Еще одно достижение принадлежит Michelin. В 2004 году компания разработала безвоздушную покрышку, которую впоследствии стали использовать для луноходов и марсоходов.

Такие шины держат форму за счет сложной структуры ребер жесткости, а не за счет давления.

Сейчас такую покрышку уже можно встретить на гражданских автомобилях, вот только покататься на общественных дорогах с такими шинами не удастся — пока только по треку.

Матрасы с эффектом памяти

Во время полета космонавты и летчики испытывают сильные перегрузки. Именно поэтому в 1960-х годах NASA решило разработать индивидуальные кресла для космонавтов. Но это оказалось очень дорого, поэтому придумали более универсальный вариант — пену, которая принимает форму тела.

Так появился модифицированный пенополиуретан низкой упругости Memory Foam. Этот материал состоит из множества ячеек, которые под действием человеческого веса и тепла сжимаются, принимая форму тела. В итоге в ракетах и самолетах начали делать кресла из пенополиуретана.

Они лучше защищают от ударов в случае аварии, повышают комфорт экипажа и пассажиров (если речь о самолетах) за счет равномерного распределения давления.

Позже пенополиуретан стали использовать в массовом производстве матрасов. Матрас из полиуретана хорошо поддерживает позвоночник, в нем не заводятся грибки и плесень, он не накапливает пыль, долго служит.

Космические технологии, которые мы будем использовать в ближайшие годы

Биопринтер

Российские ученые в 2016 году создали рабочий прототип биопринтера «Орган.Авт», который может печатать микроорганы и ткани. В 2018 году его решили запустить в космос. На МКС напечатали хрящевую ткань человека, а также ткань щитовидной железы мыши. Результаты признали успешными

Создание новых клеток и тканей в космосе понадобилось по нескольким причинам. Во-первых, отсутствие гравитации позволяет печатать объект сразу со всех сторон, а не послойно, как на Земле. Во-вторых, не приходится использовать токсичные соли гадолиния, которые обычно используются в экспериментах в земных лабораториях. Это повышает выживаемость создаваемых клеточных структур.

Когда такой принтер войдет в повседневность и людям смогут пересаживать органы, напечатанные на орбите, пока неизвестно.

Переработка пластика

Для переработки пластика в космосе используют 3D-принтер Refabricator. Он разработан компанией Tethers Unlimited и уже работает на МКС. Принтер-гибрид может как перерабатывать пластиковые отходы, так и отпечатывать новые предметы.

Как это происходит? Использованный во время экспедиции пластик загружают в принтер. Далее он плавит мусор и делает из него волокна для дальнейшей 3D-печати инструментов и пластиковых запчастей.

В дальнейшем этот прибор пригодится не только космонавтам в длительных полетах, но и людям на Земле.

Фотобиоредактор

В Москве команда инженеров в 2018 году создала фотобиореактор, который умеет выращивать водоросли. Это прозрачный сосуд с лампочками, насосом и датчиками. В нем растут одноклеточные водоросли.

Внешне аппарат похож на большой блендер. Разработка может пригодиться в космосе для путешествий на большие расстояния для жизнеобеспечения членов экипажа.

Например, водоросли можно использовать как корм для рыб, которых тоже можно выращивать на борту корабля.

На Земле выращенными в фотобиоредакторе водорослями можно кормить не только рыб, но и скот. Также растения можно использовать для очистки сточных вод и создания биотоплива.

Самые крупные космические объекты

Наша галактика, всего лишь соринка, в огромном океане Вселенной, в котором существуют колоссальные по размерам космические тела.

Звезды гиганты

Солнце, главная звезда солнечной галактики, является звездой — желтым карликом. Но ее размер и масса, несоизмеримо малы, по сравнению со звездой UY Щита, самой большой звездой во всей Вселенной. Масса UY Щита в 30 раз больше массы Солнца, а ее объем превосходит объем Солнца в 1900 раз.

Черные дыры

Самая огромная черная дыра Вселенной, находится в эллиптической галактике NGC 4889, масса этой дыры больше массы Солнца в 21 миллиард раз.

Галактики

Галактики включают в себя массу космических объектов ( планеты, звезды, черные дыры, астероиды и т. д.), точные границы галактик определить невозможно, но доподлинно известно, что их протяженность включает в себя миллионы световых лет.

Туманности и скопления

  • Самой крупной туманностью, считается Туманность NGC 604, ее диаметр составляет 1520 миллионов световых лет.
  • Скопления — это совокупность нескольких галактик, привязанных друг к другу силой гравитации, самой значимой по размеру, считается Великая стена Геркулес —Северная Корона.
  • «Статус самый большой» в Солнечной системе принадлежит:
  • планета — Юпитер ( в 11 раз больше Земли);

спутник — Ганимед ( спутник Юпитера);

вулкан — Олимп ( находится на Марсе);

астероид — Веста ( длина около 520 метров).

Ссылка на основную публикацию