Feci, quod potui, faciant meliora potentes        Внимание! Рекомендуемые параметры просмотра: разрешение 1920 Х1080, программы Wind-10, Google Chrome

Следи за МКС!
Кто
над
нами?

(вверх
ногами)

Нередко мне предлагают продать сайт.

Однако есть нюансы...

об авторе

о сайте


Наборы космонавтов (в работе)

Статистика

Рейтинг космонавтов

Рейтинг всего (попытка — не пытка)

Таблица запусков пилотируемых КК

Таблица запусков АМС (в работе)

Таблица запусков к Луне (в работе)

приоритеты (в работе)

Рекорды космонавтики

Песни, барды

БИБЛИОТЕКА
(главная страница)

Книги
Каталог
книг

до 1918 г.
1919-1957 гг.
1957-1960 гг.
1961-1965 гг.
1966-1970 гг.
1971-1975 гг.
1976-1978 гг.
1979-1980 гг.
1981-1985 гг.
1986-1987 гг.
1988-1990 гг.
1991-2000 гг.
2001-2005 гг.
2006-2010 гг.
2011-2015 гг.
2016-2020 гг.
иностр. 1430-1963 гг.
иностр. 1964-2016 гг.
Фантастика
список авторов
до 19 века
1801-1864 гг.
1864 г. Ж.Верн
1865-1870 гг.
1871-1880 гг.
1881-1885 гг.
1886-1887 гг.
1888 г.
1889-1890 гг.
1891-1900 гг.
1901-1905 гг.
1906-1908 гг.
1909-1910 гг.
1911 г.
1912-1913 гг.
1914-1915 гг.
1916-1920 гг.
1921-1923 гг.
1924-1925 гг.
1926-1927 гг.
1928 г.
1929-1930 гг.
1931-1933 гг.
1934-1935 гг.
1936 г. (А — Е)
1936 г. (Ж — Я)
1937 г.
1938 г.
1939 г. (А.Азимов)
1939 г. (Б-Я)
1940 г.
1941-1943 гг.
1944-1945 гг.
1946-1948 гг.
1949-1950 гг.
1951 г. (А-Д)
1951 г. (Лем, ч.1)
1951 г. (Лем, ч.2)
1951 г. (М-Я)
1952 г
1953-1954 гг.
1955-1956 гг.
1957 г.
1958 г. (А)
1958 г. (Б)
1958 г. (В-Я)
1959 г. (А-Г)
1959 г.(Д-Я)
1960 г.
1961 г.
1962 г. (А-Ж)
1962 г. (З-Я)
1963 г. (А - И)
1963 г. (К - Я)
1964 г.
1965 г.
1966 г. А-Б
1966 г. В-Я
1967-1968 гг.
1969 г.
1970 г.
1971-1972 гг.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977-1978 гг.
1979-1980 гг.
1981-1982 гг.
1983 г.
1984-1985 гг.
1986 г.
1987 г. (А — М)
1987 г. (Н — Я)
1988 г.
1989 г.
1990 г.
1991 г.
1992-1993 гг.
1994-1995 г.
1996 г.
1997 г.
-1998 г.
1999-2000 г.
2001-2002 г.
2003 г.
2004-2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018-2019 гг
2020-2022 гг
2023-2024 гг
Стругацкие
Диафильмы
Статьи
В газетах
1863-1900 гг.
1901-1920 гг.
1921-1930 гг.
1931-1933 гг.
1934-1935 гг.
1936-1940 гг.
1941-1950 гг.
1951-1956 гг.
1957-1958 гг.
1959-1960 гг.
1961 г.
1962 г.
1963 г.
1964 г.
1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.
1970 г.
1971-1973 гг.
1974-1975 гг.
1976-1978 гг.
1979-1980 гг.
1981-1985 гг.
1986-1987 гг.
1988 г.
1989-1990 гг.
1991-1993 гг.
1994 г.
1995 г.
1996-2000 гг.
2001-2002 гг.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006-2007 гг.
2008 г.
2009-2010 гг.
2011-2012 гг.
2013 гг.
2014-2015 гг.
2016-2017 гг.
2018 г.
2019 гг.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г. (янв-июн)
2023 г. (июл-дек)
2024 г.
2025 г.
В журналах
1769-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1925
1926-1927
1928
1929-1930
1931-1932
1933-1934
1935
1936-1938
1939-1940
1941-1945
1946-1948
1949-1950
1951-1954
1955
1956
1957 (янв.-июн.)
1957 (июл-дек)
1958 (янв.-июн.)
1958 (июл-дек.)
1959 (янв.-мар.)
1959 (апр.-июн.)
1959 (июл.-сен)
1959 (окт.-дек)
1960 (янв.-мар.)
1960 (апр-июн.)
1960 (июл.-сен)
1960 (окт.-дек)
1961 (янв.-мар.)
1961 (апр.)
1961 (май-июн.)
1961 (июл.)
1961 (авг-сен.)
1961 (окт-дек.)
1962 (янв.-мар.)
1962 (апр-июн)
1962 (июл-авг)
1962 (сен)
1962 (окт.-дек.)
1963 (янв.-мар.)
1963 (апр-июн.)
Статьи
В журналах
1963 (июл. — сен.)
1963 (окт.-дек)
1964 (янв.-мар.)
1964 (апр.-июн.)
1964 (июл.-дек)
1965 (янв.-мар.)
1965 (апр.-июн.)
1965 (июл.-сен)
1965 (окт.-дек)
1966 (янв.-мар.)
1966 (апр.-июн.)
1966 (июл.-дек)
1967 (янв.-мар.)
1967 (апр.-июн.)
1967 (июл.-сен)
1967 (окт.-дек)
1968 (янв.-мар.)
1968 (апр.-июн.)
1968 (июл.-дек)
1969 (янв.-мар.)
1969 (апр.-июн.)
1969 (июл.-сен)
1969 (окт.-дек)
1970 (янв.-июн.)
1970 (июл.-дек)
1971 (янв.-мар.)
1971 (апр.-июн.)
1971 (июл.-дек)
1972 (янв.-июн.)
1972 (июл.-дек)
1973 (янв.-июн.)
1973 (июл.-дек)
1974 (янв.-мар.)
1974 (апр.-июн.)
1974 (июл.-дек)
1975 (янв.-июн.)
1975 (июл.-сен)
1975 (окт.-дек)
1976 (янв.-июн.)
1976 (июл-дек)
1977 (янв-июн)
1977 (июл-дек)
1978 (янв-июн)
1978 (июл-дек)
1979 (янв-мар)
1979 (апр-июн)
1979 (июл-дек)
1980 (янв-июн)
1980 (июл-дек)
1981 (янв-мар)
1981 (апр-июн)
1981 (июл-дек)
1982 (янв-июн)
1982 (июл-дек)
1983 (янв-июн)
1983 (июл-дек)
1984 (янв-июн)
1984 (июл-дек)
1985 (янв-июн)
1985 (июл-дек)
1986 (янв-июн)
1986 (июл-дек)
1987 (янв-июн)
1987 (июл-сен)
1987 (окт-дек)
1988 (янв-июн)
1988 (июл-дек)
1989 (янв-июн)
1989 (июл-дек)
1990 (янв-мар)
1990 (апр-июн)
1990 (июл-дек)
1991 (янв-мар)
1991 (апр-июн)
1991 (июл-дек)
1992 (янв-июн)
1992 (июл-дек)
1993 (янв-июн)
1993 (июл-дек)
1994 (янв-июн)
1994 (июл-дек)
1995 (янв-июн)
1995 (июл-дек)
1996 (янв-июн)
1996 (июл-дек)
1997 (янв-июн)
1997 (июл-дек)
1998 (янв-июн)
1998 (июл-дек)
1999 (янв-июн)
1999 (июл-дек)
2000 (янв-июн)
2000 (июл-дек)
2001 (янв-июн)
2001 (июл-дек)
2002 (янв-июн)
2002 (июл-дек)
2003 (янв-июн)
2003 (июл-дек)
2004 (янв-июн)
2004 (июл-дек)
2005 (янв-июн)
2005 (июл-дек)
2006 (янв-июн)
2006 (июл-дек)
2007 (янв-июн)
2007 (июл-дек)
2008 (янв-июн)
2008 (июл-дек)
2009 (янв-июн)
2009 (июл-дек)
2010 (янв-мар)
2010 (апр-июн)
2010 (июл-сен)
2010 (окт-дек)
2011 (янв-мар)
2011 (апр-июн)
2011 (июл-сен)
2011 (окт-дек)
2012 (янв-мар)
2012 (апр-июн)
2012 (июл-сен)
2012 (окт-дек)
2013 (янв-мар)
2013 (апр-июн)
2013 (июл-сен)
2013 (окт-дек)
2014 (янв-мар)
2014 (апр-июн)
2014 (июл-сен)
2014 (окт-дек)
2015 (янв-мар)
2015 (апр-июн)
2015 (июл-сен)
2015 (окт-дек)
2016 (янв-мар)
2016 (апр-июн)
2016 (июл-дек)
2017 (янв-мар)
2017 (апр-июн)
2017 (июл-сен)
2017 (окт-дек)
2018 (янв-мар)
2018 (апр-июн)
2018 (июл-сен)
2018 (окт-дек)
2019 (янв-мар)
2019 (апр-июн)
2019 (июл-сен)
2019 (окт-дек)
2020 (янв-июн)
2020 (июл-дек)
2021 (янв-июн)
2021 (июл-дек)
2022
2023 — 2024
Иностранные
1679-1900
1901-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1927
1928 (янв-мар)
1928 (апр-июн)
1928 (июл-дек)
1929 (янв-июн)
1929 (июл-дек)
1930
1931 (янв-июн)
1931 (июл-дек)
1932 (янв-июн)
1932 (июл-дек)
1933
1934 (янв-июн)
1934 (июл-дек)
1935 (янв-июн)
1935 (июл-дек)
1936
1937
1938
1939-1940
1941-1943
1944 (янв-июн)
1944 (июл-дек)
1945
1946 (янв-июн)
1946 (июл-дек)
1947
1948
1949-1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957 (янв-июн)
1957 (июл-сен)
1-5.10.1957
6-7.10.1957
8-9.10.1957
10.10.1957
11-18.10.1957
19-31.10.1957
1-4.11.1957
5-8.11.1957
9-22.11.1957
23-30.11.1957
1-10.12.1957
11-31.12.1957
янв 1958
1-2.02.1958
3-7.02.1958
8-17.02.1958
18-28.02.1958
1-16.03.1958
17-31.03.1958
1-15.04.1958
16-30.04.1958
1-15.05.1958
16-31.05.1958
1958 (июн)
1958 (июл)
1-15.08.1958
16-31.08.1958
1958 (сен)
1-15.10.1958
16-31.10.1958
1958 (ноя)
1-15.12.1958
16-31.12.1958
1-15.01.1959
16-31.01.1959
1959 (фев)
1959 (март)
1959 (апр)
1959 (май-июн)
1959 (июл)
1959 (авг)
1-15.09.1959
16-30.09.1959
1-15.10.1959
16-31.10.1959
1959 (ноя)
1959 (дек)
1960 (янв)
1960 (фев)
1960 (мар)
1-15.04.1960
16-30.04.1960
1960 (май-июн)
1960 (июл)
1-15.08.1960
16-21.08.1960
22-31.08.1960
1-16.09.1960
17-30.09.1960
1960 (окт)
1960 (дек)
1960 (дек)
1961 (янв)
1-13.02.1961
14-28.02.1961
1961 (мар)
1-11.04.1961
12.04.1961
13.04.1961
14-16.04.1961
17-20.04.1961
21-30.04.1961
1-3.05.1961
4.05.1961
5.05.1961
6.05.1961
7-8.05.1961
9-31.05.1961
1961 (июн-дек)
1962
1963 (янв — июн)
1963 (июл — дек)
1964
1965 (янв — июн)
1965 (июл — дек)
1966
1967
1968
1969
1970
1971-1972
1973-1975
1976-1977
1978
1979
1980 (янв — июн)
1980 (июл — дек)
1981
1982
1983
1984-1985
1986-1987
1988
1989
1990
1991
1992-1993
1994-1995
1996-1998
1999-2000
2001-2003
2004-2005
2006-2007
2008
2009
2010
2011 (ян-июн)
2011 (июл-дек)
2012 (ян-июн)
2012 (июл-дек)
2013 (ян-июн)
2013 (июл-дек)
2014 (ян-июн)
2014 (июл-сен)
2014 (окт-дек)
2015 (ян-мар)
2015 (апр-июн)
2015 (июл-сен)
2015 (окт-дек)
2016 (ян-мар)
2016 (апр-июн)
2016 (июл-сен)
2016 (окт-дек)
2017 (ян-мар)
2017 (апр-июн)
2017 (июл-окт)
2017 (ноя-дек)
2018 (янв)
2018 (фев-мар)
2018 (апр-июн)
2018 (июл-сен)
2018 (окт)
2018 (ноя — дек)
2019 (янв)
2019 (фев — мар)
2019 (апр)
2019 (май-июн)
2019 (июл)
2019 (авг)
2019 (сен)
2019 (окт)
2019 (ноя)
2019 (дек)
2020 г (янв)
2020 г. (фев-мар)
2020 г. (апр)
2020 г. (май-июн)
2020 г. (июль)
2020 г. (авг)
2020 г. (сен)
2020 г. (окт)
2020 г. (ноя)
2020 г. (дек, газеты)
2020 г. (жур, ч.1)
2020 г. (жур, ч.2)
2021 г. (янв)
2021 г. (фев)
2021 г. (мар)
1-15.12.2021
16-31.12.2020
2021 г. (май)
2021 г. (июн)
2021 г. (июл)
2021 г. (авг)
2021 г. (сен)
2021 г. (окт)
2021 г. (ноя)
2021 г. (дек, газ)
2021 г. (дек, жур, ч.1)
2021 г. (дек, жур, ч.2)
2022 г. (янв)
2022 г. (фев)
1-15.03.2022
16-31.03.2022
2022 (апр)
2022 г. (май)
2022 г. (июн)
1-15.07.2022
16-31.07.2022
2022 г. (июл-авг)
2022 г. (авг)
1-15.09.2022
16-30.09.2022
2022 (окт.)
1-15.11.2022
16-30.11.2022
1-15.12.2022
16.12.2022
17-31.12.2022
2023 (янв)
1-14.02.2023
15-28.02.2023
1-15.03.2023
16-31.03.2023
1-15.04.2023
16-30.04.2023
1-16.05.2023
17-31.05.2023
1-15.06.2023
16-30.06.2023
июл 2023 (газ)
июл 2023 (жур)
1-15.08.20023
16-31.08.2023
1-15.09.2023
16-30.09.2023
1-15.10.2023
16-31.10.2023
1-15.11.2023
16-30.11.2023
2023 г. (дек, газ)
2023 г. (дек, жур, ч.1)
2023 г. (дек, жур, ч.2)
1-15.01.2024
16-31.01.2024
2024 г. (фев, газ)
2024 г. (фев, жур)
2024 г. (фев, 55LPSC)
2024 г. (апр)
1-15.04.2024
16-30.04.2024
1-15.05.2024
16-31.05.2024
2024 г. (июн)
2024 г. (июл)
2024 г. (авг)
2024 г. (сен)
2024 г. (окт)
2024 г. (ноя)
2024 г. (дек, газ)
2024 г. (дек, жур)
2025 г. (янв)
2025 г. (фев)
2025 г. (мар — дек)
2025 г. (мар, 56LPSC, ч1)
2025 г. (мар, 56LPSC, ч2)
Интервью
Интернет 2000-2012 гг.
Интернет 2013-2021 гг.
КОНТАКТЫ

Мой E-mail: hlynin@mail.ru

Почта: 344103 Ростов-Дон, П/О 103,
2-я Патриотическая, 35

Существа, не способные развить космонавтику, ничем не отличаются от животных.

Ларри Нивен. "Четвёртая профессия"

НОВОЕ








Хроника обновлений (за 2 месяца)

30.03.2025
полностью (на англ.) «Spaceport News» 1971 г. т.10, №6 (25.03.1971) в djvu - 1,71 Мб
полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.9 1960 г. №4 (ноябрь) в djvu - 1,42 Мб
J.A. Hurowitz и др., Обнаружение потенциальной биосигнатуры марсоходом Perseverance на Марсе (J.A. Hurowitz et al., The Detection of a Potential Biosignature by the Perseverance Rover on Mars) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 2581 в pdf - 864 кб
[Введение] Марсоход "Perseverance" исследовал и отобрал образцы магматических и осадочных пород в кратере Езеро, чтобы охарактеризовать ранние геологические процессы на Марсе, его обитаемость и найти биосигналы. Войдя в долину Неретва, Perseverance исследовал ряд отчетливых выходов аргиллита и конгломератов. (...) [Геологический контекст] Долина Неретва прорезает край кратера Езеро и его окраинную часть; она служила питающим каналом для осадочных отложений Западного веера. Perseverance исследовал ряд обнажений, обнажившихся вдоль его северного контакта с Margin Unit. На снимках этого месторождения, сделанных компанией HiRISE [High Resolution Imaging Science Experiment], изменения альбедо, по-видимому, указывают на слоистость в метровом масштабе. (...) В совокупности эти обнажения называются формацией Брайт-Энджел. Формация Брайт-Энджел состоит из блоков размером около метра, образовавшихся в результате трещиноватости и физического выветривания обнажившегося обнажения. Текстуры горных пород включают слоистые и бесструктурные интервалы с ограниченными признаками отложения или переработки течениями (...) [Петрографические взаимосвязи] В породах, исследованных в формации Брайт-Энджел, преобладает мелкозернистая фация, которая составляет большую часть объема породы. Он состоит из зерен диаметром меньше или равным ~30-110 мкм. Мы классифицируем эту фацию как аргиллит. (...) Грязевая фация демонстрирует свойства отражения видимого света в спектрах, собранных приборами Mastcam-Z и SuperCam, которые указывают на различное содержание трехвалентного железа, что приводит к цветовым характеристикам, которые варьируются от красного до коричневого и беловато-серого. Элементный анализ с помощью PIXL [планетарного прибора для рентгеновской литохимии] и микрорентгенофлуоресцентного анализа показывает, что аргиллиты формации Брайт-Энджел равномерно состоят из SiO2, Al2, O3 и FeO богат, но беден MgO и MnO, что подразумевает наличие большого количества кремнезема, алюмосиликатных глин и оксидов железа. В образцах Bright Angel, расположенных на северной стороне долины Неретва, органическое вещество было обнаружено прибором SHERLOC [Сканирующим обитаемые среды с помощью комбинационного рассеяния света и люминесценции для выявления органических и химических веществ] на основе наличия G-диапазона 1600 см-1 в спектрах комбинационного рассеяния света. (...) мы наблюдаем около 100-200 мкм масс круглой или неправильной формы, которые окрашены в черный, темно-синий или темно-зеленый цвета. Эти особенности неофициально называются 'маковыми зернышками'. Поразительной особенностью, наблюдаемой в районе водопада Шайава, являются отчетливые пятна с округлыми или зубчатыми темными краями и более светлой сердцевиной. Размеры этих пятен варьируются от ~200 мкм до 1 мм в диаметре, а их сердцевина менее красная, чем аргиллит, окружающий их по краям. (...) Эти особенности неофициально называются "леопардовыми пятнами". Пиксельный анализ показывает, что "маковые зернышки"и ободки леопардовых пятен обогащены двухвалентным железом и фосфором, в то время как сердцевина леопардовых пятен обогащена железом и серой (рис. 1Б). (...) [Обобщение] Имеющиеся данные по обнажению и петрографическим наблюдениям позволяют нам заключить, что формация Брайт-Энджел образовалась в результате осаждения суспензии, в которой преобладает ил, и массового стока. (...) Осадочные породы, из которых состоит формация Брайт-Энджел, образовались в результате химического выветривания в окислительных условиях в районе источника отложений. После осаждения в результате ранних диагенетических окислительно-восстановительных реакций появились "маковые зернышки" и леопардовые пятна. "Маковые зернышки" и леопардовые пятна встречаются вместе с органическим углеродом в аргиллитах, бедных железом, но отсутствуют в аргиллитах, богатых железом, и конгломератах, в которых отсутствует органическое вещество (рис. 1С). (...) На Земле такие реакции минералообразования, опосредованные органическим веществом, часто обусловлены или тесно связаны с микробиологическим дыханием органического вещества и моделями химических реакций, которые сформировали эти особенности, согласуются с процессом, опосредованным микробами. Эти свойства указывают на "маковые зернышки" и леопардовые пятна как на потенциальные биосигналы. Анализ образцов керна, собранных на этой установке, с использованием высокочувствительных приборов, установленных на Земле, позволит провести тесты для оценки биогенности минералов, органики и текстур, содержащихся в них".
* биогенность - любые химические и/или морфологические признаки, сохраняющиеся в различных пространственных масштабах в горных породах, минералах, льдах или частицах пыли, которые являются уникальными продуктами жизнедеятельности организмов прошлого или настоящего времени.
  • *Элтон Блэкисл. Имеются основания сомневаться, но США убеждены (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Free Lance-Star», 12.05.1961
    Нью-Йорк. Действительно ли Юрий Гагарин облетел Землю и стал первым в мире космонавтом?
    Официальные лица США и ученые находятся в наилучшем положении, чтобы знать, когда говорят, что он совершил полет, и на этом основании президент Кеннеди отправил телеграмму с поздравлениями.
    Но скептики хором выражают сомнения, приводя множество причин.
    Сама Москва могла бы умерить весь скептицизм, предоставив записи, свидетелей и подробности полета для Международной астронавтической федерации в Париже, которая подтверждает мировые рекорды в воздухе и космосе.
    12 апреля Москва отправила Федерации телеграмму с именем пилота и космического корабля - «Восток» - и сообщила, что был совершен космический полет.
    В телеграмме не приводились другие подробности, но было сказано, что подтверждающие свидетельства будут представлены в течение требуемого периода времени в два месяца и восемь дней, сказал чиновник Федерации, попросивший не называть его имени.
    Но, для того, чтобы подтвердить претензию на рекорд, говорят авиационные эксперты, Москве придется описать модель и тип космического корабля, двигатель или двигатели, специальную аппаратуру на борту, способ посадки, а также дату, время и место посадки и взлета.
    Крайне спорно, чтобы Москва, которая всегда держит подобную информацию в секрете, теперь представила ее открыто.
    Соединенные Штаты, сообщил чиновник Федерации, также быстро сообщили о полете коммандера Алана Б. Шепарда-младшего. Он сказал, что эксперты Федерации ожидают получения подтверждающих данных в пределах необходимого времени.
    Полет Шепарда проходил открыто и Жаклин Аллез, президент Международной астронавтической федерации, стала свидетелем на мысе Канаверал.
    Советский Союз может заявить о мировых рекордах на длительность пилотируемого орбитального полета (1 час и 20 минут из 108 минут от взлета до посадки); высоты (от 110 до 180 миль); а также наибольшей массы (пять тонн), поднятой на орбиту.
    Соединенные Штаты могут заявить о рекордах высоты без достижения орбиты Земли (115 миль) и наибольшей массы, поднятой без достижения орбиты Земли (3'000 фунтов).
    Итак, летал ли Гагарин, или просто говорит, что летал?
    Глядя на всю доступную информацию, включая данные станций слежения США, нет сомнения в том, что полет был сделан, говорит Джеймс Уэбб, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
    Однако, скептики указывают на следующее:
    1. Посадка. Противоречивые сообщения о том, парашютировался ли Гагарин из своей капсулы, или приземлился внутри капсулы. В среду на этой неделе он сказал, что вернулся на Землю в своем космическом корабле. Место посадки не указывается.
    2. Некоторые лондонские газеты вышли со статьями, предполагающими, что полет Гагарина состоялся за несколько дней до 12 апреля. Одна из них, коммунистическая «Дэйли Уоркер», сообщила, что астронавт трижды облетел Землю 7 апреля и находится на лечении.
    Но доктор Хью Драйден, заместитель директора НАСА, сказал: «Мы бы знали, если бы они запустили спутник (до 12 апреля), но они этого не делали».
    «Известия» опровергли сообщение о том, что Владимир Ильюшин, сын знаменитого советского авиаконструктора, получил серьезное ранение во время космического полета, совершенного до 12 апреля. Газета написала, что он находится в Гуанчжоу, Китая, восстанавливаясь после серьезной травмы ноги, полученной в прошлом июне в результате автоаварии в Москве.
    3. Некоторые утверждают, что Советы никогда не станут говорить про опасный полет, пока он не закончен, поскольку боятся позорной неудачи. Так что, Гагарин уже должен был вернуться, когда сообщили о его полете.
    Контраргумент заключается в том, что Советы никогда бы не рискнули быть пойманными на фальшивке, которая может быть раскрыта - особенно посредством системы слежения США, о которой Советам хорошо известно.
    4. Гагарин сказал, что наблюдал прекрасные виды и привел некоторые подробности, но главный советский ракетчик А. А. Благонравов сказал на космической конференции в Италии, что в космическом корабле Гагарина не было иллюминаторов. Позже он отказался от своего заявления, сказав, что у Советов имеется несколько типов космических кораблей и он не уверен, какой именно использовался.
    В Вашингтоне, когда был запущен Спутник-1, Благонравов сделал несколько заявлений об этом спутнике, которые противоречили официальным советским сообщениям. Гагарин сказал, что у него был иллюминатор. «Известия» написали 24 апреля, что в его космическом корабле было три иллюминатора.
    По этому и другим вопросам лондонские наблюдатели прокомментировали: некоторые кажущиеся противоречия могут быть ненастоящими, поскольку на Западе часто полагают, что любое сделанное заявление является окончательной и определенной советской версией. Но возможно, что в возбуждении первые советские источники могли сообщать с ошибками, или что ученые могли неправильно понять информацию, полученную ими из вторых рук.
    5. Как голос Гагарина мог быть слышен по всему миру, как говорилось в одном из московских сообщений?
    Советские источники, по словам «Нью-Йорк Таймс», описали радиотелефонную систему с двумя коротковолновыми каналами, по крайней мере один из которых может использоваться на «большей части орбиты». А слова Гагарина временами могли записываться на магнитофон для воспроизведения, когда он находился в пределах советской наземной станции.
    Официальные лица США не подвергают сомнению полет, очевидно отчасти благодаря данным, собранным широкой системой слежения, некоторые аспекты работы которой все еще под секретом.
  • *Советы планируют космический полет (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Eugene Register-Guard», 12.05.1961
    Вена. Второй советский пилотируемый космический полет, возможно с двумя или более астронавтами, состоится в скором времени, предсказало в пятницу радио Варшавы.
    По словам радио Варшавы, эта информация основана на предсказаниях «научных кругов Москвы».
    Согласно советским научным экспертам, говорится в передаче, этот новый полет будет значительно более совершенным технически и научно, чем первый.
    Одним из астронавтов, которые совершат полет, вероятно станет майор Юрий Гагарин, поскольку он единственный советский гражданин, имеюший подобный опыт, добавила передача.
    Также возможно, по словам передачи, что второй советский полет облетит Землю несколько раз, вместо всего одного витка. В этом случае астронавтам придется остаться на орбите более чем на 10 часов.
    Радио сообщило, что этот полет может ожидаться в очень скором будущем.
    Алекс Уилкинс. Может ли это быть признаком жизни на Марсе? (Alex Wilkins, Could this be a sign of life on Mars?) (на англ.) «New Scientist», том 265, №3536 (29 марта), 2025 г., стр. 18 в pdf - 2,25 Мб
    "В прошлом году [2024], исследуя древнее дно озера Брайт-Энджел в кратере Джезеро на Марсе, марсоход НАСА "Персеверанс" обнаружил скалу с необычными отметинами - так называемыми "пятнами леопарда" и "маковыми зернами" - похожими на узоры, ассоциирующиеся с микробами на Земле. Леопардовые пятна, которые представляют собой темные пятна размером в миллиметр с круглым ободком, и "маковые зерна", которые представляют собой более мелкие темные пятна, были помещены между белыми слоями сульфата кальция, минерала, который обычно образуется в присутствии воды. На Земле подобные отметины обычно ассоциируются с окаменевшей активностью микробов. (...) Теперь Джоэл Гуровиц из Университета Стоуни Брук в штате Нью-Йорк и его коллеги использовали бортовые приборы Perserverance для определения химического состава пятен на Марсе. В "маковых зернах" был обнаружен фосфат железа с пониженным содержанием железа, а в "пятнах леопарда" - пониженное содержание железа, а также сульфид железа с восстановленной серой. Камни вокруг пятен также содержали железо в окисленной форме, что свидетельствует о том, что окислительно-восстановительные реакции действительно имели место. На Земле есть только два известных нам способа получения минералов с пониженным содержанием серы (...) Первый, который может быть получен без участия микроорганизмов, происходит в течение тысяч или миллионов лет и обычно требует повышения температуры выше 120°C. Вторая химическая реакция, связанная с микробами, может протекать при более низких температурах. Если бы марсианские породы подвергались воздействию чрезвычайно высоких температур, то в них должны были бы образоваться относительно крупные кристаллы, которые образовались бы в результате плавления и затвердевания. Но Гуровиц и его коллеги не смогли увидеть доказательств этого. "Единственный механизм, о котором мы знаем сейчас, является биологически опосредованным", - сказал [Майкл] Тайс [из Техасского университета A&M]. (...) Гуровиц: Нам нужно будет проанализировать образцы горных пород, собранные Perseverance, которые должны быть возвращены на Землю в 2030-х годах".
    29.03.2025
    Рэм Петров. Город гнотобионтов 1967 г. «Юность» 1969 г. №9 в djvu - 944 кб
    фант. очерк. Много рассуждений о стерильности, бактериях, экзобиологии
    Борис Штерн. Три новости про Большую Вселенную и один комментарий про кликбейт «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 182 кб
    Алексей Кудря. Астроновости «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 371 кб
    FAST обнаружил новую сверхтусклую карликовую галактику
    Изображение номера - область звездообразования Sh2-284
    Первый выпуск данных телескопа «Евклид»
    Обратная сторона Луны когда-то была огромным океаном магмы
    «Джеймс Уэбб» наблюдает за HR 8799
    Алексей Кудря. Blue Ghost завершил работу «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 166 кб
    Алексей Левин. Запуск космологического спутника «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 261 кб
    Вячеслав Авдеев. А где все? «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 804 кб
    Существуют две возможности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают.
    Артур Кларк
    Ну правда, а где все? Неужели во всём этом почти бесконечном пространстве нет никого, кто бы мог так же всматриваться во тьму неизвестности?
    Павел Амнуэль. Цивилизация и только цивилизация «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 372 кб
    Фримен Дайсон и Николай Кардашёв воображаемо встречаются и беседуют о развитии цивилизаций
    Олег Губарев. Искусственный интеллект: рождение мифа «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 575 кб
    Владимир Борисов. Календарь фантастики «Троицкий вариант» 2025 г. №6(425) (25.03.2025) в djvu - 396 кб
    12 марта: «Вы читаете мои книжки!». 100 лет назад родился Гар­ри Гаррисон
    12 марта: Поумнел, но не до конца… 85 лет назад родился Гри­горий Израилевич Офштейн (Григорий Горин)
    13 марта: Математик и фантастика. 80 лет назад родился Анатолий Тимофеевич Фоменко
    14 марта: Патриарх велимироведения. 100 лет назад родился Вик­тор Петрович Григорьев
    15 марта: Клоун с осенью в сердце. 90 лет назад родился Леонид Георгиевич Енгибарян (Леонид Енги­баров)
    16 марта: Революционер в книжной графике. 100 лет назад родился Борис Анисимович Маркевич
    16 марта: Но не я же, а маска - Тарталья. 90 лет назад родил­ся Сергей Юрьевич Юр­ский
    18 марта: Вождь нивхов. 90 лет назад родился Вла­димир Михайлович Санги
    19 марта: Проводя мысленные эксперименты. 75 лет назад родился Виктор Жвикевич
    19 марта: Не только в боевиках. 70 лет назад родился Уол­тер Брюс Уиллис
    21 марта: Немецкий многостаночник. 75 лет назад родился Хорст Хоффманн (Нейл Кенвуд)
    23 марта: Создатель индукционного миноискателя. 120 лет назад родился Ва­дим Дмитриевич Охотников
    К. М. Лисс и др., 1-й год работы в каталоге объектов Солнечной системы SPHEREx (SSOC) (C. M. Lisse et al., 1st Year of Science with the SPHEREx Solar System Object Catalog (SSOC)) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 2490 в pdf - 1,11 Мб
    "SPHEREx, спектрофотометр для изучения истории Вселенной, эпохи реионизации и Ices Explorer, - это космологическая миссия в рамках астрофизической программы НАСА Medium Explorer (MIDEX), которая только что стартовала и приступила к двухлетнему исследованию всего неба в ближней инфракрасной области спектра в 106 спектральных диапазонах от 0,75 до 5,0 мкм. Измерения каждого пикселя размером 6,2 x 6,2 угловой секунды на небе будут выполняться не менее 4 раз (...), и каждая точка будет содержать сотни объектов Солнечной системы (SSO). Спектральная съемка SPHEREx предоставит фантастическую возможность обнаруживать, спектрально классифицировать и каталогизировать сотни тысяч объектов Солнечной системы с высокой чувствительностью WISE/NEOWISE*, используя единую стабильную, хорошо охарактеризованную и откалиброванную платформу дистанционного зондирования космического базирования (рис.1). Полученные спектры (рис. 2) могут быть использованы для чего угодно - от определения новых семейств астероидов, комет, троянцев, Кентавров и объектов пояса Койпера до описания совершенно новых межзвездных объектов; для составления карт зодиакального света с более высоким пространственным разрешением, чем когда-либо ранее, при поиске композиционных структур; и для увеличения научных результатов таких миссий, как "РАССВЕТ", "Психея", "Люси" и "НЕО Сюрвейер". Основываясь на опыте наблюдений в ходе предыдущих миссий, мы можем ожидать, что важные научные исследования будут включать: [1] Определение размера, альбедо и состава ~105 астероидов различных спектральных классов (...); [2] Детальное изучение спектральных цветовых группировок ~10 4 Троянских астероидов Юпитера (...); [3] Открытие новых активных астероидов и определение характеристик известных эпизодически активных астероидов и потенциально опасных объектов (PHO) (...); [4] Спектральный мониторинг погоды на Уране, Нептуне и Плутоне в течение недель и лет; [5] Десятки новых открытий и обнаружение и характеристика сотен более известных кентавров и комет (...) Предоставление планетологическому сообществу точной SSOC - это работа специальной команды, знакомой с миссией SPHEREx, научными разработками и калибровкой приборов, астрономическими наблюдениями во временной области и архивированием больших массивов данных".
    * WISE/NEOWISE = космический аппарат НАСА WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) - это астрономический космический телескоп инфракрасного диапазона, работавший с декабря 2009 по февраль 2011 года. В 2013 году космическому аппарату под названием NEOWISE была поручена новая миссия по поиску астероидов и комет, сближающихся с Землей.
    [мотоцикл с 76-мм безоткаткой] «За рулём» 1957 г. №8 в djvu - 22 кб
    Курчевский бы обзавидовался
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1971 г. т.10, №5 (11.03.1971) в djvu - 1,76 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.9 1960 г. №3 (август) в djvu - 2,47 Мб
  • *Успешное испытание первой ступени «Сатурна» (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Herald-Journal», 12.05.1961
    Хантсвилль, штат Алабама. Первая готовящаяся к полету ракета «Сатурн» закончила в четверг свои третьи и финальные огневые испытания в Центре космических полетов имени Маршалла.
    Испытания прошли очень успешно, сказал Карл Хаймбург, директор испытательного подразделения Центра.
    Ракета, которая должна стать первой ступенью самого большого космического корабля свободного мира, проработала 111 секунд. Восемь двигателей развили 1'315'000 фунтов тяги.
    Во время испытания из множества секций ракеты было собрано 1'170 каналов информации.
    Эта ступень, технически известная, как «FA-1», теперь войдет в период тщательных проверок в отделе контроля качества Центра, чтобы гарантировать ее готовность к полету.
  • *Космическое предложение (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Press-Courier», 12.05.1961
    Вашингтон. Конгрессмен Чет Холифилд, демократ от штата Калифорния, предложил создать централизованную космическую программу под руководством генерала Джона Б. Медариса, бывшего главы армейской ракетной программы.
    Дельфины приветствуют астронавтов дома (Dolphins welcome astronauts home) (на англ.) «New Scientist», том 265, №3536 (29 марта), 2025 г., стр. 7 в pdf - 2,11 Мб
    Подпись к фотографиям: "Когда 18 марта [2025 года] капсула SpaceX Dragon приводнилась у берегов Флориды, экипаж на борту был встречен стаей дельфинов. Внутри, среди прочих, находились астронавты НАСА Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые возвращались на Землю после того, как "застряли" на Международной космической станции на девять месяцев."
    Новелла Матвеева. стихи «Мурзилка» 1964 г. №12 в djvu - 326 кб
    Солнцепёк
    Варенье
    Рукавички
    В лесу
    детские рисунки «Мурзилка» 1964 г. №11 в djvu - 77 кб
    Мы встречали Терешкову «Мурзилка» 1964 г. №8 в djvu - 18 кб
    на Кубе
    28.03.2025
    Феликс Зигель. У порога невиданных встреч «Юность» 1969 г. №8 в djvu - 1,61 Мб
    Разум во Вселенной
    [Детские рисунки] «Мурзилка» 1963 г. №11 в djvu - 87 кб
    Лучезар Станчев. Ракета (считалка) «Мурзилка» 1963 г. №9 в djvu - 31 кб
    Чжао Лэй. Исследователи на Тяньгуне проведут эксперимент на плоских червях - Чжао Лэй. Спутник космического слежения (Zhao Lei, Tiangong researchers to experiment on flatworms -- Zhao Lei, Space-tracking satellite) (на англ.) «China Daily», 28.03.2025 в pdf - 399 кб
    "По словам китайских ученых, после рыбок данио и плодовых мушек на китайской космической станции Тяньгун появится новая форма жизни - планарии. Чжан Вэй, директор Технологического и инженерного центра по использованию космического пространства при Академии наук Китая, в недавнем интервью газете China Youth Daily рассказал, что предстоящий китайский пилотируемый космический полет доставит на орбиту десятки фрагментов планарий. Планарии - это плоские черви, известные своей необычайной способностью к регенерации. По словам Чжана, после отделения их тел у них могут вырасти целые головы или хвосты, что делает их идеальными моделями для изучения механизмов регенерации тканей. Эксперимент будет включать использование небольшого универсального модуля биологической культуры в экспериментальном кабинете космической станции "Жизнь и экология". Различные сегменты планарий будут изучаться по мере того, как они начинают регенерировать на орбите, а образцы будут собираться через критические промежутки времени для фиксации и анализа изображений. "Используя планарий в качестве модельных организмов, мы стремимся исследовать, как космическая среда влияет на их регенеративные процессы и физиологическое поведение", - цитирует Чжана газета "China Youth Daily". (...) Эксперты объяснили, что, имея эволюционную историю в 520 миллионов лет, планарии являются широко используются в биологических исследованиях благодаря своей удивительной способности восстанавливать ткани. Даже будучи разделенными пополам, оба сегмента могут восстанавливать новые мышцы, кожу, кишечник и даже полноценный мозг - процесс, который теоретически может повторяться бесконечно. Изучение планарий имеет важное значение для борьбы со старением клеток и возрастными дегенеративными заболеваниями у людей. (...) По словам Чжана, китайские ученые планируют в ближайшем будущем провести эксперименты на мышах на борту "Тяньгуна", сосредоточив внимание на изучении нервной, скелетной, мышечной и иммунной систем. Они станут частью долгосрочных орбитальных экспериментов по выживанию млекопитающих, которые помогут ученым Китая лучше подготовиться к будущим полетам на Луну и Марс с экипажами". Подпись к фотографии: "Ракета Long March 3B стартует с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань поздно вечером в среду [26.03.2025], выводящий на орбиту спутник Tianlian II-04. Этот запуск укрепил национальные возможности космического слежения и связи для пилотируемых и беспилотных полетов".
    Дж. Х. Паскерт и др. Сложные кратеры Меркурия, увиденные в новом свете - Первые результаты исследования MERTIS MSB#5 (J. H. Pasckert et al., Hermean Complex Craters Seen in a New Light - First Results from MERTIS MSB#5) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 1520 в pdf - 994 кб
    "[Введение] Изучение сложных ударных кратеров и особенно их выбросов и центральных вершин позволяет получить представление о составе недр планеты. Эти материалы, вероятно, образуются на большой глубине, что зависит от таких факторов, как размер кратера, свойства мишени и условия столкновения. Это исследование направлено на то, чтобы углубить наше понимание стратиграфии земной коры Меркурия. (...) Во время пятого захода BepiColombo на Меркурий (MSB#5) 1 декабря 2024 года меркурианский радиометр и тепловой инфракрасный спектрометр (MERTIS) впервые получили спектральные данные о поверхности Меркурия в диапазоне длин волн 7-14 мкм с космического аппарата. Полученные спектральные данные охватывают 186 сложных ударных кратеров (...) Для этого исследования мы сосредоточились только на тех 48 кратерах, которые покрыты пикселями из MERTIS, которые находятся только в пределах кратера (...) [Данные и методы] Из-за относительно большого расстояния ~40 000 км до поверхности, разрешение на местности скорость MERTIS колеблется от 26 до 30 км/пиксель. Следовательно, с помощью данных облета можно исследовать только внутренности кратеров размером более ~40 км. Выйдя на орбиту, MERTIS предоставит спектральные данные в пиксельном масштабе ~500 м, что позволит нам более детально исследовать спектральные свойства ударных кратеров. Чтобы обеспечить высокое соотношение S/N [Юг/Север], в настоящее время мы ограничили наше исследование областями с высокой температурой между 60° северной широты и 60° южной широты. В пределах этой области мы исследовали вышеупомянутые 48 сложных ударных кратеров. (...) Покрытие MERTIS каждого отдельного кратера варьируется от нескольких пикселей для небольших кратеров до более чем 1500 перекрывающихся пикселей для двух крупнейших кратеров. Различать различные геологические особенности или единицы, такие как центральные вершины и дно кратеров внутри кратеров, сложно, а иногда и невозможно из-за больших размеров пикселей. Поэтому мы рассмотрели только внутреннюю часть кратера в целом (рис. 1). Поэтому мы рассчитали предварительные средние спектры излучательной способности для внутренней части 30 из выявленных кратеров. (...) [Предварительные результаты] 30 исследованных ударных кратеров имеют диаметр от 46 до 188 км и распределены по всей исследуемой территории (рис. 2). Они показывают широкий разброс спектральных характеристик и возможные сдвиги характеристики Кристиансена (CF) [максимальной излучательной способности], но пока не видно очевидной корреляции с диаметром кратера. Однако, поскольку это предварительные данные, в ближайшем будущем будут проведены дальнейшие исследования."
    Том Ховарт. Быстрые радиовсплески: становятся ли эти таинственные сигналы из глубокого космоса еще более странными? (Tom Howarth, Fast radio bursts: Are these mysterious signals from deep space getting even stranger?) (на англ.) «BBC Science Focus», №417 (март), 2025 г., стр. 76-78 в pdf - 1,44 Мб
    "Быстрые радиовсплески (FRB) являются одной из величайших космических загадок нашего времени. Впервые обнаруженные в 2007 году, эти плавающие вспышки радиоволн до сих пор озадачивают астрономов. Несмотря на обнаружение тысяч таких объектов, мы до сих пор точно не знаем, что их вызывает, откуда они берутся и почему ведут себя так непредсказуемо. (...) когда астрономы изучали данные многолучевого обзора пульсаров Паркса (международное сотрудничество (...)), они наткнулись на нечто совершенно неожиданное [в 2007 году]: ультракороткий, невероятно яркий всплеск радиоволн из глубокого космоса. (...) "С точки зрения выработки энергии, FRB продолжительностью в одну миллисекунду может излучать столько же энергии, сколько Солнце вырабатывает за три дня", - говорит доктор Фабиан Янковски, астрофизик, специализирующийся на FRB в Национальном центре научных исследований Франции. Тем не менее, в течение более чем пяти лет после этого первого обнаружения не было обнаружено никаких других, что заставило некоторых усомниться в том, что FRB вообще существуют. Этот скептицизм исчез по мере того, как стали появляться новые данные. С тех пор были обнаружены тысячи (...) Первоначально считалось, что FRB - это единичные события - космические случайности, которые появляются один раз и больше никогда не повторяются. Это предположение казалось обоснованным; несмотря на бесчисленные часы последующих наблюдений, ни один из источников никогда не повторялся. Все изменилось в 2016 году, когда был замечен FRB, известный как FRB 121102, испускающий повторяющиеся вспышки. В настоящее время считается, что от 3 до 10 % FRB являются так называемыми "ретрансляторами". (...) Существует множество теорий о том, чем могут быть FRB, от катастрофических столкновений с черными дырами до инопланетян (...), Но один кандидат на данный момент на голову выше остальных. "Мы знаем, что когда очень массивные звезды коллапсируют и превращаются в сверхновые, они оставляют после себя нейтронные звезды с высокой магнитной активностью, или "магнетары", - говорит [доктор Тарранех] Эфтехари [радиоастроном из Северо-Западного университета в США]. "Причина, по которой магнетары являются такими привлекательными кандидатами на роль FRB, заключается в том, что мы обнаружили FRB-подобные события в известном магнетаре, который находится в Млечном Пути". (...) Итак, дело закрыто, верно? Не совсем. Именно здесь появляются два новых исследования, опубликованные в январе [2025], оба из которых были сосредоточены на повторяющемся FRB, известном как 20240209A. "Первая интересная особенность этого FRB заключается в том, что он был расположен далеко за пределами своей галактики", - говорит Вишванги Шах, студент PhD Университета Макгилла в США и ведущий автор второй статьи. (...) "Это было удивительно", - говорит Эфтехари. "Это в некотором роде бросает вызов идее о прародителях магнетаров, потому что для образования магнетаров действительно нужна популяция молодых звезд". Но что все это значит для FRB? Одна из возможностей заключается в том, что виновниками по-прежнему являются магнетары, но они могут формироваться в результате совершенно другого процесса. (...) Однако, в конечном счете, никто на самом деле не знает, что стоит за этими необычными событиями. "Просто интересно думать, что мы, возможно, имеем дело с субпопуляциями FRB", - говорит Эфтехари. "Ситуация не так однозначна, как казалось вначале". Несмотря на почти два десятилетия исследований, остается много вопросов о FRB. Какие объекты ответственны за них? Какие процессы управляют этими событиями? И почему некоторые FRB повторяются, а другие нет? (...) Недавнее открытие 20240209A было сделано с помощью канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME), нового типа радиотелескопа (...) Массив квадратных километров (SKA) - массивная обсерватория, охватывающая Австралию и Южную Африку, - также собирается присоединиться к поиску FRB в ближайшем будущем. Эфтехари и Шах также представили предложение использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для исследования области, где была обнаружена 20240209A, в надежде подтвердить, действительно ли она произошла из шарового скопления."
    Илья Куимов. Жители России смогут наблюдать один из самых крупных метеорных потоков «Советская Россия» 2024 г. №140(15549) (12.12.2024) в djvu - 28 кб
    Илья Куимов. 40-летие запуска межпланетных станций «Вега» к Венере «Советская Россия» 2024 г. №142(15551) (17.12.2024) в djvu - 25 кб
    2 заметки «Советская Россия» 2024 г. №144(15553) (21.12.2024) в djvu - 71 кб
    Илья Куимов. «Ростех» начинает разработку стратосферного дирижабля
    Китайские космонавты установили рекорд по длительности пребывания в открытом космосе
    Илья Куимов. 2 заметки «Советская Россия» 2024 г. №146/147(15555/15556) (27.12.2024) в djvu - 30 кб
    Рекордное сближение с Солнцем (Parker)
    Японскик учёные разрабатывают ЖК для жизни на Луне
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.9 1960 г. №2 (апрель) в djvu - 2,57 Мб
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1971 г. т.10, №4 (25.02.1971) в djvu - 1,80 Мб
  • *Дик Уэст. Хэм почти забыт в космической спешке (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Bonham Daily Favorite», 12.05.1961
    Вашингтон. Когда-то он был на устах у всей страны, а его имя знали читатели газет пяти континентов, включая Австралию.
    Миллионы видели его по телевизору, а еще многие тысячи видели его в фильме, названном одним из самых значимых документальных фильмов из когда-либо снятых.
    Но теперь он почти забыт и, обреченный на забвение, вынужденный полагаться на правительство, для ежедневного существования.
    И это показывает, насколько преходяща слава, поскольку его взлет и падение в роли международной знаменитости состоялись за несколько кратких недель. Я имею в виду, как вы уже могли догадаться, «Хэма», первую астрообезьяну Америки.
    Я вспомнил про Хэма в среду, когда, благодаря учтивости Космического комитета Конгресса, присутствовал на первой публичной демонстрации официального фильма о совершенном на прошлой неделе пилотируемом полете в космос.
    Так уж случилось, что я также был под рукой в феврале, во время первого публичного показала фильма, снятого во время пионерского полета Хэма.
    В то время Хэм находился на вершине своей славы, мало осознавая, насколько скоро его затмит астронавт-человек Алан Шепард, не говоря уж про Юрия Гагарина.
    Пока я смотрел за разворачиванием на экране великого приключения Шепарда, я поймал себя на сравнении его реакций в фильме с реакциями шимпанзе.
    Мне кажется, Шепард в целом воспринял вещи более спокойно. По крайней мере, он не обнажал своих зубов, когда сила гравитации вдавила его в высотное кресло.
    Фильм был сделан камерой, установленной внутри капсулы так, чтобы сфокусироваться на лице Шепарда от взлета до посадки. Если судить по его выражению, трудно было сказать, что происходит.
    Однако, вы могли видеть движение его рук, когда он нажимал кнопки и что-то там на приборной панели, а однажды он повернул голову, чтобы выглянуть в окно.
    Во время периода невесомости ремни упряжи Шепарда поднялись вертикально, хотя он лежал на спине. Это было жутковато.
    Также была запись Шепарда, осматривающего ракету перед посадкой на нее. Мне показалось, он смотрел на нее с подозрением.
    Конец фильма показал Шепарда, извлекаемого вертолетом из воды. Это заставило меня задуматься о том, какими были его первые слова, когда его втащили на борт.
    К сожалению, это немой фильм, но мне нравится думать, что он повернулся к пилоту и сказал: «Отведите меня к своему предводителю».
  • *Не видит выгод космической гонки (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Youngstown Vindicator», 12.05.1961
    «Стоимость создания и поддержки военной базы на Луне будет равна стоимости создания и оснащения тысячи колледжей вроде университета Уэстминстера и Янгстауна» - доктор Джон Дж. Олбрайт, прибывший с визитом в Устминстерский Колледж, сообщил об этом в четверг вечером Обществу Кларенса П. Гоулда в клубе Янгстауна.
    […]
    Выступая на тему «Проблемы космического путешествия», доктор Олбрайт сказал, что выгоды от космической гонки кажутся очень сомнительными потому что, помимо огромной стоимости достижения Луны, она слишком далеко, чтобы быть эффективной военной базой.
    Он сообщил, что ракеты не новы и использовались в дохристианскую эру.
    Доктор Олбрайт сказал, что остается преодолеть множество проблем и опасностей космического путешествия, таких, как: достижение достаточной скорости; навигация и управление направлением движения; поддержание давления; доставка необходимых запасов, таких, как кислород, еда и топливо для возвращения, и т.п.
    «Путешествие к Луне займет около 24 часов, до Венеры 150 дней, а до Марса - 180 дней», прокомментировал он.
    […]
    Доктор Олбрайт процитировал ведущих ученых, назвавших выгоды космического путешествия переоцененными.
    […]
    [рекорд] «За рулём» 1956 г. №2 (май) в djvu - 20 кб
    Реактивная лодка "Синяя птица" Дональда Кэмпбелла - 347,865 км/час
    27.03.2025
    Новая книга В.А.Шерстянникова «Двигатель» 2012 г. №1 (январь - февраль) в djvu - 69 кб
    Информация «Двигатель» 2012 г. №1 (январь - февраль) в djvu - 24 кб
    РН "Союз-2.1б" на стенде
    Вячеслав Фёдорович Рахманин. Проблематичное начало и драматический конец разработки ракеты-носителя Н1 (начало) «Двигатель» 2011 г. №6 (ноябрь - декабрь), 2012 г. №1 (январь - февраль) в djvu - 2,27 Мб
    Радий Кушнерович. Камышинские диалоги «Юность» 1969 г. №7 в djvu - 1,13 Мб
    О моём родном Камышине, отмечавшим 300 лет (мне там и тогда было 14) и немного о моей сестре Вере (стр.90), отказавшейся быть кандидаткой в королевы города
    Владимио Ступишин. Через океан на «клочке бумаги» «Юность» 1969 г. №7 в djvu - 1,03 Мб
    Тур Хейердал и несостоявшийся космонавт Юрий Сенкевич
    Роберт Силверберг. Меж двух миров 1982 г. «Смена» 1990 г. №10 в djvu - 2,57 Мб
    Вход в параллельный мир может открыться в самых неожиданных местах. Например, посреди пустыни, в чужой стране, куда герой рассказа Хилгард приехал на экскурсию. Теперь он оказался в дважды незнакомом мире. Станет ли он искать обратную дорогу?
    Валерий Митрохин. Йота «Смена» 1990 г. №10 в djvu - 5,06 Мб
    Детектив с элементами фантастики
    Н.Бобров. Служба солдатская «За рулём» 1957 г. №2 в djvu - 728 кб
    потомки "Катюш"
    фото «За рулём» 1957 г. №3 в djvu - 24 кб
    Ирландский гоночный автомобиль с реактивным мотором
    Буква "К" в стихотворной азбуке «Мурзилка» 1962 г. №8 в djvu - 32 кб
    Л.Лагин. Ночное собрание (Из рассказов про Тритутика) 1962 г. «Мурзилка» 1962 г. №1 в djvu - 682 кб
    В преддверии Нового года мама купила детям ёлку. Завтра утром Ваня с Наташей будут ее наряжать. Они еще не знают, какие подарки получат, и очень волнуются. Ночью им снится странный сон, как будто бы различные игрушки устроили собрание и обсуждают наболевшие у них вопросы, в том числе и то, почему некоторые дети так неаккуратно с ними обращаются.
    Аркадий Гайдар. Горячий камень 1941 г. «Мурзилка» 1962 г. №1 в djvu - 551 кб
    Сказка о волшебном горячем камне, мальчике Ивашке и одиноком старике.
    кадры из мультфильма "Чипполино" «Мурзилка» 1962 г. №3 в djvu - 96 кб
    Янь Дунцзе. Космическая станция, предоставляющая уникальные условия для первых исследований - Янь Дунцзе. Рыбки Данио, эксперименты с зерном отвечают на космические вопросы (Yan Dongjie, Space station providing unique environment for research firsts -- Yan Dongjie, Zebrafish, grain experiments answer cosmic questions) (на англ.) «China Daily», 27.03.2025 в pdf - 1,35 Мб
    "В условиях микрогравитации и космической радиации уникальная среда в космосе создает риски для здоровья человека, а также огромные возможности для прорывных медицинских и научных исследований, - заявили эксперты. (...) Потенциальные проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются астронавты, являются постоянными вызовами для долгосрочных пилотируемых космических полетов, которые решаются китайскими экспертами. "Мышечная атрофия является одним из важных физиологических изменений в условиях микрогравитации", - говорит Ли Юйин, младший научный сотрудник Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук. (...) В ноябре 2022 года исследовательская группа Ли отправила образцы мышечных клеток мышей на действующую китайскую космическую станцию Тяньгун с помощью грузового космического корабля "Тяньчжоу-5". В биотехнологическом экспериментальном кабинете модуля Wentian они успешно культивировали и дифференцировали мышечные клетки, впервые обнаружив такие явления, как слияние клеток и формирование мышечных волокон в условиях микрогравитации. Команда также идентифицировала ген, ответственный за аутофагию, систему рециркуляции клеток организма, в этих условиях. "Мы были первыми, кто использовал флуоресцентную систему регистрации аутофагии клеток скелетных мышц для анализа влияния космической микрогравитации на аутофагию мышечных клеток. Это привело к открытию механизмов и потенциальных молекулярных мишеней, связанных с атрофией мышц в космосе", - пояснил Ли. Это исследование открывает перспективу улучшения здоровья астронавтов путем регулирования аутофагии с помощью специальных лекарств, корректировки рациона питания или физических упражнений. (...) Китайская космическая станция проведет более 1000 исследовательских проектов в течение следующих 10-15 лет, сообщил в январе [2025 года] Центр технологий и инжиниринга по использованию космического пространства при Академии наук Китая (CAS). Эти усилия будут включать углубление исследований в области фундаментальной биологии, биотехнологии и трансформации, экологии жизни и происхождения жизни, сообщили в центре. (...) Космическая станция оснащена более чем 20 внутренними кабинетами для научных экспериментов и тремя внешними экспериментальными платформами. В настоящее время разрабатываются основные исследовательские инструменты, такие как телескоп Китайской космической станции с двухметровой апертурой, который предлагает ученым из различных областей экспериментальные платформы. (...) Ученые уже провели новаторские эксперименты на космической станции, такие как получение новых ресурсов зародышевой плазмы риса, дифференцировка эмбриональных стволовых клеток в гемопоэтические клетки, и создание самой продолжительной космической водной экосистемы. (...) Согласно данным CAS, на космической станции было реализовано более 180 научных и прикладных проектов, в результате чего было собрано более 265 терабайт научных данных, получено более 150 патентов, а также передано и применено несколько результатов. Исследователи Лю Сюэчао (Liu Xuechao) из Шанхайского института керамики и Цзинь Мин (Jin Min) из Шанхайского университета Дяньцзи (Shanghai Dianji University) добились значительного прогресса в исследованиях новых полупроводниковых материалов с помощью оборудования космической станции. (...) Земная гравитация вызывает конвекцию, осаждение и стеновые эффекты во время подготовки материала, влияя на образование зародышей, тепломассоперенос и микроструктуру, маскируя вторичные эффекты. (...) После 70 часов, проведенных в высокотемпературном кабинете материаловедения, команда Лю получила полный образец полупроводникового кристалла. Вернувшись на Землю в июне 2023 года, они обнаружили, что материал разбух в условиях микрогравитации, что указывает на потенциальное расширение. Образцы, выращенные в космосе, показали значительно меньшие дефекты плотности по сравнению с образцами, полученными на земле, с почти нулевыми дефектами в областях, не соприкасающихся со стенками контейнера". -- Вторая статья: "В апреле прошлого года [2024] четыре рыбки данио размером около трех сантиметров были доставлены на борт Китайской космической станции Экипаж "Шэньчжоу XVIII". (...) По данным Китайской академии наук, за 43 дня пребывания на орбите рыбки данио не только свободно плавали, но и естественным образом размножались в космической среде. Это был первый случай, когда Китай создал самоподдерживающуюся водную экосистему в космосе с замкнутым циклом, состоящим из углекислого газа, выдыхаемого рыбами, и кислорода, выделяемого растениями. (...) Ученые изучают влияние микрогравитации на кости и мышцы позвоночных, определяя позу плавания и траектории движения рыб. Вторая фаза эксперимента, которая должна начаться в этом году [2025], будет расширена и будет включать в себя шесть рыбок данио-рерио и шесть граммов роголистника. Позже ученые планируют препарировать образцы рыбы на Земле, чтобы изучить влияние микрогравитации на белковый метаболизм. (...) В лаборатории по выращиванию растений модуля "Вэньтянь" исследовательская группа по рису завершила 120-дневный жизненный цикл и впервые вырастила рис, выращенный в космосе. (...) Выращенный в космосе рис, выращенный в космосе по словам Ван Лихуа, исследователя Центра передового опыта в области молекулярных наук о растениях CAS, рис обладает уникальными характеристиками - более прямостоячими листьями и меньшим количеством зерен на колосе, но при этом зерна получаются более полными. (...) В ноябре [2024 года] плодовые мушки на борту космической станции уже произвели в космосе три поколения. По словам ученых, эти крошечные насекомые демонстрировали уникальное поведение в "космическом танце" в условиях невесомости - плавали и кувыркались вместо того, чтобы ползать или летать, завершая процесс ухаживания и спаривания. (...) "Каждая часть данных, которые мы накапливаем сейчас, прокладывает человечеству путь к выходу из колыбели Земли". - сказал исследователь CAS Чжан Вэй."
    Крис Редмонд. ОАЭ, принимает вызов космических технологий (Chris Redmond, UAE embraces the challenge of space technology) (на англ.) «Gulf News», 27.03.2025 в pdf - 157 кб
    "Начиная с запуска спутника в 1957 году и заканчивая современными коммерческими космическими проектами, каждая веха в освоении космоса в значительной степени зависела от развития технологий. Сегодня эта зависимость более очевидна и критична, чем когда-либо прежде. (...) Ранняя космическая гонка между Соединенными Штатами и Советским Союзом была связана не только с политическим влиянием, но и с технологическим мастерством. (...) Такие миссии, как высадка "Аполлона-11" на Луну в 1969 году, были не только монументальными достижениями человечества, но и свидетельством технического прогресса, демонстрирующего, чего можно достичь, доведя технологию до крайности. В нынешнюю эпоху такие компании, как SpaceX, демонстрируют, насколько возросла роль технологий в освоении космоса. Основанная предпринимателем Илоном Маском, компания SpaceX разрушила традиционные модели с помощью таких новаторских технологий, как многоразовые ракетные системы. Недавний 300-й успешный полет ракеты-носителя Falcon 9 демонстрирует, как технический прогресс сделал возможными частые, надежные и экономичные космические запуски. (...) Тем временем Ближний Восток, особенно ОАЭ, принял вызов космических технологий, достигнув таких значительных успехов, как миссия Эмирейтс на Марс. Успешное выведение зонда "Hope" на орбиту Марса потребовало передовых навигационных систем, сложной двигательной установки и инновационных технологий передачи данных. Это достижение подчеркивает растущую роль ОАЭ как технологического центра освоения космоса и лидера в области планетологии. Программа астронавтов ОАЭ, примером которой являются полеты Хаззы Аль-Мансури и Султана Аль-Неяди на борту Международной космической станции, еще раз демонстрирует, насколько технологические достижения в обучении, эксплуатации космических аппаратов и системах жизнеобеспечения имеют решающее значение для длительного пребывания человека в космосе. Эти полеты также значительно повысили интерес в регионе к образованию в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM), что отражает более широкое влияние освоения космоса на технологический рост. (...) Однако технический прогресс в области космических путешествий не обходится без проблем. Нормативно-правовая база, экологическая устойчивость и международное сотрудничество должны развиваться параллельно с технологическим прогрессом, чтобы обеспечить ответственную и устойчивую геологоразведку".
    Т. Маршалл Юбэнкс и др. Моделирование лунного релятивистского времени (T. Marshall Eubanks et al., Modeling of Lunar Relativistic Time) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 2757 в pdf - 157 кб
    "[Стандарты лунного времени] Понимая, что для исследования Луны и использования ресурсов потребуется стандарт лунного времени, 2 апреля 2024 года Управление научно-технической политики Белого дома поручило НАСА разработать стратегию внедрения лунного хронометража и разработать координированное лунное время (LTC), лунный аналог земного (TT или TAI). Мы разработали числовую модель лунного времени космических инициатив (SILT) для изучения различных компонентов, вызывающих разницу во времени между LTC и земной шкалой времени TAI. Существуют 3 другие общедоступные модели LTC с оценками среднего лунного синего смещения [LTC работает быстрее, чем TAI]. (...) Модель LTC, обеспечивающая точное лунное время, будет иметь большую скорость (рис. 1), что потребует скачкообразной секунды LTC - TAI примерно каждые 4 десятилетия. Мы предлагаем использовать лунное время с поправкой на широту (LAT), в котором этот показатель не учитывается. Если использовать широту, то лунное время будет синхронизировано с тайским с точностью до секунды в течение сколь угодно длительных интервалов. Как только скорость LTC-TAI будет удалена, доминирующие временные переменные в LAT будут обусловлены эллиптической орбитой Луны и солнечными возмущениями этой орбиты (рисунки 2 и 3). Хотя эти возмущения являются эффектами трех тел и усложняют аналитические модели LTC, они не являются новыми приложениями релятивистских временных моделей. (...) [Выводы] Разработка LTC потребует согласования различных опубликованных моделей для этих сложных релятивистских эффектов и, в идеале, создания согласованной модели для общего использования лунным сообществом. При наличии достаточно точных часов с помощью современных технологий должно стать возможным наблюдать красные смещения трех тел Солнца и Венеры, что обеспечит новые проверки общей теории относительности, а также, возможно, позволит обнаружить короткопериодическое гравитационное излучение над базовой линией Земля-Луна".
    Взгляд в будущее космической разведки (A glimpse into the future of space-born surveillance) (на англ.) «BBC Science Focus», №417 (март), 2025 г., стр. 24-25 в pdf - 3,72 Мб
    Подпись к фотографии: "Этот снимок знаменует собой поворотный момент в сверхточном картографировании Земли. Он был сделан спутником Европейского космического агентства (ЕКА) Copernicus Sentinel-1C, который был запущен в декабре 2024 года. Используя радар, спутник может отображать поверхность Земли с точностью до миллиметра в любую погоду. Для этого требуется два или более снимка одного и того же места в разные дни, чтобы записать информацию об амплитуде и фазе (силе и местоположении) отраженного радаром импульса. 20 января и 1 февраля [2025 года] Sentinel-1C получил данные, которые позволили сделать это изображение северного Чили, где пустыня Атакама встречается с Тихим океаном. В правом нижнем углу изображения виден медный рудник Залдивар (темные силуэты - это шахты). Спутник будет использоваться для составления карт оседания грунта и движения ледников, а также природных катастроф, таких как оползни и землетрясения. Он также предназначен для того, чтобы стать важной частью морского наблюдения, обнаружения разливов нефти и незаконного рыболовства".
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1971 г. т.10, №3 (11.02.1971) в djvu - 1,74 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.9 1960 г. №1 (февраль) в djvu - 1,03 Мб
  • *Советы обесценили американский запуск (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Montreal Gazette», 12.05.1961
    Лондон. Советский ученый обесценил совершенный на прошлой неделе американский пилотируемый запуск в космос последовательным сравнением с недавним космическим свершением СССР.
    Профессор Г. Покровский в статье для «Нью-Йорк Таймс» пишет, что даже не рассматривает американское достижение космическим полетом, сообщило советское новостное агентство ТАСС.
    По его словам, во время американского полета было невозможно провести программу, вроде той, которую выполнил советский космонавт Юрий Гагарин во время орбитального полета на космическом корабле «Восток».
    Более того, советский спутник в три раза тяжелее американской пилотируемой капсулы.
    Покровский сообщил, что космонавт Гагарин мог маневрировать своим космическим кораблем, в то время, как американский астронавт Алан Шепард был просто пассажиром капсулы, следовавшей по баллистической траектории - как «брошенный камень».
  • *Дата возвращения Шепарда домой под сомнением (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Telegraph», 12.05.1961
    Вашингтон. Добрым гражданам Дерри, штат Нью-Гемпшир, придется немного подождать, прежде чем они смогут встретить как героя астронавта Алана Б. Шепарда-младшего, любимого сына их города.
    Так же придется подождать и многим другим сообществам, жаждавшим встретить первого астронавта Америки. Но Дерри первым увидит его, вероятно через пару недель.
    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства имеет другие виды на коммандера ВМС.
    Полковник Джон Пауэрс, ответственный за связь астронавтов с общественностью, сказал вчера:
    «Мы не ожидаем, что коммандер Шепард в скором будущем примет участие в каких-либо торжествах, поскольку программе "Меркурий" предстоит совершить еще несколько дополнительных шагов и Шепард тесно участвует в каждом из них».
    «Мы ждем его возвращения в Лэнгли (база ВВС) в пятницу на краткое время и в понедельник для обычной работы».
    Сенатор Стайлс Бриджес, республиканец от штата Нью-Гемпшир, потребовал от чиновников НАСА сделать исключение для Дерри, родного города Шепарда.
    Джеймс Э. Уэбб, администратор НАСА, проинформировал сенатора, что после того, как Шепард пройдет через серию испытаний - вероятно в течение двух недель - НАСА одобрит визит в Дерри, если того пожелает Шепард.
    Два юбилея «Отечественные записки» 2024 г. №20(537) (24.10.2024) в djvu - 3,96 Мб
    100 лет со дня рождения Виктора Макеева и 95 лет - Александре Пахмутовой (поздравление ей тоже, но о ней не по теме, не выложено)
    МКС совершила 150-тысячный виток вокруг Земли «Советская Россия» 2025 г. №32(15588) (25.03.2025) в djvu -19 кб
    26.03.2025
    Л.Лагин. Волшебная щека «Мурзилка» 1961 г. №8 в djvu - 384 кб
    цикл «Из рассказов про Тритутика»
    История знакомства Вани, Наташи с Трутиком и его волшебным свойством, когда кто-нибудь рядом врёт.
    Л.Лагин. Тритутик в школе «Мурзилка» 1961 г. №9 в djvu - 335 кб
    Двоечник Боба тайком выкрадывает Тритутика у хваставшегося им Вани в надежде, что он будет всё ему подсказывать, но двоечники, как известно, любят приврать, а Тритутик этого не выносит.
    Л.Лагин. Волшебная нитка «Мурзилка» 1961 г. №10 в djvu - 281 кб
    История о том, как Тритутик смог помочь Наташе, которая очень сильно боялась контрольных работ.
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1971 г. т.10, №2 (28.01.1971) в djvu - 1,69 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.8 1959 г. №5 (декабрь) в djvu - 2,56 Мб
    Лиллис и др., ESCAPADE Update: Недорогая миссия НАСА с двумя малыми спутниками к Марсу (R. J. Lillis et al., ESCAPADE Update: NASA's Low-Cost Twin Smallsat Mission to Mars) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 2460 в pdf - 895 кб
    "ESCAPADE - это двойной космический аппарат класса D, предназначенный для выполнения недорогой миссии (менее 60 миллионов долларов США), предназначенной для изучения передачи энергии солнечного ветра и импульса через уникальную гибридную магнитосферу Марса и того, как это приводит к выбросу ионов и распылению. Он был выбран в рамках программы SIMPLEX в 2019 году в качестве упражнения по изучению нижнего предела соотношения затрат/рисков/сложности в планетарных миссиях. (...) [Плазменные измерения на Марсе: почему нас это волнует?] Плазменные измерения окружающей среды Марса необходимы для понимания: (1) структуры, состава, изменчивости и динамики уникальной гибридной магнитосферы Марса (т.е. обладающей общими свойствами как собственной, так и наведенной магнитосферы). (2) Процессы выхода из атмосферы: выход ионов и распыление способствуют изменению климата на планетах земной группы. [Единая платформа оставляет без ответа основные вопросы.] Миссии MAVEN и Mars Express произвели революцию в нашем понимании условий ближнего космоса на Марсе и выхода из атмосферы. Однако их орбиты не согласованы, и нет похожих комплектующих к приборам (что особенно важно, в Mars Express отсутствует магнитометр). Таким образом, они фактически являются едиными измерительными платформами, обладающими следующими недостатками: (1) невозможно различить пространственные и временные вариации выходных потоков; (2) реакция выходных потоков и других динамических параметров магнитосферы на изменение условий солнечного ветра (~1 минута) может быть измерена только с задержкой в один час или (намного) больше. [Революция с несколькими космическими аппаратами] (...) ESCAPADE - это миссия на Марс с двумя космическими аппаратами, которая также произведет революцию в нашем понимании того, как импульс солнечного ветра и энергия циркулируют по магнитосфере Марса, вызывая выброс ионов и распыление - два процесса, которые помогли определить эволюцию климата Марса на протяжении всей истории Солнечной системы. [Цели и задачи ESCAPADE] Цель A: Понять процессы, управляющие структурой гибридной магнитосферы Марса, и то, как она управляет потоками ионов. Цель B: Понять, как энергия и импульс передаются солнечным ветром через магнитосферу Марса. Цель C: Понять процессы, управляющие поступлением энергии и вещества в атмосферу при столкновении и из нее. [ESCAPADE будет измерять] напряженность и топологию магнитного поля, распределение ионной плазмы (разделенной на легкие и тяжелые массы), а также потоки сверхтепловых электронов и плотности тепловых электронов и ионов на эллиптических орбитах размером 200 х ~7000 км. Они будут измерены с помощью четырех натурных приборов, показанных на рисунке ниже с указанием их расположения на космическом аппарате ESCAPADE. [Космический аппарат ESCAPADE] (...) При массе ~190 кг (сухая масса) они находятся примерно на уровне cubesats и типичных межпланетных космических аппаратов (...) [Схема миссии ESCAPADE] Запуск ESCAPADE в октябре 2024 года не состоялся, как планировалось. Запуск по-прежнему запланирован с помощью аппарата Blue Origin New Glenn, а вывод на орбиту Марса (MOI) теперь запланирован на сентябрь 2027 года. (...) После проведения MOI космический аппарат потратит около 8 месяцев на корректировку орбиты, прежде чем в июне 2028 года начнется 11-месячная научная миссия. (...) [Статус проекта ESCAPADE] (...) Все аппаратное обеспечение завершено, но тестирование и обновление программного обеспечения для полета продолжается".
    — *«Алло, Джек! Наш малыш сделал сегодня свой первый шаг!» (карикатура) (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Richmond County Journal», 12.05.1961в jpg - 161 кб
    Астронавт
    Программа США по отправке человека в космос
  • *Отчет космонавта о погоде (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Evening Independent», 12.05.1961
    База ВВС Скотт, штат Иллинойс. Комментарии Алана Б. Шепарда, сделанные во время его суборбитального полета, стали основанием для первой в мире погодной сводки от человека в космосе, сообщила в среду метеорологическая служба ВВС.
    В прошлую пятницу, через три минуты после запуска в космос в космической капсуле, Шепард прокомментировал по поводу облачного покрова над восточным побережьем.
    Вторая метеогруппа на базе ВВС Лэнгли, штат Вирджиния, отправила закодированное сообщение, основанное на комментариях Шепарда из космоса - в качестве бортовой сводки - еще даже до того, как он приземлился.
    Внутреннее ядро Земли, возможно, меняет свое вращение и форму (Earth's inner core may be changing its spin and its shape) (на англ.) «BBC Science Focus», №417 (март), 2025 г., стр. 18-19 в pdf - 1,54 Мб
    "Нет ничего необычного в том, что ядро Земли со временем меняет скорость своего вращения или даже свою форму, хотя, насколько могли судить ученые, никогда не меняет их одновременно. (...) Ученые уже давно спорят о причине странных изменений сейсмических волн, вызванных землетрясениями, когда они проходят по поверхности ядра. Одна сторона утверждала, что скорость вращения ядра задерживает или ускоряет время прохождения волн, в то время как другая утверждала, что изменения в волнах происходят из-за деформации внутреннего ядра. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, ученые из Китая и США показывают, что, скорее всего, это и то, и другое. Исследование показывает, что в 2010 году внутреннее ядро Земли перестало вращаться быстрее, чем остальная планета, и стало вращаться медленнее. Это - наряду с изменениями вблизи поверхности внутреннего ядра - вероятно, прервало сейсмические волны. (...) При температуре около 5200°C внутреннее ядро Земли почти такое же горячее, как поверхность Солнца. Оно также начинается примерно на глубине 5100 км под поверхностью планеты и имеет более высокое давление, чем самые глубокие части океана. Другими словами, нет возможности напрямую получить доступ к ядру и изучить его. (...) Изучая, как эти [сейсмические] волны проходят через различные слои планеты, ученые могут лучше понять структуру, движение и поведение ядра. В этой последней серии исследований команда изучила сейсмические волны от 121 повторяющегося землетрясения (землетрясения, которые происходили в одном и том же месте, но в разное время) на Южных Сандвичевых островах в период с 1991 по 2023 год. (...) Изучая время прихода и изменения этих сейсмических волн на протяжении нескольких десятилетий, команда смогла обнаружить незначительные сдвиги в движении ядра. (...) Результаты исследования показали несколько заметных тенденций во внутреннем ядре Земли. Оно вращался быстрее, чем мантия и кора Земли, в течение нескольких десятилетий, прежде чем замедлилось примерно в 2010 году. (...) В ходе исследования был сделан еще один вывод: из-за различий в сигналах, поступающих от двух сейсмических массивов, команда смогла обнаружить, что на внутреннее ядро влияет нечто иное, чем вращение. Команда, проводившая исследование, считает, что причиной может быть вязкая деформация вблизи границы внутреннего ядра. (...) Хотя такое поведение кажется непредсказуемым, в настоящее время недостаточно данных, чтобы подтвердить, является ли это нормальным или нет, и, следовательно, получить четкое представление о том, как на самом деле ведет себя ядро Земли. (...) На данный момент это исследование остается интересным анализом поведения ядра Земли, но оно может привести к новым открытиям. (...) есть шанс, что оно может выявить связь между изменениями внутри ядра и непредсказуемыми скачками магнитного поля Земли. Хотя они непосредственно не влияют на нашу повседневную жизнь, они могут повлиять на спутники и компасы".
    25.03.2025
    Андрей Шарапов. Ведьма 1990 г. «Смена» 1990 г. №9 в djvu - 2,28 Мб
    ...Голодные дети в бараке слушают сказки про ведьму Лукерью, которой никто не мог поставить укорот, ни церковь, ни само НКВД, причём рассказчик - Генка - лично с этой ведьмой знался...
    Е.Табб. Ваза Минов (др.назв. "Ваза эпохи Мин") 1963 г. «Смена» 1990 г. №9 в djvu - 2,05 Мб
    Из антикварной лавки украдена самая драгоценная вещь - маленькая старинная ваза времен династии Мин. Но в интересах тех, кто расследует дело, найти не вазу, а ее похитителя. Потому что в разгар «холодной» войны, человек, обладающий даром ясновидения, представляет угрозу для всей страны и не должен сбежать на сторону врага.
  • *Космонавт не сможет приехать (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle», 11.05.1961
    Сиэтл. Государственный департамент не собирается позволить советскому астронавту Юрию Гагарину посетить в следующем году выставку «21 век» в Сиэтле.
    Представитель департамента, проинформировал конгрессмена Томаса Пелли из Вашингтона, что Гагарин не может ступить на территорию Соединенных Штатов из-за закона, запрещающего в национальных интересах прибытие членов Коммунистической партии.
    Представители выставки пригласили Гагарина вскоре после объявления о его космическом полете.
  • *[Верит Гагарину] (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle», 11.05.1961
    Мужчина за соседним столом склонен полагать, что советский космонавт рассказывает правду о своем полете. «Никто», говорит он, «не способен выдумать так много нестыковок».
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1971 г. т.10, №1 (14.01.1971) в djvu - 1,57 Мб
    Э. Мазарико и др., Распределение кратеров высотой 20-900 м в полярных областях Луны (E. Mazarico et al., The Distribution of 20-900 m Craters in the Lunar Polar Regions) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 1781 в pdf - 455 кб
    "[Введение] Картографирование и анализ распределения ударных кратеров на поверхности планет являются важнейшим методом для понимания геологической истории планетарных тел. Крупнейшие столкновения определяют основные геологические эпохи, но эти более масштабные события не так важны для новейшей истории, поскольку в настоящее время они чрезвычайно редки. В отличие от этого, самые незначительные воздействия и короткий период деградации кратеров являются основой для недавних геологических событий. Но их чрезвычайно большое количество до сих пор не позволяло составить исчерпывающее картирование и анализ. (...) Здесь мы используем изображения полярной тени, полученные прибором NASA ShadowCam на борту лунного орбитального аппарата Korea Pathfinder (KPLO), чтобы исследовать пространственное распределение небольших кратеров (менее 1 км), включая области, находящиеся в постоянной тени. Этот реферат посвящен южному полярному региону (...) [Обнаружение кратеров на изображениях ShadowCam] Методы машинного обучения позволяют быстро анализировать большие наборы данных изображений, что особенно полезно для традиционно трудоемких задач, таких как обнаружение объектов. Автоматическое обнаружение кратеров особенно хорошо подходит для небольших кратеров, поскольку они, как правило, симметричны. (...) В общей сложности было обнаружено более 1 миллиарда кратеров. Однако в наборе данных изображений ShadowCam наблюдается значительное перекрытие и повторный охват, поэтому большинство из этих обнаружений являются дубликатами. [Карта пространственной плотности кратеров] сначала мы создали для каждого изображения набор из 18 карт пространственной плотности кратеров в ячейках фиксированного диаметра, логарифмически охватывающих диапазон 14-900 м (...) Разрешение этих карт составляет 100 м/пиксель. (...) Для каждого кратера с кратерным диаметром все карты пространственной плотности объединяются в единую карту, охватывающую каждый полярный регион с углом обзора 80°-90° (...) На рисунке 1 показана одна из этих карт для южного полярного региона. Исходя из этого, на данный момент общее количество уникальных кратеров, нанесенных на карту в южной полярной области, составляет около 32,9 миллиона. Имея в своем распоряжении эти два набора из 18 региональных карт пространственной плотности кратеров, мы можем рассчитать соотношение размеров кратеров и частоты встречаемости как по всему региону, так и по его субрегионам. [Предварительные тенденции плотности кратеров] Это всеобъемлющее картографирование популяции мелких кратеров позволяет нам изучить, как распределение кратеров по размеру и частоте встречаемости (CSFD) изменяется в пространстве из-за других характеристик местности. (...) На рисунке 2 показаны восемь рассчитанных CSFD (...) Прослеживается четкая тенденция, при которой на нижних склонах остается больше мелких кратеров, чем на верхних (...) Мы также рассчитали CSFD для постоянно и непостоянно затененных участков местности, и мы обнаружили, что CSFD с PSR лежит выше CSFD без PSR. (...) Мы обнаружили, что при сравнимых уклонах рельеф PSR, по-видимому, несколько менее изрезан кратерами, чем рельеф без PSR. (...) [Будущая работа] Мы продолжим улучшать карты пространственной плотности кратеров, добавляя более свежие изображения с камеры ShadowCam, изучим влияние базовой линии склона на CSFD и их интерпретацию. Мы рассмотрим другие тенденции, например, в зависимости от температуры или геологической единицы измерения. Мы расширим исследование до северного полюса, увеличив площадь выборки и обеспечив возможность взаимного сравнения".
    Рука помощи (A helping hand) (на англ.) «BBC Science Focus», №417 (март), 2025 г., стр. 8-9 в pdf - 1,97 Мб
    Подпись к фотографии: "Куб, плавающий в передней части этого изображения, является одним из трех Астроби - полуавтономных роботов, которые летают внутри Международной космической станции (МКС), помогая астронавтам выполнять рутинные обязанности (подумайте о "напряженной работе", такой как инвентаризация, съемка экспериментов и перемещение грузов). Но этот аппарат только что получил усовершенствование в виде синих отростков, похожих на щупальца, выступающих из его верхней части. Для обслуживания спутников разрабатывается система REACCH (Адаптивные захватные рычаги для ухода за захваченными). Однако пока что он проходит испытания на МКС под пристальным вниманием астронавта НАСА Суниты Уильямс, командира 72-й экспедиции. Конструкция REACCH состоит из четырех гибких рычагов, которые могут выдвигаться и охватывать объекты независимо от их формы. На конце каждой руки имеется клейкая накладка, выполненная в виде кончиков пальцев геккона, которая помогает ему хвататься за все, за что он хватается. В ходе испытаний REACHCH удалось захватывать предметы, в том числе плоские панели из алюминия и акрила, а также предметы с грубой текстурой. Исследователи надеются задействовать REACCH для обслуживания спутников на низкой околоземной орбите, чтобы продлить срок их службы, а также убрать мусор с их траекторий".
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.8 1959 г. №4 (октябрь) в djvu - 2,30 Мб
    В.Лифшиц. Мурзилка на Луне (комикс) «Мурзилка» 1960 г. №3 в djvu - 601 кб
    Лунный глобус «Мурзилка» 1960 г. №2 в djvu - 70 кб
    из снега
    24.03.2025
    Валерий Юрьевич Пиунов, Владимир Иванович Морозов. Семейство многокамерных кислородно-водородных ЖРД для разгонных блоков ракет-носителей легкого и среднего классов и межорбитальных буксиров «Двигатель» 2011 г. №6 (ноябрь - декабрь) в djvu - 575 кб
    Юрий Михайлович Кочетков. Турбулентность и неустойчивость в ЖРД «Двигатель» 2011 г. №6 (ноябрь - декабрь) в djvu - 494 кб
    Владимир Ильюшин. Из рассказов лётчика-испытателя «Юность» 1969 г. №5 в djvu - 586 кб
    Автора числили в догагаринских мифонавтах
    Юрий Леонов. Уникум «Юность» 1969 г. №5 в djvu - 77 кб
    Юмореска
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №27 (30.12.1970) в djvu - 1,73 Мб
    П. Покорны и др., Обнаружение с помощью машинного обучения более 1 миллиарда лунных ударных кратеров в постоянно затененных регионах с использованием данных ShadowCam (P. Pokorny et al., Machine Learning Driven Detection of 1 Billion+ Lunar Impact Craters in Permanently Shadowed Regions Using ShadowCam Data) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 1775 в pdf - 2,28 Мб
    "[Введение] До недавнего времени постоянно затененные области (PSR) на Луне были лишены изображений с высоким разрешением и соотношением сигнал/шум. ShadowCam, инструмент, финансируемый НАСА и установленный на борту спутника Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) Корейского института аэрокосмических исследований (KARI), позволяет получать в 200 раз более чувствительные изображения с разрешением 1,7 м на пиксель. Растущий и общедоступный набор данных ShadowCam содержит миллионы ранее неизвестных ударных кратеров, которые дают важную информацию о различных физических процессах, таких как обновление при ударе, кратеры или массовые выбросы в лунных PSR. (...) [Алгоритм обнаружения кратеров (CDA)] С появлением машинного обучения (ML) в последнее десятилетие мы теперь можем эффективно обрабатывать лунные изображения с высоким разрешением. (...) В нашей работе мы используем платформу обнаружения объектов YOLOv8 (You-only-look-once), разработанную для обеспечения высокой скорости и точности обнаружения различных объектов на изображениях. Чтобы свести к минимуму сложность нашей модели обнаружения объектов, мы ограничиваемся только одним классом: "кратер", где все остальные объекты на каждом изображении рассматриваются как часть фона. Архитектура нашей нейронной сети основана на модели YOLOv8m с 25,9 миллионами параметров. Разрешение нашей модели обнаружения по умолчанию составляет 512 x 512 пикселей. Модель обнаружения была разработана с использованием 5240 ударных кратеров, полученных на различных снимках LROC-NAC [Камера Lunar Reconnaissance Orbiter -узкоугольная камера]. (...) Чтобы эффективно использовать изображения разных размеров, мы разделили каждое изображение на фрагменты с 50% перекрытием. Для обнаружения кратеров различных размеров мы используем 6 различных размеров фрагментов изображения: (...) В результате этого процесса каждый отдельный кратер обнаруживается многократно. (...) NMS [алгоритм немаксимального подавления] гарантирует, что сохраняются только обнаружения с наивысшими значениями достоверности (...) [Обнаружение кратеров применяется к изображениям ShadowCam] Мы использовали наш CDA на основе ML на 22 256 изображениях из набора данных ShadowCam PDS [Планетарной информационной системы], что соответствует 2,2 ТБ данных ShadowCam. данные изображений охватывают приблизительно 5,3 миллиона км2 лунной поверхности. (...) В этом наборе данных мы находим 1 013 440 231 ударный кратер диаметром более 16 метров (8 пикселей или больше). Среднее время обнаружения каждого кратера составляет примерно 0,3 микросекунды, что на 6 порядков быстрее, чем при обнаружении кратеров человеком. Изображения в наборе данных ShadowCam пространственно перекрываются, и поэтому многие кратеры обнаруживаются несколько раз при разном освещении. Мы протестировали производительность нашего CDA на основе ML на наборе данных из 50 000 кратеров, отобранных из различных изображений ShadowCam и проверенных четырьмя исследователями-людьми. Мы обнаружили, что наш CDA имеет истинно положительный коэффициент обнаружения, равный 98,2, и что 1,8% - это ложноположительные обнаружения кратеров диаметром от 16 метров до 4 км. Кроме того, наш CDA не обнаруживает ~1% ударных кратеров. (...) [Будущая работа] Наш метод обнаружения будет применен ко всем будущим изображениям ShadowCam, а также к продуктам обработки данных более высокого уровня, таким как управляемая мозаика. Мы также улучшим возможности нашего алгоритма обнаружения: ударных кратеров в регионах с низким SNR [отношением сигнал/шум], разрушенных кратеров и морфологически сложных кратеров. Мы также планируем провести крупномасштабную проверку на предмет обнаружения ударных кратеров с помощью гражданских ученых".
    Янь Дунцзе. Вторая фаза космического проекта завершена (Yan Dongjie, Phase II of space project completed) (на англ.) «China Daily», 24.03.2025 в pdf - 470 кб
    "Китай достиг важной вехи в космической науке в пятницу [21.03.2025], завершив и одобрив на национальном уровне второй этап китайского проекта "Меридиан" (CMP). По словам Ли Хуэя, заместителя директора Национального центра космических наук (NSSC) Китайской академии наук, этот проект представляет собой первую в мире комплексную наземную сеть мониторинга, охватывающую всю солнечно-земную космическую среду, простирающуюся от солнечной атмосферы до околоземного пространства. По словам Ло Бинсяня, заместителя директора Государственной ключевой лаборатории солнечной активности и космической погоды NSSC, этот прорыв обеспечивает 72-часовое раннее предупреждение при прогнозировании космической погоды, поскольку солнечная активность в этом году приближается к своему 11-летнему максимуму, что создает помехи для космических полетов и навигационных систем. С началом строительства в 2019 году в рамках второго этапа CMP была создана сеть двойного мониторинга по принципу "две вертикали, две горизонтали" вдоль 100 градусов и 120 градусов восточной долготы и 30 градусов и 40 градусов северной широты. Благодаря интеграции 16 новых станций наблюдения с первоначальными 15 станциями CMP Phase I, проект обеспечивает беспрецедентный трехмерный мониторинг явлений космической погоды, от солнечных извержений до реакций атмосферы Земли. По словам Ли, вторая фаза CMP отличается несколькими ключевыми технологическими достижениями, в том числе солнечным радиотелескопом Daocheng, который занимает первое место. Кольцевая матрица позволяет проводить 3D-корональную томографию с полем зрения в 10 солнечных радиусах, что позволяет отслеживать солнечную активность в исключительных условиях. (...) Сеть Super Dual Auroral Radar Network, представляющая собой высокочастотную радиолокационную сеть средних широт, обеспечивает крупномасштабное непрерывное обнаружение динамики ионосферы в средних и высоких широтах азиатского сектора, охватывая более 4000 км в меридиональном направлении и 10 000 км в зональном. (...) Опираясь на это достижение, Китай проводит масштабные исследования ионосферной динамики в средних и высоких широтах азиатского сектора. Запуск Международной программы Meridian Circle позволяет вести наблюдение за космической погодой на всех широтах, в любую погоду и круглосуточно. Эта инициатива будет направлена на решение транснациональных проблем, таких как солнечные бури и геомагнитные возмущения, что отражает приверженность совместному будущему в освоении космоса. (...) Все данные мониторинга CMP будут доступны национальным и международным университетам и исследовательским институтам для совместных исследований, - сказал Ли."
    Кармела Падавич-Каллаган, наше лучшее представление о Вселенной может быть ошибочным... -- Мэтью Спаркс, ...или это может быть слишком правильно (Karmela Padavic-Callaghan, Our best understanding of the universe may be wrong ... -- Matthew Sparkes, ... or it may be too right) (на англ.) «New Scientist», том 265, №3535 (22 марта), 2025 г., стр. 8-9 в pdf - 903 кб
    "Темная энергия - одна из самых загадочных особенностей нашей Вселенной. Мы не знаем, что это такое, но она управляет расширением Вселенной, а также ее конечной судьбой. Теперь изучение миллионов небесных объектов показало, что мы, возможно, думали обо всем этом неправильно, что может иметь драматические последствия для космоса. (...) Результат основан на данных, собранных за три года спектроскопическим прибором темной энергии (DESI) в Аризоне. Объединив эти данные с другими измерениями, такими как карты космического микроволнового фонового излучения и вспышек сверхновых, команда DESI пришла к выводу, что темная энергия, возможно, менялась с течением времени, что прямо противоречит стандартной космологической модели, называемой лямбда-CDM. (...) DESI установлен на телескопе и работает путем измерения "красное смещение" света, испускаемого далекими галактиками (...) На данный момент команда проанализировала свет от почти 15 миллионов галактик и других ярких объектов на небе. (...) в апреле 2024 года измерения, проведенные DESI, показали первые признаки того, что Вселенная, возможно, со временем ускоряется медленнее, что делает космологическую постоянную не такой уж постоянной. (...) открытие по-прежнему не соответствует статистическому уровню "5 сигм", который физики обычно используют для обозначения открытия как подлинного, а не статистической случайности. Текущий анализ показывает максимум 4,2 сигмы (...) Вселенная может выглядеть совсем не так, как мы ее представляем на данный момент. Если темная энергия продолжит ослабевать, Вселенная может достичь состояния, при котором она будет расширяться с постоянной скоростью, а не все быстрее и быстрее (...) Точное будущее Вселенной остается открытым вопросом, и DESI - не единственный инструмент, который исследователи используют, чтобы ответить на него. (...) будущая теоретическая работа поможет спланировать еще больше экспериментов, которые непосредственно проверят наши предположения об этой таинственной силе". - Вторая статья: "Наша последняя и лучшая в истории карта ранней Вселенной в пять раз более подробная, чем все, что у нас было раньше. На карте показан космический микроволновый фон (CMB) - слабое остаточное излучение, оставшееся от ранних стадий развития Вселенной. Он зародился как самый ранний свет, всего через 380 000 лет после большого взрыва, но миллиарды лет расширения Вселенной сместили его частоту с видимого спектра на микроволновый. Теперь новые данные, полученные с космологического телескопа Атакама (ACT), дали нам более четкое изображение реликтового излучения - хотя и только с той половины неба, которую можно увидеть с места расположения обсерватории в Чили. (...) Но по-настоящему важным открытием стало то, что ничто не противоречит текущей ведущей модели реликтового излучения Вселенной, известная как лямбда-CDM. Согласно предыдущим данным, возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, а скорость ее расширения, известная как постоянная Хаббла, составляет 67-68 километров в секунду на расстояние в мегапарсек от Земли. Данные ACT, по сути, подтверждают это с большей точностью. Постоянная Хаббла связана с космологической постоянной, которая управляет темной энергией, но отличается от нее. (...) ACT дает не только лучшее разрешение и чувствительность, чем эти предыдущие карты, но и измеряет поляризацию реликтового излучения (...) Колин Хилл из Колумбийского университета в Нью-Йорке говорит, что он надеялся чтобы увидеть доказательства необъяснимого явления - возможно, нового типа энергии или частиц, - которое могло бы помочь объяснить так называемое напряжение Хаббла: несоответствие между скоростью расширения Вселенной, заданной стандартной моделью лямбда-МЧР, и тем, что мы измеряем непосредственно. "Мы все просто поражены тем, насколько [данные ACT] на самом деле согласуются со стандартной моделью". (...) Это заставит ученых вернуться к чертежной доске и искать другое объяснение [напряжению Хаббла]".
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.8 1959 г. №3 (июнь) в djvu - 3,51 Мб
  • *Ричард Старнес. «Водопроводчик» высмеивает космическую медаль (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Pittsburgh Press», 11.05.1961
    По правде сказать, я смеялся до упаду, когда видел того парня, как там его имя, получающим медаль от президента. Эта медаль, стоимостью 50 центов, даст тебе кружку холодного пива в любом салуне Кока-Бич, и больше ничего.
    Я имею в виду, этот парень, Шепард, зарабатывает летая на ракетах, на что мне наплевать, но знаете, сколько ему платят? Примерно $220 в неделю, вот сколько. $220 в неделю, плюс доплаты. Но это еще не самое худшее. Конечно, ему руку пожал мистер Кеннеди, но он получает всего $220 в неделю, а работает в среднем 14-16 часов в день.
    Смотрите, может быть я не понимаю всех этих космических разговоров, которые изрыгают эти парни, но я могу посчитать размер зарплаты, а этот космонавт, или как вы его там хотите называть, вероятно зарабатывает в среднем $2.40 за час. Вот почему я смеюсь до коликов.
    С тех самых пор, как я нашел себе пристанище на мысе, я получаю в среднем $365 за неделю, протирая соединения труб и, только между нами, я себя не мордую работой.
    Не завидую этом Шепарду, если честно. Все представляют его как Джека Армстронга, эдакого типичного американского парня, который начинал, продавая […] (окончание утрачено -П.)
  • *Советские космонавты получат знак отличия (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Spokane Daily Chronicle», 11.05.1961
    Москва. Советские космонавты получат специальный знак отличия, показывающий их принадлежность к специальности «пилот-космонавт», сообщило сегодня советское министерство обороны.
    На знаке будут показаны распростертые золотые крылья, выходящие из глобуса Земли, с колосьями пшеницы по бокам, на фоне развернутого знамени. В эту космическую геральдику также войдет звезда, Спутник, космический корабль и красные цифры, показывающие количество совершенных космических полетов.
    23.03.2025
    Алексей Толстой. 7емь дней, в которые был ограблен мир (др.назв. "Союз пяти") 1925 г. «Красная панорама» 1925 г. №2(44) (10.01.1925) в djvu - 975 кб
    На острове посреди океана строится астрономическая обсерватория для наблюдений за Луной. А кроме обсерватории там строится загадочный объект в условиях полнейшей тайны.
    И мир узнает, что Луна в любой момент может развалиться на куски...

    Вокруг света на аэропланах «Красная панорама» 1925 г. №5(47) (31.01.1925) в djvu - 120 кб
    Американская команда Мартина
    [Клемент Фезандие]. Омоложение (др.назв. "Тайна вечной молодости") 1924 г. «Красная панорама» 1925 г. №5(47) (31.01.1925) в djvu - 547 кб
    цикл «Таинственные изобретения доктора Хэкенсоу»
    85-летняя миллионерша Линда Юнг уговорила доктора Хэкенсоу* испробовать на ней открытые им бациллы, уничтожающие старые клетки и способные омолаживать весь организм. Надо сказать, этот препарат до тех пор проходил испытания только на животных и на ампутированных человеческих конечностях...
    *в данном переводе его назвали "доктор Гакенс"
    2 заметки «Красная панорама» 1925 г. №7(49) (14.02.1925) в djvu - 58 кб
    Превзойдена скорость света
    Спутник земли на расстоянии 4.000 километров (В.Х.Пикеринг чудит)
    Б.Андреев. Рабочий театр «Красная панорама» 1925 г. №7(49) (14.02.1925) в djvu - 361 кб
    примерно половина статьи - о пьесе К.Чапека ВУР (РУР)
    Ив.Анисимов. Новинки западной литературы. "2000 год" «Красная панорама» 1925 г. №8(50) (14.02.1925) в djvu - 52 кб
    Роман Эптона Синклера 1924 года
    Новая вселенная «Красная панорама» 1925 г. №10(52) (7.03.1925) в djvu - 70 кб
    Астроном Харло Шеплей нашёл. Аж 1 млн. св. лет от нас
    С.Тимошенко. Кино-любовь «Красная панорама» 1925 г. №11(53) (14.03.1925) в djvu - 266 кб
    Пародия
    Кинорежиссёр влюбился в девушку на кадре киноплёнки и устроил её поиски. И нашёл. А она сбежала к нему от мужа. Очень смешно
    На высоте 28.200 футов «Красная панорама» 1925 г. №11(53) (14.03.1925) в djvu - 176 кб
    Не по теме. Знаменитая экспедиция Нортона на Эверест
    Георгий Николаев. Завеса будущего «Красная панорама» 1925 г. №12(54) (21.03.1925) в djvu - 346 кб
    Улитин сварганил машину времени, смотался в будущее и убедился, увидел Мавзолей Ленина и имена поэтов золотыми буквами вписанные (и своё тоже)
    Ар.Конан-Дойль. Рождение Шерлока Холмса «Красная панорама» 1925 г. №12(54) (21.03.1925) в djvu - 357 кб
    Описывает рождение литературного героя
    отрывок (стихи) «Мурзилка» 1958 г. №8 в djvu - 28 кб
    "Скажите, ракету направить куда нам?.."
    отрывок из рассказа о посещении магазина "Детский мир"
    А.Милн. Как Мишка-Плюх пошёл в гости и попал в безвыходное положение «Мурзилка» 1958 г. №8 в djvu - 470 кб
    Известный всем Винни-пух и звался иначе и всё было несколько иначе
    Бензоракетный автомобиль «За рулём» 1939 г. №9 (май) в djvu - 61 кб
    Американский "Марс - экспресс"
    Евгений Захаров. Покушение «Смена» 1990 г. №6 в djvu - 1,70 Мб
    Покушение Ильина на Брежнева, когда под пули попали космонавты
    Андрей Седых. Куприн «Смена» 1990 г. №6 в djvu - 882 кб
    Литературный портрет
    Малайя Кумар Бисвал, Рамеш Кумар. Ядерные двигательные установки для межпланетных исследований и исследования Дальнего космоса (Malaya Kumar Biswal, Ramesh Kumar, Nuclear-Powered Propulsion Systems for Multiplanetary and Deep Space Exploration) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 2368 в pdf - 98 кб
    "[Введение] Ядерная энергетика, в частности энергия деления, становится многообещающей и идеальной технологией для будущих многопланетных полетов и полетов в дальний космос благодаря своей высокой плотности энергии и способности обеспечивать устойчивую подачу энергии в течение длительного времени. (...) [Энергетические системы] Радиоизотопный электрический двигатель (РЭП), который использует тепло, выделяющееся в результате естественного радиоактивного распада изотопов, таких как плутоний-238, для производства электроэнергии. (...) Обычно они обеспечивают мощность в диапазоне 1 кВт, чего достаточно для питания научных приборов и двигательных установок малой тяги, таких как ионные двигатели. (...) Ядерные электроракетные двигатели (FEP) Вырабатывают энергию посредством контролируемых реакций ядерного деления на основе ядерных реакторов. В отличие от REP, системы FEP могут генерировать значительно большую мощность, обычно в пределах 8-10 кВт, что делает их идеальными для предварительных беспилотных полетов к таким потенциальным объектам назначения, как Церера, Ио, Титан и Европа. (...) [Ключевые преимущества энергии деления для космических аппаратов] 1. Более высокая выходная мощность Ядерные энергетические установки обеспечивают значительно более высокий уровень мощности по сравнению с традиционными солнечными или химическими энергосистемами, позволяя использовать высокоэнергетические научные приборы, передовые двигательные установки и системы жизнеобеспечения для многопланетных полетов и полетов в дальний космос с экипажами. 2. Экономическая эффективность для миссий с высокой мощностью Для миссий, требующих мощности, превышающей 1 кВэ, ядерные системы становятся более экономичными, чем радиоизотопные энергетические системы. (...) 3. Меньшая масса для удовлетворения потребностей в высокой мощности (...) ядерные энергетические установки имеют меньшую общую массу по сравнению с радиоизотопными системами. (...) 4. Обеспечивает длительные полеты Системы деления обеспечивают устойчивый и надежный источник питания, позволяющий выполнять длительные полеты в отдаленные районы Солнечной системы (...) Эти системы обеспечивают бесперебойное питание в течение многих лет или даже десятилетий, подобно космическому аппарату "Вояджер". 5. Независимость от солнечной энергии В отличие от солнечных панелей, ядерные системы остаются идеальным выбором для полетов в глубоком космосе, в затененных регионах и средах, где солнечный свет слаб или недоступен, например, на обратной стороне Луны или в постоянно затененных кратерах. [Известные разработки в области ядерной энергетики для исследования космоса] 1. KRUSTY (киловаттный реактор НАСА, использующий технологию Стирлинга) В 2018 году НАСА успешно завершило наземные испытания KRUSTY, небольшого ядерного реактора деления, предназначенного для применения в космосе. (...) 2. Концепции реакторов Kilopower Системы Kilopower разработаны таким образом, чтобы обеспечивать масштабируемую выходную мощность в диапазоне приблизительно ~ 1-10 кВтэ, подходящую для различных космических применений. В этих системах используются компактные и эффективные конструкции, пригодные для питания космических объектов обитания, систем жизнеобеспечения и бортовых приборов в многопланетных полетах на Луну, Марс и за их пределы. 3. Основное внимание уделяется простоте и надежности. В современных (...) конструкциях приоритет отдается надежности, простоте развертывания на любой орбите и минимальным требованиям к техническому обслуживанию, что обеспечивает успешную эксплуатацию в экстремальных и сложных внеземных условиях. [Потенциальные области применения] 1. Исследование нескольких планет (Юпитер, Сатурн, Нептун) Ядерные энергетические системы обеспечивают устойчивый источник энергии для полетов к газовым гигантам (...) 2. Полеты к объектам пояса Койпера (...) Ядерные системы обеспечивают длительную работу в условиях экстремально низких температур и недостаточной освещенности во внешней части Солнечной системы. 3. Полеты человека на Марс Наземные операции: Энергия ядерного деления может поддерживать наземные среды обитания, системы жизнеобеспечения и технологии использования ресурсов на месте (ISRU) на Марсе, обеспечивая устойчивую энергию для долгосрочного присутствия человека. Двигательная установка: Ядерные двигательные установки могли бы значительно сократить время в пути и увеличить грузоподъемность при полетах на Марс с экипажем, что повысило бы осуществимость и безопасность полета. 4. Полеты на поверхность Луны Ядерные реакторы могут обеспечить надежное энергоснабжение лунных баз, особенно в течение 14-дневных лунных ночей. (...) 5. Длительные полеты в Дальний космос за пределы Сатурна (...) Ядерные реакторы обеспечивают непрерывное питание систем космических аппаратов для эффективного функционирования в течение десятилетий, позволяя человечеству достичь самых отдаленных районов Солнечной системы, таких как "Вояджер-1" и "Вояджер-2". [Ограничения] 1. Более высокая начальная масса по сравнению с традиционными системами. Одним из основных ограничений современных двигательных установок, таких как ядерные или электрические, является значительно более высокие требования к начальной массе. (...) 2. Технические проблемы при переходе на более высокие уровни мощности (более 100 кВэ) (...) Обсуждаемые здесь технологии часто требуют значительных усовершенствований в области материалов, систем управления теплом и выработки электроэнергии. (...) 3. Необходимость в защите от радиации и протоколах безопасности Современные двигательные установки, особенно ядерные, требуют применения обширной радиационной защиты для защиты как космического аппарата, так и экипажа (...) от вредного излучения. (...) В дополнение к защите необходимо соблюдать строгие правила техники безопасности, чтобы обеспечить безопасное обращение с потенциально опасными материалами, такими как ядерное топливо, как во время запуска, так и на протяжении всей миссии. (...) 4. Ограниченный летный опыт по сравнению с системами, работающими на солнечной энергии (...) многие современные двигательные установки, особенно ядерные или усовершенствованные электрические, имеют ограниченный летный опыт. Это означает, что существует относительно небольшой опыт эксплуатации, подтверждающий их надежность и эффективность в реальных условиях полета. (...) [Заключение] Ядерная энергетическая система Fission - это принципиально новый подход к исследованию дальнего космоса на нескольких планетах, обеспечивающий высокую мощность, надежность и независимость от солнечной энергии. Несмотря на такие проблемы, как масса и защита от радиации, такие достижения, как Kilopower от НАСА, обещают обеспечить долгосрочные миссии и многопланетное будущее".
    Анеша Джордж. Дай им немного космоса (Anesha George. Give them some space) (на англ.) «Hindustan Times», New Delhi edition, 23.03.2025 в pdf - 689 кб
    Шарма, Ахмед и Рават: Они работают над своего рода "Картами Google" для низкой околоземной орбиты (LEO). Их первый трекер уже находится в космосе. Они намерены добавить больше, чтобы создавать живые карты этой многолюдной и опасной зоны. На картах будут отображены все спутники, все старые обломки, даже частицы орбитального мусора размером всего 5 см. Говорят, что это может обезопасить ЛЕО. О, и этим троим мужчинам по 26 лет. (...) их стартап в области космических технологий Digantara (что на санскрите означает "Далекая земля") недавно запустил первый в мире коммерческий спутник космического наблюдения, получивший название Space Camera for Object Tracking, или SCOT. 25-килограммовое устройство (чуть больше обувной коробки), по сути, будет сканировать небо и наносить на карту обломки размером до 5 см на низкой околоземной орбите, предоставляя карты и данные за определенную плату клиентам из числа растущего числа государственных учреждений и частных компаний, эксплуатирующих спутники, лаборатории, исследовательские центры, суда и, возможно, туристические операции за пределами планеты. Их "шотландец" (SCOT) покинул Землю на борту "Транспортера-12" компании SpaceX в январе [2025 года]. В настоящее время он находится на орбите и передал свои первые снимки 8 марта [2025 года]. (...) "Получение изображений стало огромной кульминацией всей нашей напряженной работы", - добавляет главный исполнительный директор Шарма. "Это гигантский скачок". (...) До сих пор большинство оценок ситуации за пределами планеты проводилось с использованием наземных систем. ISRO [Индийская организация космических исследований], например, использует NETRA (сеть для отслеживания и анализа космических объектов), чтобы следить за объектами, которые могут приближаться к индийским космическим объектам, с целью обеспечения безопасности этих объектов. (...) Digantara, по сути, стремится создать "Google Maps для ближнего космоса".- Земные объекты", обеспечивающие большую степень защиты (...) О каком количестве мусора мы говорим? По данным Европейского космического агентства (ЕКА), в настоящее время сети наблюдения отслеживают более 39 000 космических объектов, из которых 11 000 являются полезной нагрузкой. По оценкам, 40 500 осколков имеют размер более 10 сантиметров. Количество объектов размером более 1 см превышает миллион. (...) Им было всего 19 лет, когда они зарегистрировали Digantara в качестве компании (...) С тех пор компания разрослась и насчитывает 100 сотрудников, а также сборочный и испытательный цеха, которые расположены в головном офисе площадью 2300 квадратных метров, офис в Бангалоре. (...) Компания находится в процессе привлечения финансирования, в том числе от инвесторов из США, для увеличения числа SCOT. "Мы планируем построить еще 15 в течение двух лет, чтобы собирать больше данных в режиме реального времени", - говорит Шарма. (...) "Нашей мантрой было радоваться неудачам и не падать духом", - говорит Шарма. "Мы совершали ошибки, учились на своем пути, создавали правильные технологии в нужное время. Я бы сказал, что это урок: не падать и быстро учиться".
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №26 (17.12.1970) в djvu - 1,71 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.8 1959 г. №2 (апрель) в djvu - 1,73 Мб
    Пристальный взгляд на далекие галактики (A close-up look at far-away galaxies) (на англ.) «New Scientist», том 265, №3535 (22 марта), 2025 г., стр. 7 в pdf - 885 кб
    Подпись к фотографии: "19 марта [2025 года] Европейское космическое агентство опубликовало первые результаты съемки с помощью своего космического телескопа "Евклид". Этот снимок сделан в результате одного из его глубоководных наблюдений, в ходе которых три части неба видны с невероятной детализацией. Видно несколько скоплений галактик, некоторые из которых расположены на расстоянии почти 6 миллиардов световых лет от Земли."
  • *Уард К[о]ннел. Телевидение и телефонная связь могут стать международными с помощью спутников (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Owosso Argus-Press», 11.05.1961
    Нью-Йорк. Как знает каждый бизнесмен: «незачем куда-то ехать, если вполне хватит телефонного звонка».
    И так, пока СССР тратит свое время и деньги, отправляя на орбиту людей, наши специалисты по запускам вверх-вниз строят проекты сети из небесных телефонных столбов, которая вероятно будет запущена в следующие три года.
    Человечество не только получит мгновенную всемирную телефонную связь, говорят разработчики проекта, но также и мгновенное всеобщее телевидение.
    Нужно ли нам это?
    Космические планировщики говорят, что да, потому что:
    - В прошлом году мы совершили почти четыре миллиона зарубежных телефонных звонков. Это почти в 40 раз больше, чем мы сделали в 1940 году, но всего пятая часть того количества, которое мы совершим в 1970 году.
    - Чтобы удовлетворить этот спрос нам потребуется удвоить существующие мощности подводных кабелей в течение 10 лет - за сумму в $475 миллионов, а может и больше, потому что значительная часть прямого радио трафика зависит от изменений в солнечной активности.
    - Однако, спутниковая система всемирной связи будет стоить только в пределах от одной трети до половины этой суммы. А с тем, что нам известно о космосе в настоящее время, мы сможем продолжать вести разговор вне зависимости от штормов, облаков, радиации, или солнечных вспышек.
    Кроме того, всесторонняя связь - это путь к миру. Многие смогут с помощью телефонов справляться со своей агрессией. И нет ничего лучше, чем телевизионный скандал вокруг викторины, чтобы отвлечься от своих забот.
    В настоящее время, планы на орбитальные телефонные столбы предусматривают от трех до 50 спутников, в зависимости от высоты и размера, со встроенными приемниками и передатчиками для трансляции импульсов от одной точки на Земле до другой. Солнечная энергия позаботится почти о всех потребностях в энергии, при наличии автономных батарей, включающихся, когда спутник в затмении.
    В настоящее время рассматриваются три плана.
    Первый - это «Адвент» - план Армии США, предусматривающий три равноудаленных спутника, работающих на расстоянии 22'300 миль над Землей - достаточно высоко, чтобы держать их над фиксированными точками.
    С тремя наземными станциями внизу, вся Земля, за исключением полюсов, может быть покрыта линией видимости для приема и передачи. С некоторыми модификациями план «Адвент» может использоваться частной промышленностью для связи, после того, как решатся проблемы с огромным и недешевым расходом энергии.
    Одновременно, компания «Американ Телефон энд Телеграф», а также подразделение ракетно-космических аппаратов «Дженерал Электрик» предложили альтернативные планы.
    «Дженерал Электрик» запустит над экватором 10 равноудаленных спутников, на высоту около 6'000 миль. Стоимость составляет порядка $280 миллионов.
    План телефонно-телеграфной компании предусматривает 50 спутников, отправленных в случайном порядке на высоту около 2'200 миль. Стоимость: $170 миллионов.
    Другие планы, вроде тех, что предложены «Хьюз Эйркрафт», «Локхид», «Радио Корпорэйшн оф Америка» и другими, находятся где-то в промежутке между ними. Вне зависимости от того, чей план, или компромисс будет принят в конечном итоге, специалисты по экономике связи говорят, что при заграничном телефонном разговоре вам как и сегодня все равно придется платить четверть цента за минуту-милю.
    По настоящему значительным отличием станут старые фильмы и повторы, идущие по всему миру, без устали работающие на благо международного взаимопонимания и мира.
  • *Кодовое название спутника раскритиковано, как неуместное (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Lakeland Ledger», 11.05.1961
    Вашингтон. Сенатор Френсис Кейс, республиканец от штата Южная Дакота, раскритиковал военных за выбор кодового имени «Сайнт» (святой, праведник - П.) для их спутникового перехватчика, предназначенного для поиска и идентификации вражеских спутников.
    В протоколе слушаний сенатского Комитета вооруженных сил, опубликованном в среду, Кейс сказал министру оборону Роберту С. МакНамаре, что использование термина «праведник» для оружейной системы «неуместно, а для многих людей и кощунственно».
    МакНамара ответил, что это не приходило ему в голову. Он сказал, что этот термин был аббревиатурой для «спутниковое что-то там и перехват», но добавил, что Пентагон «несомненно пересмотрит использование этого имени».
    22.03.2025
    Марчелло Арджилли. Приключения Кьодино (др.назв. "Приключения Гвоздика") 1952 г. «Мурзилка» 1957 г. №№1-3 в djvu - 4,64 Мб
    Приключения электрического мальчика (явное подражение Буратино)
    В.Пекелис. Весёлый поезд «Мурзилка» 1957 г. №4 в djvu - 838 кб
    Фант.очерк про недалёкое будущее
    Юрий Коренец. Колесо (стихи) «Мурзилка» 1957 г. №6 в djvu - 1,02 Мб
    Впервые в журнале рисунок ракеты. Да ещё и летящей на Луну
    Марчелло Арджилли. Письмо читателям журнала «Мурзилка» 1957 г. №8 в djvu - 231 кб
    Сергей Жемайтис. Приключения Макара Пёрышкина в подводном царстве 1957 г. «Мурзилка» 1957 г. №9 в djvu - 1,32 Мб
    сказка
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №25 (3.12.1970) в djvu - 1,57 Мб
    - полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.8 1959 г. №1 (февраль) в djvu - 1,20 Мб
    Х. Хизингер и др., Первые наблюдения Меркурия с помощью меркурианского радиометра и теплового инфракрасного спектрометра (MERTIS): Обзор предварительных результатов пролета MSB#5 (H. Hiesinger et al., First Observations of the Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) of Mercury: Overview of Preliminary Results from Flyby MSB#5) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 1909 в pdf - 828 кб
    "[Введение] Меркурий по-прежнему хранит множество загадок, которые ждут более пристального изучения. Среди множества открытых вопросов - образование большого железного ядра, состав поверхности, в основном не содержащей железа, удивительно большое количество летучих веществ, а также общая геологическая история и эволюция Меркурия. [BepiColombo] Запущенный в октябре 2018 года космический аппарат ЕКА/JAXA BepiColombo находится на пути к тому, чтобы стать третьей миссией по наблюдению Меркурия с близкого расстояния и лишь второй, которая выйдет на орбиту вокруг этой планеты. BepiColombo, состоящий из двух космических аппаратов - орбитального аппарата Mercury Planetary Orbiter (MPO), предоставленного ЕКА, и магнитосферного орбитального аппарата JAXA (Mio), - поможет ответить на некоторые открытые вопросы. Оснащенный набором из 11 приборов, MPO выйдет на орбиту размером ~460 х 1500 км для исследования поверхности Меркурия и ее взаимодействия с космической средой, в то время как Mio будет наблюдать магнитосферу с высокоэллиптической орбиты. Одним из приборов на борту MPO является ртутный радиометр и тепловой инфракрасный спектрометр (MERTIS), которые будут наблюдать Меркурий в диапазоне длин волн от 7 до 40 микрон. (...) [Полет] С момента запуска BepiColombo выполнил несколько маневров с учетом гравитации, в том числе один пролет в системе Земля-Луна, два пролета Венеры и пять - Меркурия, шестой пролет состоялся 8 января 2025 года. (...) 1 декабря 2024 года MERTIS наблюдал Меркурий в самый первый раз во время своего 5-го облета (MSB#5). Для проведения этих наблюдений последовательность операций пришлось перепрограммировать, поскольку модуль переноса Меркурия (MTM) загораживает поле зрения многих приборов, в том числе системы MERTIS planet view. (...) Хотя BepiColombo ранее совершил четыре пролета на высотах всего до 165 км, MERTIS не мог работать по тепловым ограничениям. Таким образом, MSB#5 - это первый случай наблюдения Меркурия на длинах волн MERTIS с космического аппарата. После выхода на орбиту MERTIS составит глобальную карту поверхности Гермея [Меркурия] в пиксельном масштабе ~500 м, что значительно улучшит наше понимание ее минералогии и состава. [Данные] (...) Во время MSB#5 компания MERTIS наблюдала Меркурий в течение примерно 36 минут во время наибольшего сближения на расстоянии около 37268 км, что позволило получить масштаб изображения в пикселях 26-30 км/пиксель, достаточный для определения нескольких геологических особенностей, включая свежие ударные кратеры. (...) Во время MSB#5 MERTIS получил в общей сложности 1 410 841 спектр грунта. (...) В откалиброванных данных о радиации (рис. 1), температурные эффекты отчетливо видны от экватора к полюсам. Мы также видим в данных признаки рассеянного света. Кроме того, из-за низкого пространственного разрешения данных каждый отдельный пиксель MERTIS содержит множество по-разному ориентированных и, следовательно, по-разному горячих поверхностей. Сочетание этих эффектов делает вывод коэффициентов излучения нетривиальным. (...) Следовательно, представленные здесь результаты следует рассматривать как предварительные. [Предварительные результаты] Изучение выбросов и центральных вершин сложных кратеров позволяет получить представление о составе недр планеты, поскольку эти вещества образуются в недрах. Следовательно, спектрально исследуя сложные кратеры разного размера, мы можем расшифровать вертикальную структуру и состав земной коры. Наши предварительные результаты показывают, что существует широкий диапазон спектральных характеристик (...) Однако до сих пор мы не наблюдали систематических изменений в диаметрах кратеров от 46 км до 188 км. (...) Температура поверхности была определена с помощью TIR [тепловых инфракрасных] каналов. Мы обнаружили, что температуры находятся в ожидаемом диапазоне для Меркурия. Кроме того, оба канала MERTIS TIR дают стабильные значения яркостных температур 693 К (TIR-A) и 692 К (TIR-B) для экваториальной области."
  • *Ральф ДеТоледано. Наступление космической эры (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Sarasota Herald-Tribune», 11.05.1961
    Не будет чрезмерным увидеть в космическом полете США блеск славы свободного общества. На виду всего мира, с теле- и кинокамерами, сфокусированными на каждом мгновении полета, американская наука и американская отвага вошли в новую эру истории. Впервые мир действительно вошел в Космическую Эру - без секретности, без фальшивой театральности, без попыток утайки. Человек смог покинуть атмосферу Земли и благополучно вернуться.
    Советский Союз заявил о первом пилотируемом космическом полете в космос. Но когда будут писаться хроники этого отчаянного времени, то запомнится день 5 мая 1961 года - дата американского достижения. Никто не сможет бросить тень сомнения на то, что мы сделали. Вот доступные для всех записи. Была записана и передана вся подготовка к полету Алана Б. Шепарда. Те, чье желание верить советской пропаганде крепче их здравого смысла, продолжат попугаями повторять вслед за советскими заявлениями, но в грядущие дни их голоса ослабнут.
    В настоящее время, комментаторы и политики произнесли свои роли. Но важно сравнить то, что мы совершили, с тем, что, по словам Советов, сделали они.
    В то время, когда товарищу Хрущеву потребовалась диверсия, чтобы отвлечь внимание мира от его агрессии в Лаосе, он внезапно произвел на свет улыбающегося майора Юрия Гагарина с путанной и противоречивой историей о полете вокруг Земли. Ни фотографий, ни фильмов или телевизионных репортажей об этом «полете» не было представлены доверчивому миру. Никакие научные данные не опубликованы. Разнообразные очевидцы, процитированные советской прессой, рассказали противоречивые истории, многие из которых не имеют вообще никакого смысла. Некоторые американцы заглотили этот материал при помощи легковерной прессы и преждевременного поздравления из Белого Дома, принявшего за факт то, что ни ученые, ни парны из разведки не могут подтвердить документально.
    Некоторые настолько охотно приняли советские заявления, что одна газета всерьез сообщила своим читателям, будто наше телевидение и радар могли «видеть» майора Гагарина в его космической капсуле. Это стало чем-то вроде сюрприза для тех, кто не знал, что мы разработали рентгеновское телевидение, чего мы конечно не делали.
    Нашим разведывательным экспертам известно, что Советы безуспешно отправили человека в космос, но не смогли вернуть его назад, а товарищ Хрущев был вне себя от этих провалов и трюк с Гагариным стал политическим решением. Наши ученые, которые с большим вниманием читают советские журналы, также знали, что Соединенные Штаты уверенно шли впереди Советского Союза в исследовании космоса. Общепринято, что Советы способны развить своими ракетами больше тяги. Но их громоздкие Спутники содержали толику того оборудования, которое мы можем разместить в значительно меньшем объеме. Советы все еще ошеломлены американской миниатюризацией. Транзисторы являются научным чудом в СССР, хотя мы ими оснастили миллионы радиоприемников.
    Если Советы продолжат следовать обычной практике, - а у нас нет причин полагать обратное, - то в следующие месяцы товарищ Хрущев объявит о новых великих и бездоказательных «достижениях». Коммунистическая пропаганда основана на хвастовстве и Кремль в этом эксперт. Мы узнаем правду, когда советский режим рухнет, а его архивы станут доступны.
    […]
    — *[Спутниковая коммуникационная система] (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Owosso Argus-Press», 11.05.1961в jpg - 88 кб
    Художественное представление того, как будет работать коммуникационная спутниковая система компании «Американ Телефон энд Телеграф»
    Чжао Лэй. Экипаж «Шэньчжоу XIX» совершил третий выход в открытый космос (Zhao Lei, Shenzhou XIX crew complete 3rd spacewalk) (на англ.) «China Daily», 22.-23.03.2025 в pdf - 283 кб
    "Члены экипажа миссии "Шэньчжоу XIX" совершили свой третий выход в открытый космос за пределы космической станции Тяньгун, выполнив несколько заданий и проведя в воздухе семь часов, - сообщает Китайское пилотируемое космическое агентство. В пресс-релизе агентства говорится, что командир миссии старший полковник Цай Сюйчжэ и член экипажа подполковник Сон Линьдун вернулись в научный модуль Вэньтянь в 20:50 в пятницу [21.03.2025] после почти семичасового пребывания за пределами колоссальной орбитальной станции. Третий член экипажа, подполковник Ван Хаоцзе, остался внутри Тяньгуна для оказания поддержки, говорится в сообщении. При поддержке наземных диспетчеров и использовании роботизированной руки команда выполнила все поставленные перед ними задачи, включая установку защиты от космического мусора и внешних вспомогательных устройств, а также проверку состояния оборудования для выхода в открытый космос, говорится в сообщении агентства."
    Роберт Ривз. Новый золотой век исследования Луны (Robert Reeves, The new golden age of Moon exploration) (на англ.) «Astronomy», том 53, №3, 2025 г., стр. 22-27 в pdf - 2,17 Мб
    "После того, как в 1976 году советский космический аппарат "Луна-24" вернул образцы, поверхность Луны оставалась нетронутой посетителями в течение десятилетий, за исключением случайных столкновений. (...) Сегодня новый золотой век исследований Луны в самом разгаре. Хотя до возвращения людей на Луну с экипажем "Артемиды" еще много лет, роботы-исследователи уже продвигаются вперед, исследуя новые регионы и углубляя наше понимание этого древнего безвоздушного мира. (...) В результате Луна больше не является владением двух традиционных космических сверхдержав; вместо этого Луна стала научным объектом, изучаемым многими странами и частными компаниями. Программа НАСА "Артемида" превратилась в мероприятие ошеломляющей сложности. (...) В реальности миссия "Артемида-3" высадит экипаж на Луну не ранее 2028 года - если НАСА не согласится на облет Луны - и агентство потратит на это 93 миллиарда долларов. Роботы-исследователи имеют решающее значение для достижения целей программы Artemis, выступая в качестве испытательных площадок для технологий и выискивая возможные места посадки в поисках ресурсов. (...) В 2020 году НАСА инициировало проект Commercial Lunar Payload Services (CLPS), призванный стимулировать недорогую и быструю доставку полезных научных грузов на Луну. (...) К концу 2024 года восемь миссий CLPS уже были запущены или находились в стадии разработки. Из них три были нацелены на ближнюю сторону Луны, три - на малоизученную дальнюю и три - на область вблизи южного полюса Луны. (...) Первые коммерческие лунные миссии напомнили нам, что Луна остается суровой хозяйкой. Три из первых восьми посадок без экипажа в рамках программы CLPS НАСА либо не завершили свои миссии, либо были отменены как раз в тот момент, когда миссия была готова к полету. (...) К сожалению, в июле 2024 года НАСА отменило запланированный на 2025 год полет уже завершенного лунохода Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER). Вместо этого агентство планирует посадить прежний аппарат VIPER, астробиотический посадочный модуль Griffin, вообще без научной нагрузки. Программа CLPS будет продолжена в 2026 году, когда посадочный модуль Draper SERIES-2 отправится в бассейн Шредингера на обратной стороне Луны. Сейсморазведочный комплекс "Фарсайд" будет исследовать сейсмическую активность (...) Миссия также задействует два небольших спутника-ретранслятора, которые позволят посадочному модулю "Фарсайд" поддерживать связь с Землей. Вторым полезным грузом CLPS в 2026 году станет Firefly Aerospace Blue Ghost 2, который проведет радиоастрономический эксперимент на дальней стороне Луны, где нет радиосвязи. Миссия также доставит на окололунную орбиту спутник-ретранслятор Европейского космического агентства Lunar Pathfinder. (...) Исследование Луны стало поистине международным мероприятием. По состоянию на конец 2024 года в международное сообщество лунных исследователей входят Россия, США, Япония, Европейское космическое агентство (представляющее 22 европейские страны), Китай, Индия, Люксембург, Израиль, Южная Корея, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика и Пакистан. (...) Китай добился поразительных успехов в роботизированном исследовании Луны. (...) Исторически сложилось так, что когда Китай объявляет об амбициозных космических планах, они становятся реальностью. Нет никаких оснований сомневаться в заявленном Китаем намерении высадить астронавтов на Луну в 2030-х годах. (...) Последующие планы Китая включают создание базовой лунной базы к 2035 году и расширение до лунной станции к 2045 году в партнерстве с 10 другими странами. В настоящее время Индия является космической державой, и у нее также есть амбициозные лунные планы. (...) Планы Индии по высадке экипажа на Луну в 2040-х годах находятся на ранней стадии, но Индия обладает технологией для достижения этой цели. Япония стала пятой страной, совершившей посадку на Луну, когда ее небольшой посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) совершил точную посадку вблизи кратера Теофилус в январе 2024 года. К сожалению, посадочный модуль остановился почти перевернутым, что ограничило количество энергии, подаваемой его солнечными батареями. Два небольших лунохода были успешно запущены, и SLIM оставался на связи с Землей в течение двух месяцев (четырех лунных дней). (...) Япония сотрудничает с Индией в рамках совместного проекта полярных исследований Луны (LUPEX). Япония предоставит ракету Mitsubishi H3 для запуска посадочного модуля "Чандраян-4" на Луну в 2026 году, где будет установлен 770-фунтовый (350 кг) луноход с приборами НАСА и ЕКА для поиска льда на южном полюсе Луны. После отказа НАСА от лунохода VIPER, LUPEX - это следующая возможность использовать установленный на луноходе наземный бур и спектрометр для поиска льда в затененной южной полярной области Луны. Не каждая миссия на этом новом лунном рубеже оказывается успешной. (...) Как успехи, так и неудачи напоминают заявление президента Джона Ф. Кеннеди 1962 года (25.05.1961-!) о том, что мы принимаем такие вызовы, как полет на Луну, "не потому, что они легки, а потому, что они трудны, потому что эта цель послужит организации и измерению результатов". приложим все наши силы и умения".
    21.03.2025
    Вячеслав Фёдорович Рахманин. Вспоминая Михаила Кузьмича Янгеля. К 100-летию со дня рождения «Двигатель» 2011 г. №5 (сентябрь - октябрь) в djvu - 536 кб
    Вл.Панков. Летучий Голландец «Юность» 1969 г. №2 в djvu - 143 кб
    шутка
    Александр Чаянов. Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей 1921 г. «Смена» 1990 г. №4 в djvu - 2,44 Мб
    Начало XIX века. Загадочный игорный дом в Лондоне, на Пикадилли-стрит, где возвышается идол князя тьмы Асмодея. Жуткие карты с живыми фривольными изображениями, сплетающими в соитии на игорном столе. Мрачные посетители, которые, должно быть, и не люди вовсе. А игра идёт не на деньги, а на странные треугольники с символами.
    Россиянин Пётр Венедиктов, случайно оказавшись там, выигрывает несколько таких и обнаруживает, что это - человеческие души, души реальных живых людей, его современников, которые отныне полностью в его власти. Можно ли завладеть душой кого-то в прямом смысле?
    Блистательная стилизация под готическую повесть времён Гоголя, Пушкина и Погорельского отвечает на этот вопрос.

    «Аэроплан пересекает...» «За рулём» 1936 г. №2 (январь) в djvu - 67 кб
    В Англии столь часто автомобили сталкивались с пролетающими аэропланами, что пришлось установить специальный дорожный знак "Берегись аэроплана"!
    Невольно вспомнилось, как я, сплавляясь на байдарке по речке Чусовой в 1977-м, едва не попал под колёса переезжающего реку грузовика...
    Автомобиль - «ракета» «За рулём» 1937 г. №24 (декабрь) в djvu - 46 кб
    Автомобиль Милле
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №24 (19.11.1970) в djvu - 1,59 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» т.7 1958 г. №6 (июнь) в djvu - 1,09 Мб
    Чжао Имэн. Китайские спутники улучшат глобальные системы раннего предупреждения (Zhao Yimeng, Chinese satellites to enhance global early warning systems) (на англ.) «China Daily», 21.03.2025 в pdf - 545 кб
    "Китай запустит три геостационарных метеорологических спутника Fengyun в течение следующих двух лет для совершенствования глобальных систем раннего предупреждения, поддержки инициативы ООН "Раннее предупреждение для всех" и оказания помощи миллиардам людей в борьбе с изменением климата", - заявил высокопоставленный чиновник. Чэнь Чжэньлинь, глава метеорологического управления Китая, сказал, что спутники - один оптический над Индийским океаном, а также один оптический и один микроволновый над западной частью Тихого океана - находятся на завершающей стадии интеграционных испытаний, и запуск их запланирован на период с 2025 по 2026 год. (...) "Возможности этих спутников по высокочастотному мониторингу позволят им воспользоваться возможностью предотвращения стихийных бедствий", - сказал Чен. Районы Индийского океана и западной части Тихого океана уязвимы к экстремальным погодным явлениям, включая тайфуны и проливные дожди. Мониторинг в режиме реального времени, осуществляемый спутниками Fengyun, позволит на ранней стадии обнаруживать предвестники стихийных бедствий, что позволит сэкономить время на реагирование. Микроволновый спутник, способный проникать сквозь облачный покров, обеспечит точный анализ структуры тайфунов, что повысит точность прогнозов их траектории и интенсивности. (...) Каждый из оптических спутников оснащен режимом быстрого сканирования, обеспечивающим получение подробных данных о зонах повышенного риска. (...) Китай будет предоставлять и совместно разрабатывать облачные системы раннего предупреждения наряду с программами по наращиванию потенциала, сказал Чэнь, добавив, что ключевой особенностью является интеграция спутниковых данных, глобальное численное прогнозирование и метеорологические модели на базе искусственного интеллекта для повышения точности и доступности прогнозов. (...) Китай подготовит 2000 специалистов, предложит 100 стипендий и предоставит 50 должностей приглашенных ученых в течение следующих двух лет, чтобы помочь странам-партнерам создать независимые метеорологические группы и группы реагирования на стихийные бедствия".
    Дэвид Т. Блюетт и др., "Полезная нагрузка Lunar Vertex: обновления и планы" (David T. Blewett et al., The Lunar Vertex Payload: Updates and Plans) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 1233 в pdf - 165 кб
    "[Введение] Lunar Vertex, первая программа НАСА по доставке полезных грузов и проведению научных исследований на поверхности Луны (PRISM), будет исследовать часть системы Reiner Gamma (7,585° северной широты, 58,725° Западной долготы). В Райнер-Гамма (Южная Каролина) находится магнитная аномалия, область намагниченных пород лунной коры. (...) Полезная нагрузка Lunar Vertex будет доставлена на поверхность Луны на коммерческом посадочном модуле в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Спускаемый аппарат и полезная нагрузка рассчитаны на эксплуатацию в течение одного лунного светового дня (т.е. без ночных операций и выживания). Спускаемый аппарат прибудет на поверхность вскоре после местного восхода солнца, а миссия завершится примерно через 10-13 земных дней. НАСА выбрало Intuitive Machines (IM) в качестве поставщика CLPS для доставки Reiner Gamma (известной как миссия CLPS "CP-11", которая станет третьим лунным аппаратом IM). Запуск состоится не ранее декабря 2025 года. Посадка произойдет примерно через 5-7 дней после запуска. [Научная справка] Было выдвинуто несколько гипотез о происхождении лунных магнитных аномалий (...), включая остаточный магнетизм от древнего лунного динамо и магнетизм, вызванный плазменными эффектами, связанными с выбросами в результате образования бассейнов или столкновением с кометой. Магнитная аномалия, расположенная рядом с RG, является наиболее известным примером лунного намагничивания. Происхождение магнетизма является давней загадкой. (...) Присутствие магнитной аномалии в RG вызывает взаимодействие с солнечным ветром, что приводит к интересным явлениям в физике плазмы. (...) Полезная нагрузка Lunar Vertex была разработана для решения трех научных задач (см. [Научные цели и отслеживаемость]). Научные цели и задачи будут решаться с помощью приборов, установленных на посадочном модуле и небольшом марсоходе. [Приборы посадочного модуля] Плазменный спектрометр магнитных аномалий (MAPS). MAPS (...) измеряет распределение ионов и электронов по скоростям (...) Векторный магнитометр-посадочный модуль (VML). (...) VML состоит из тетраэдрической матрицы из четырех коммерческих детекторных магнитометров, установленных в нижней части 0,5-метровой мачты, и двухкорпусного детекторного магнитометра научного класса, расположенного на вершине мачты. Vertex Camera Array (VCA). VCA (...) - это набор из трех кластеров по три RGB-камеры. Изображения VCA будут использованы для характеристики геологии места посадки и понимания физических свойств лунного реголита вокруг посадочного модуля. [Марсоход и приборы Rover Instruments] (...) Векторный магнитометр-Rover (VMR). VMR (...) представляет собой четырехгранную матрицу из четырех коммерческих датчиков fluxgate, установленных на 20-сантиметровой мачте на крыше марсохода. Мультиспектральный микроскоп марсохода (RMM). RMM - это тепловизор крупного плана (...), установленный внутри марсохода. Он предоставит информацию о структуре почвы. (...) [Научные цели и возможность отслеживания] Вопрос 1: Что является источником магнитной аномалии Райнера Гамма? (...) Вопрос 2: Какой процесс отвечает за структуры с высокой отражательной способностью, называемые лунными завихрениями? (...) Вопрос 3: Какова структура мини-магнитосфер, которые образуются над магнитными аномалиями, и как они взаимодействуют с солнечным ветром? (...) [Ввод в эксплуатацию и эксплуатация] (...) Марсоход. После развертывания марсоход переместится на площадку, полностью освещенную солнцем и находящуюся в поле зрения VCA. Критериями успешности миссии марсохода являются (а) одна научная остановка в непосредственной близости от посадочного модуля и (б) Одна научная остановка за пределами зоны воздействия посадочного модуля (на расстоянии ~20 м (...)). После завершения этих двух начальных остановок марсоход двинется в основном на север, к переходу между светлой частью водоворота и прилегающей к ней темной полосой. (...)"
    Ричард Талкотт. Насколько большими были первые галактики? (Richard Talcott, How big were the first galaxies?) (на англ.) «Astronomy», том 53, №3, 2025 г., стр. 36-37 в pdf - 1,01 Мб
    "Вскоре после того, как космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) начал свою научную миссию в 2022 году, астрономы обнаружили полдюжины галактик вблизи края Вселенной, которые оказались намного массивнее, чем кто-либо ожидал. (...) основываясь на количестве света, излучаемого этими шестью галактиками, исследователи подсчитали, что каждая из них весит не менее 10 миллиардов солнечных масс, а одна из них казалась в 10 раз больше, или почти больше Млечного Пути. Наблюдения показали, что все эти галактики, существовавшие в течение 1 миллиарда лет после Большого взрыва, превращали почти 100 процентов своего газа в звезды. Космологи не могли понять, как такое возможно, по крайней мере, в рамках стандартной модели космологии. (...) Новое исследование (...) показало, что некоторые ранние галактики обладают гораздо меньшей массой, чем казалось изначально. В этих объектах значительная часть света исходит от аккреционного диска, окружающего расположенную в центре сверхмассивную черную дыру. Эти черные дыры могут увеличить массу галактики в 10 и более раз. (...) Кэтрин Чворовски, аспирантка Техасского университета в Остине, возглавила команду, которая проанализировала 118 массивных галактик, масса которых превышает 10 миллиардов массы Солнца - в далеком космосе. (...) На снимках JWST аккреционные диски кажутся маленькими и красноватыми. А спектры показывают быстро движущийся газообразный водород, характерный признак аккреционных дисков. Когда команда исключила эти объекты из своего анализа, оставшиеся ранние галактики оказались в пределах теоретических предсказаний. "Суть в том, что с точки зрения стандартной космологической модели кризиса нет", - сказал соавтор Стивен Финкельштейн, также из Техасского университета. (...) Команда Хворовски также обнаружила в своей выборке примерно в два раза больше массивных галактик, чем предсказывает стандартная модель. Она предполагает, что галактики в ранней Вселенной, возможно, были более эффективны в превращении газа в звезды, чем те, что существуют сегодня. (...) более высокая плотность и низкое содержание элементов тяжелее гелия в ранние космические времена вполне могли значительно увеличить этот показатель".
  • *Только начало космических путешествий (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Spokesman-Review», 11.05.1961
    Слово «астронавт» настолько новое, что только словари последнего десятилетия содержат его определение - это человек, специализирующейся в науке, «рассматривающей возможности путешествия через межпланетное пространство». В этом году такое путешествие стало чем-то большим, чем просто возможностью. Мы услышим о нем значительно больше.
    Соединенные Штаты и СССР - ведущие исследователи в этой новой области - теперь повсюду увеличат свои усилия, чтобы быстро добраться до любого места. Ни Советы, не жалеющие ни человеческих жизней, ни пропагандистских возможностей, ради возможности стать первыми, ни более осторожные и целеустремленные американцы, - никто не успокоится в этой битве за то, чтобы все сделать стремительно.
    Как полагают, в течение следующего десятилетия вполне могут быть предприняты следующие полеты: больше суборбитальных скачков и первый американский полет вокруг Земли в этом году; затем полеты вокруг нашей планеты с более чем одним человеком на борту; затем полет вокруг Луны и, наконец, посадка на Луну.
    Все это будет сделано и значительно увеличит количество миллиардов долларов, которые наше казначейство должно отпустить на исследования, строительство и испытания. Но Конгресс, говорят, полагает, что американское общество требует, чтобы мы попытались в некоторых из этих шагов опередить Советы.
    Возможно, Конгресс неправильно проинформирован. Если провести опрос, то может возникнуть некоторое сомнение в том, что большинство американцев посчитает исследование космоса той гонкой, в которой должна лидировать наша страна. Для нас может быть важно обладать возможностью делать все, что сделали Советы, но только до тех пор, пока мы не жертвуем человеческими жизнями, чтобы стать первыми на каком-либо шаге по пути к регулярным космическим путешествиям.
  • *Приближается пилотируемый орбитальный полет (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «Warsaw Times», 11.05.1961
    Самым важным результатом свершения коммандера Алана Б. Шепарда может быть созданная им в стране и во всем свободном мире уверенность в том, что Соединенные Штаты могут и преодолеют Советский Союз в гонке в космическое пространство.
    Космическое агентство страны уже запланировало второй ракетный полет на 300 миль, вероятно через шесть недель. Еще четыре подготовительных до-орбитальных полета рассматривались перед попыткой американского пилотируемого полета вокруг Земли. Но они могут быть отменены благодаря успеху Шепарда.
    Перед тем, как астронавта запустят в пилотируемый орбитальный полет, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует отправить на орбиту капсулы «Меркурий» с манекенами и шимпанзе. Инженеры уже меняют сервисную башню на пусковой площадке мыса Канаверал, чтобы приготовиться к пилотируемому орбитальному полету.
    Интервал времени до пилотируемого орбитального полета будет в основном зависеть от результатов испытаний «Атлас-Меркурий». Когда ракета «Атлас» удовлетворит инженеров в своей способности отправить капсулу «Меркурий» в орбитальный полет без риска для жизни астронавта, пилотируемый орбитальный полет будет считаться практически возможным.
    В то время, как Шепард принимает вполне заслуженные им почести за космический полет, официальные лица, инженеры и техники ракетной команды усердно работают, готовя испытания, которые отправят на орбиту вокруг мира первого астронавта-американца. Имеются хорошие шансы на то, что этот запуск может быть совершен в этом году, хотя ответственные лица не поколеблются отодвинуть его, если что-то будет далеко от идеала. На кону жизнь астронавта.
    20.03.2025
    Илья Куимов. «Застрявшие» на МКС астронавты НАСА возвращаются на Землю «Советская Россия» 2025 г. №30(15586) (20.03.2025) в djvu - 21 кб
    Владимир Константинович Чванов, Владимир Сергеевич Судаков. Современные ЖРД ОАО "НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко. Состояние программ и перспективы «Двигатель» 2011 г. №4(76 + 243) (июль - август) в djvu - 617 кб
    Валентин Анатольевич Белоконь. Физико-технические предпосылки скоростной космонавтики XXI века «Двигатель» 2011 г. №4(76 + 243) (июль - август) в djvu - 323 кб
    Юлиан Николаевич Нечаев. Академик Борис Сергеевич Стечкин - основоположник теории воздушно-реактивных двигателей «Двигатель» 2011 г. №№3-4(75-76 + 243) (май - август) в djvu - 1,06 Мб
    Александр Силецкий. Обыкновенный уникум 1968 г. «Юность» 1968 г. №12в djvu - 797 кб
    Иронический рассказ
    В новую квартиру куплен письменный стол. Большой, солидный, немного старомодный и выпадает из интерьера. Вежливый и работящий, диссертацию по теоретической физике в момент расщёлкал. А сколько идей новых! Одна проблема морального толка - ставить или нет его в соавторы?...
    Портреты «Смена» 1989 г. №4 в djvu - 830 кб
    О Евгении Замятине. Все три "Портрета" (литературные воспоминания Замятина - Блок, Андреев, Кустодиев) я не стал выкладывать, оставив только предисловие и "Письмо к Сталину" (1927 г.)
    И.Халтурин. Великий сказочник + Г.-Х. Андерсен. Новый наряд короля «Мурзилка» 1955 г. №4 в djvu - 888 кб
    — *Лучше один раз увидеть (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Washington Reporter», 11.05.1961 в jpg - 147 кб
    США: Шепард. Космический рывок на виду у всех.
    - Почему вы так взволнованы маленьким космическим достижением американцев?
    Весь мир: Я был там, когда это случилось!
  • *Дэвид Лоуренс. Алан Шепард многое сделал первым в своем историческом ракетном полете (сайт со сканами не открывается*) (на англ.) «The Evening Independent», 11.05.1961
    Вашингтон. Впервые в истории мира в космическое пространство отправился человек, за которым наблюдали миллионы людей как до взлета, так и при возвращении на Землю.
    Это, однако, лишь одна часть из того, что было совершено впервые.
    Впервые человек в капсуле смог контролировать и управлять своим полетом. Советский астронавт, облетевший Землю по орбите, был всего лишь безучастным пассажиром.
    Впервые слетавшего в космос человека сфотографировали при входе в капсулу, перед взлетом, и сразу после приземления. Советский астронавт, с другой стороны, не был сфотографирован никем, кроме представителей правительства. Свободная пресса не присутствовала после приземления, чтобы вести собственные записи, или свободно опросить астронавта.
    Впервые страна отправила человека в космическое пространство и заплатила за проект небольшую часть ее налоговых поступлений. Ни один класс человеческого общества не был лишен чего-либо для покрытия расходов - и народ не испытывал трудностей. Огромные суммы, истраченные для запуска советских спутников, получены от людей, лишенных необходимого для жизни. Все это сделано просто ради пропаганды тоталитарных властителей.
    Америка справедливо указывает миру, что ее достижение совершено открыто и ничего не скрывалось. До сего дня настоящие факты о полете советского майора Гагарина по-прежнему недоступны как прессе, так и международной научной организации, которая в конечном итоге должна вынести решение об аргументированности претензий.
    Коммандер Алан Б. Шепард-младший, который совершил этот великий полет ради Соединенных Штатов, покорил Вашингтон. Он прекрасно показал свою страну в целом и ВМС США, в особенности. Он вел себя скромно, тактично и умело не только на публике в Белом Доме и Капитолии, но и на пресс-конференции, показанной стране по телевидению.
    Он был примером военно-морского офицера, подготовленного, конечно, к физическим трудностям, с которыми ему возможно придется столкнуться. Но откуда возникал эта подготовка, которая позволила ему справиться с обрушившимся на него восторгом и аплодисментами? Американский народ - продукт свободного развития и наследие крепких американских родителей - вот чья настоящая заслуга в этом. Потому что, вопреки большим рискам, молодой человек с крепкими нервами смело их встретил ради науки и расширения познаний человечества.
    Несомненно, был дух соперничества, возникший с тех пор, как советский Спутник облетел Землю. Советская пресса и радио обыграли полет Гагарина и в Москве тоже прошли большие торжества, когда премьер Хрущев произносил речи и изливал восторги по поводу советского астронавта.
    Хотя все еще остаются сомнения в том, что на самом деле сделал Гагарин - вероятно он также слетал вверх и вниз - официоз занял позицию, поддерживающую его заявление. Но, одновременно, остается естественная гордость в том, что Америка все сделала открыто и все факты немедленно предоставляла публике. При этом, советские люди получают скудные сведения о достижении Шепарда, умышленно принижаемые в Советском Союзе по приказам московского правительства.
    Почему Кремль должен бояться признать значимость полета Шепарда? Потому что для всех коммунистов важно заставить всех советских людей чувствовать, что их жертвы должны продолжаться, а их трудности идут на пользу патриотическому духу. Правители СССР значительно полагаются на патриотизм, чтобы помочь объяснить свою неспособность предоставить еду и достойное жилье порабощенным миллионам.
    Бесценную значимость для престижа американской демократии в свободном мире имеет демонстрация силы свободы недавно освободившимся малым странам. В грядущие годы подвиг Алана Шепарда запомнится не только из-за отваги человека, проникшего в обширные неизвестные просторы космического пространства, но и из-за его приверженности науке, ради которой он был готов рискнуть своей жизнью.
    Коммандер Шепард останется национальным героем из-за того, что он свершил, а вечная благодарность также достанется ученым, инженерам и целеустремленным лидерам нашего правительства, которые внимательной и искренней преданностью научным исследованиям, отказались преждевременно ринуться к пилотируемому полету и разрешили его только после множества экспериментов, включавших неудачи, показавшие им, что полет может быть сделан с разумным шансом на успех. Мы можем никогда не узнать, сколько жизней потеряли Советы в своих экспериментах.
    Что касается пилотируемого полета по орбите вокруг Земли, совершенного Соединенными Штатами, то он последует в должное время. У нашей страны уже 21 спутник кружит вокруг планеты, в то время, как у Советов есть только один. Полет на 115 миль вверх и на расстояние в 302 мили над океаном свидетельствует о том, что в подходящее время Соединенные Штаты совершат полет вокруг Земли с астронавтом, который собственным голосом будет информировать мир, как это делал коммандер Шепард - первый из первых. Он говорил и слал сообщения из просторов космического пространства, а весь мир знал, что это по-настоящему великое достижение.
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №23 (5.11.1970) в djvu - 1,69 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» 1957 г. №5 (декабрь) в djvu - 947 кб
    К. Л. Дональдсон Ханна и др., Обновленная информация о лунно-тисковом исследовании Mons Gruithuisen Gamma (K. L. Donaldson Hanna et al., Update on the Lunar-VISE Investigation of Mons Gruithuisen Gamma) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 2213 в pdf - 175 кб
    "[Введение] Купола Грюйтхейзена (36°северной широты, 40° Западной долготы) были впервые идентифицированы как вулканические структуры, отличающиеся от окружающих их морских потоков своей морфологией и необычным красным наклоном в УФ-видимом спектре. Морфологический анализ куполов с крутыми склонами показал, что они состоят из высоковязкой магмы, сходной с земными экструзивными вулканическими образованиями (...) Однако точный состав породы, из которой состоят купола, остается неясным. (...) [Цели миссии] Набор приборов Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer (Lunar-VISE) был выбран в рамках программы НАСА "Полезные нагрузки и исследования на поверхности Луны" (PRISM) и будет развернут на Луне компанией Firefly Aerospace, которая была выбрана в рамках программы НАСА "Коммерческие лунные службы полезной нагрузки" (CLPS) для выполнения задач CP-21. Lunar-VISE совершит посадку на Mons Gruithuisen Gamma (далее неофициально именуемый "Гамма-купол") и будет использовать свой совместный посадочный модуль и луноход для определения состава и физических свойств горных пород и реголита, составляющих купола, что наложит критические ограничения на механизм их образования. Главная научная цель нашего исследования - понять, как на поздней стадии лунного кремнистого вулканизма проявляются лунные условия, характерные для куполов Грюйтхейзена. Эта цель будет достигнута (...) путем (1) картирования пространственных изменений в составе на протяжении нескольких проходов через посадочную площадку (...) [и (2) сопоставления] этих измерений местного масштаба с наблюдениями орбитального дистанционного зондирования, полученными с предыдущих и нынешних космических аппаратов. (...) [Набор приборов Lunar-VISE] Полезная нагрузка лунохода включает в себя два отдельных модуля: многодиапазонный прибор для наблюдения за Луной в видимом/инфракрасном диапазоне (LV-VIMS) и спектрометр гамма-излучения и нейтронов (LV-GRNS). LV-VIMS - это набор приборов, объединяющий два мультиспектральных прибора для получения изображений в одном корпусе (...) Эти мультиспектральные камеры, расположенные на крыше лунохода, позволяют получать панорамные изображения ландшафта с углом обзора до 180°. (...) Три композиционных канала LV-CIRiS [компактной инфракрасной системы визуализации Lunar-VISE] были специально выбраны для оценки содержания SiO2 в областях с высоким содержанием кремния (...) LV-GRNS расположен в задней части лунохода, где он производит измерения содержания кремния по гамма-лучам и нейтронам, испускаемые лунной поверхностью, охватывают диапазон энергий, необходимый для количественного определения важнейших элементов, включая Si, Fe и Th. (...) В комплект посадочного модуля входят две дополнительные камеры для съемки места посадки, прилегающей территории и траектории движения лунохода (...) [Текущий статус миссии] В настоящее время ведется интеграция приборов и экологическое тестирование приборов Lunar-VISE. Поставка осуществляется по графику и в настоящее время запланирована на август 2025 года. В связи с недавним выбором Firefly Aerospace в качестве поставщика CLPS для CP-21 команда Lunar-VISE начнет работать с Firefly над интеграцией приборов в посадочный модуль и луноход, а также над дальнейшими планами эксплуатации на поверхности".
    Саманта Хилл. Астрономы призывают приостановить запуски Starlink (Samantha Hill, Astronomers urge pause to Starlink launches) (на англ.) «Astronomy», том 53, №3, 2025 г., стр. 10 в pdf — 853 кб
    "Ссылаясь на экологические проблемы, 120 астрономов и исследователей в письме от 24 октября [2024 года] обратились к Федеральной комиссии по связи (FCC) с просьбой прекратить запуск интернет-спутников, таких как Starlink от SpaceX. (...) За последние пять лет количество существующих спутников увеличилось в 12 раз, причем только от SpaceX запускается около 60 процентов из них. А в 2022 году Управление по подотчетности правительства США (GAO) предсказало, что к концу десятилетия будет запущено 58 000 спутников. В соответствии с существующей практикой, чтобы избежать образования космического мусора, спутники в крупных мегасоединениях выводятся на низкую орбиту таким образом, чтобы они естественным образом сходили с орбиты через пять лет. Затем их необходимо заменять при последующих запусках. Такие спутники расширяют глобальный доступ к Интернету. Но в письме утверждается, что неограниченная конкуренция между несколькими мегаполисами не должна быть выше возможного вреда для окружающей среды. Американское астрономическое общество (AAS) направило письмо политикам, в котором подробно изложило аналогичные опасения 27 сентября [2024]. Исследователи все чаще обращают внимание на потенциальное воздействие мегасоединений спутников на окружающую среду — не только в виде выбросов при запуске, но и в виде горения металлов в атмосфере при повторном входе спутников в атмосферу. По оценкам AAS, при испарении группировки из 42 000 спутников в течение пятилетнего цикла в атмосферу ежегодно будет попадать не менее 8000 тонн металлов. А в исследовании, опубликованном в июне [2024 г.] в журнале Geophysical Research Letters, прогнозируется, что непрерывная утилизация спутников мегаконстелляции в атмосфере приведет к ежегодному выбросу в верхние слои атмосферы около 400 тонн соединений оксида алюминия, что может привести к значительному разрушению озонового слоя. Спутниковые мегаколонны уже находятся под пристальным вниманием из-за светового загрязнения, которое они производят, что может негативно сказаться на астрономических наблюдениях и поведении животных. (...) При выдаче лицензий на спутники Федеральная комиссия связи (FCC) освободила крупные группировки от проверки [в соответствии с Национальным законом об охране окружающей среды (NEPA)]. В письме содержится призыв к FCC прекратить практику категорических исключений для спутников, отмечая, что GAO установила, что у FCC "нет документально подтвержденной причины" для этого. FCC планирует пересмотреть свою политику категорического исключения и планирует разработать изменения к своим текущим правилам NEPA совместно с Советом по качеству окружающей среды, который регулирует эту политику, к 1 июля 2025 года."
    19.03.2025
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №22 (22.10.1970) в djvu — 1,80 Мб
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» 1957 г. №3/4 (сентябрь) в djvu — 1,17 Мб
    Т. Араи и др., Обновленный статус миссии DESTINY+ Asteroid Flybying (T. Arai et al., Updated Status of DESTINY+ Asteroid Flyby Mission) (на англ.) 56th Lunar and Planetary Science Conference, The Woodlands, Texas, March 10-14, 2025, Abstract no. 1875 в pdf — 212 кб
    "[Введение] DESTINY+ (Демонстрация и эксперимент космической техники для межпланетного путешествия с помощью программы Phaethon fLyby и dUst Science) — это предстоящая миссия по облету астероида (3200) Фаэтон. Фаэтон является родительским телом метеорного потока Геминид и активным астероидом, периодически выбрасывающим натрий и пыль во время прохождения перигелия. DESTINY+ — это совместная миссия по научным наблюдениям и демонстрации технологий. Для научных наблюдений с помощью телескопической камеры слежения (TCAP) и многополосной камеры ближнего инфракрасного диапазона (MCAP) с четырьмя диапазонами (425, 550) выполняется высокоскоростная (36 км/с) съемка Фаэтона с близкого расстояния в 500 ± 50 км., 700, 850 нм). (...) Кроме того, с помощью анализатора пыли (DDA) проводятся прямые измерения динамических и химических свойств каждой пылевой частицы для межпланетной пыли, межзвездной пыли, попадающей в Солнечную систему, пылевых следов и пыли вблизи Фаэтона. (...) [Обновления и изменения] Первоначально планировалось, что DESTINY+ будет запущен твердотопливной ракетой Epsilon S в 2025 финансовом году [2025 финансовый год] и совершит пролет Фаэтона в январе 2028 года. В связи с недавними многочисленными неудачами при статических огневых испытаниях ракет Epsilon S стартовая ракета была заменена на ракету H3 или эквивалентную ей. Соответственно, запуск DESTINY+ теперь запланирован на 2028 финансовый год, а облет Фаэтона — на ноябрь 2030 года. Вышеуказанные изменения затрагивают как технические, так и научные аспекты. Траектория полета. Первоначально DESTINY+ планировала выполнить подъем в апогей по спирали и многократное усиление от лунной гравитации, чтобы эффективно покинуть Землю после того, как ракета Epsilon выведет космический аппарат на околоземную переходную орбиту. Со сменой ракеты необходимость в подъеме орбиты Земли по спирали и облете Луны отпала. (...) Анализы пыли. Без прохождения фазы спиральной орбиты Земли не будет возможности для непосредственного измерения космической пыли и микродебриса вокруг Земли. Кроме того, без облета Луны не будет возможности провести прямой анализ пыли вокруг Луны на месте. Отложенный запуск положительно скажется на наблюдении за межзвездной пылью. (...) Цель — астероиды. Перед достижением Фаэтона запланирован облет по крайней мере одного астероида в качестве репетиции облета. Астероид (99942) Апофис является потенциальной целью. (...) Пока космический аппарат находится в хорошем состоянии, мы планируем провести наблюдения за облетом нескольких астероидов, используя маневры с малой тягой и с учетом земной гравитации. Наблюдение за Фаэтоном с высоты полета. Геометрия облета Фаэтона в 2028 и 2030 годах не будет сильно отличаться, и, таким образом, текущее оперативное планирование ближайшего облета Фаэтона остается в силе. (...) Текущей целью наблюдения является объект "d" (размером около 2 км), расположенный в области низких широт на северной полусфере (рис. 1), которая является самой большой среди вогнутостей километрового масштаба, выявленных при радиолокационном наблюдении в Аресибо. [Наземное наблюдение за Фаэтоном] Съемка Фаэтона будет осуществляться автономно во время высокоскоростного облета. (...) Продолжаются наземные наблюдения за Фаэтоном".
    Хайди Б. Хаммель. «Взгляд за пределы голубого» (Heidi B. Hammel, Seeing Beyond the Blue) (на англ.) «Sky & Telescope», том 149, №3 (март), 2025 г., стр. 60-65 в pdf — 3,20 Мб
    "Нептун — прекрасный, уединенный мир. (...) слабый солнечный свет освещает планету, на удивление богатую активностью. (...) Только один космический аппарат когда-либо приближался к Нептуну: "Вояджер-2" НАСА, который пролетел мимо в 1989 году. В последующие десятилетия я и мои коллеги продолжали исследовать облака Нептуна, используя все более мощные телескопы здесь, на Земле, и в околоземном космическом пространстве. Мы даже можем наблюдать изменение погоды на далекой планете. (...) Мы называем Нептун и его брата-близнеца Урана ледяными гигантами, чтобы отличить их от их двоюродных братьев — газовых гигантов, Юпитера и Сатурна. (...) У Нептуна также небольшое каменистое ядро. Но мы считаем, что толстая мантия Нептуна состоит из соленой смеси воды, метана и, возможно, других углеводородов. Эта мантия может составлять около 80% массы планеты. Над соленым слоем находится атмосфера, состоящая в основном из водорода и небольшого количества гелия (возможно, до 10% от общей массы), а также газов, которые могут конденсироваться, образуя мириады отдельных облаков и полосчатую структуру. (...) Одно из самых распространенных заблуждений об атмосфере Нептуна заключается в том, что ее цвет является глубокий лазурно-голубой цвет. Это недоразумение возникло из-за изображений, сделанных "Вояджером-2", которые были обработаны для улучшения видимости более тусклых облаков и полосчатой структуры. На самом деле, истинный цвет Нептуна ближе к бледно-аквамариновому. Этот цвет возникает, когда солнечный свет рассеивается в атмосфере Нептуна: следы газообразного метана поглощают красные волны света, оставляя зеленые и синие волны рассеянными для американских наблюдателей. (...) белые пухлые облака, вероятно, представляют собой кристаллы метанового льда, которые сконденсировались из газообразного метана в атмосфере Нептуна, подобно тому, как белые пухлые облака Земли конденсируются из водяного пара в нашей более теплой атмосфере. Более новые модели (...) предполагают, что над основным видимым слоем облаков простирается тонкая аэрозольная дымка, которая поднимается высоко в стратосферу планеты. Этот слой дымки, в отличие от всего, что мы видим на Земле, почти наверняка обусловлен фотохимией: солнечный свет, взаимодействуя с такими газами, как метан, создает другие молекулы, состоящие из углерода, водорода и кислорода, — такие соединения, как этан, ацетилен, монооксид углерода и диацетилен, которые мы обнаружили в ничтожных количествах. Если бы мы могли снять внешние слои Нептуна, чтобы увидеть, что находится под ними, мы бы обнаружили еще один, более глубокий слой облаков. (...) Мы думаем, что этот глубокий слой состоит из облаков сероводорода (H2S), а также побочных фотохимических продуктов, образующихся в атмосфере. более высокие слои. (...) На снимке "Вояджера" в 1989 году доминировал огромный темный шторм, который мы без всякого воображения назвали Великим темным пятном. (...) Мои самые первые наблюдения Нептуна с помощью обновленной оптики "Хаббла" в 1994 году были самыми захватывающими из-за того, чего не хватало: не было даже намека на огромное темное пятно, которое доминировало в небе. Снимки с "Вояджера"! Всего за пять коротких лет оно полностью исчезло. Последующие наблюдения "Хаббла" в течение следующих 30 лет выявили еще много темных пятен, которые появлялись, а затем исчезали. (...) Если белые облака — это облака метана, то что это за темные пятна? (...) Мы не сможем разгадать эту тайну с помощью современного оборудования. (...) Диск Нептуна настолько мал, если смотреть с Земли, что нам трудно даже разглядеть эти темные вихри, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему понять их детали или динамику. (...) наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) позволит нам по-новому взглянуть на атмосферу Нептуна. (...) Основная цель наших исследований JWST — разобраться в сложном взаимодействии различных слоев атмосферы Нептуна. (...) [Наблюдаются] едва заметные изменения в яркости Нептуна, которые указывают на то, что они связаны с орбитой планеты вокруг Солнца: яркость Нептуна неуклонно возрастала по мере приближения к своему солнцестоянию в 2005 году. Но, по-видимому, в данных также присутствует вторичная сигнатура, и, что удивительно, она коррелирует с 11-летним циклом активности Солнца. (...) Одна вещь, которая до сих пор вызывает у нас недоумение, — это то, как слабый солнечный свет на предельном расстоянии от Нептуна мог стать катализатором этого изменения, поскольку Нептун в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. (...) Многие тайны атмосферы Нептуна продолжают интересовать меня и моих коллег-планетологов. Почему гигантские штормы на Нептуне такие кратковременные? Как слабый солнечный свет на огромном расстоянии от Нептуна может влиять на атмосферные изменения? (...) Заглядывая в будущее, я с большим интересом ожидаю развития предлагаемой НАСА обсерватории обитаемых миров. Этот телескоп станет "супер-Хабблом", который откроет совершенно новую главу в исследовании Нептуна. Он обещает, что сможет передавать изображения атмосферы Нептуна в качестве "Вояджера" в любое время, когда он посмотрит на этот голубой мир! (...) Единственное, что мы знаем наверняка, — это то, что когда мы наконец отправим космический корабль к Нептуну, ледяной гигант устроит для нас замечательное шоу. Я не могу дождаться!"
    — *За космический полет астронавт получит $14.38 (Astronaut Nets Bonus of $14.38 For Space Ride) (на англ.) «Schenectady Gazette», 11.05.1961 в jpg — 127 кб
    Вашингтон. 10 мая. Астронавт Алан Б. Шепард-младший заработал в прошлую пятницу $14.38, слетав в космос.
    ВМС посчитали сегодня эту сумму, проверив его платежный статус.
    Будучи коммандером, с летными обязанностями, Шепард получает дополнительные $230 за месяц, но должен для этого налетать четыре часа в месяц. Он также получает обычную зарплату, но никакой компенсации, как астронавт.
    15-минутный полет на высоту 115 миль идет в счет тех четырех часов.
    У Шепарда время для отдыха (Shepard Gets Time to Relax)
    Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. 10 мая. Космонавт Алан Б. Шепард-младший отдыхал сегодня в уединении своего дома возле этого приморского курортного города.
    Его единственными планами были «просто несколько дней отдыха, а затем за работу» — об этом первый космический путешественник Америки сказал этим утром репортеру во время краткого появления у входной двери своего дома.
    Большие пачки почты доставлялись к дому Шепарда в последние дни. Писание ответов на письма представляет «проблему, которую мы должны сегодня решить», сказал Рассел П. Бревер, отец миссис Шепард.
    — *Джофри Гулд. Фильм дает некоторое представление о том, какого быть пристегнутым в крошечной кабине (Movie Made Of Shepard During Flight Gives Viewer Some Sense Of What It's Like To Be Strapped In ATiny Cabin) (на англ.) «The Florence Times», 11.05.1961 в jpg — 366 кб
    Вашингтон. Глаза человека метались из стороны в сторону. Его грудь тяжело вздымалась. Облаченная в шлем голова склонилась вперед, чтобы посмотреть в иллюминатор. Ремень его скафандра качался в воздухе, как морская трава.
    Таким был коммандер Алана Б. Шепард-младший, первый астронавт Америки, увиденный кинокамерой внутри его капсулы, пока он в прошлую пятницу летел на высоте 115 миль с мыса Канаверал, штат Флорида.
    Этот драматический фильм в среду впервые показан группе конгрессменов и многим из их помощников, которые заполнили совещательный зал Конгресса.
    Первая и последняя часть фильма, показывающие взлет «Редстоуна» и спуск капсулы в море почти повторяли телевизионный репортаж, снятый на месте в пятницу.
    Но запись, сделанная изнутри во время полета, дала зрителям некоторое представление о том, какого это быть пристегнутым в крошечной кабине, наверху ревущей и извергающей пламя 83-футовой ракеты.
    Цвет также добавил воздействия — серебряный скафандр Шепарда, когда он остановился в предрассветной мгле, чтобы осмотреть «Редстоун», на котором предстоит лететь. Сама белая ракета, установленная на пусковой площадке. Красный лифт, который поднял Шепарда наверх. Желтое пламя зажигания. Голубое небо и темно-синий цвет Атлантики, когда капсула мягко спустилась вниз.
    Фильм шел без звука. Официальный представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства выступил в качестве диктора для публики.
    Лицо Шепарда немного обвисло при 10-кратной перегрузке взлета и возвращения. Между его бровями появились вертикальные линии сосредоточенности.
    Его глаза метались из стороны в сторону, как у пойманного в ловушку человека, но это было ложное впечатление, потому что фильм показывал его движения в четыре раза быстрее, чем это происходило на самом деле.
    Отсюда возникло ощущение немого фильма старых времен, в котором Шепард движется слишком быстро и рваными движениями. Его руки поднимались, чтобы прикоснуться к переключателям и приборам управления. Внезапно он наклонился вперед, чтобы выглянуть в иллюминатор.
    Это тогда он воскликнул: «Какой прекрасный вид», сказал диктор.
    Раскачивающийся в воздухе ремень показал период невесомости, который Шепард испытывал несколько минут на вершине своего полета.
    Все это время Шепард говорил — говорил по радиосвязи с Землей, читая показания приборов и рассказывая о самочувствии.
    Пока капсула по спирали спускалась в море, солнечный свет через вращающийся иллюминатор снова и снова освещал капсулу изнутри. Так и планировалось.
    На борту находились еще две камеры. Одна была направлена наружу, а другая — на приборную панель. Фильм НАСА не показал записей ни с одной из этих камер.
    Конгрессмен Овертон Брукс, демократ от штата Луизиана, председатель Космического комитета Конгресса, для которого организован показ фильма, сказал, что вид наружу был закрыт облачным покровом почти все время. Приборная панель не показана из соображений безопасности, сказал он.
    Илья Куимов. У Сатурна обнаружили 128 новых спутников «Советская Россия» 2025 г. №29(15585) (18.03.2025) в djvu — 21 кб
    18.03.2025
    В.Прянишников. Тайна планет «Красная панорама» 1924 г. №13 (3.07.1924) в djvu — 276 кб
    В основном о Марсе
    «Лучи дьявола» «Красная панорама» 1924 г. №13 (3.07.1924) в djvu — 19 кб
    Мэтьюз
    Сношения с Марсом «Красная панорама» 1924 г. №14 (17.07.1924) в djvu — 24 кб
    Астрономы готовятся к сближению с Марсом
    Н.А.Морозов «Красная панорама» 1924 г. №14 (17.07.1924) в djvu — 23 кб
    фото к 70-летию
    Ракета не ЛУНУ «Красная панорама» 1924 г. №14 (17.07.1924) в djvu — 40 кб
    Годдард (якобы) обещает. Но отложил с 4 июля на август
    Авиатика «Красная панорама» 1924 г. №15 (31.07.1924) в djvu — 10 кб
    Планерист Фердинанд Шульц на планере летал 8 часов 42 минуты 9 секунд!
    Геликоптёр «Красная панорама» 1924 г. №15 (31.07.1924) в djvu — 56 кб
    Вертолёт Пескара продержался в воздухе 8 минут 30 секунд!
    Кругосветное путешествие на аэроплане «Красная панорама» 1924 г. №15 (31.07.1924) в djvu — 20 кб
    Англичане вылетели на "Виккерс Вултур"
    Полёт Амундсена «Красная панорама» 1924 г. №16 (14.08.1924) в djvu — 51 кб
    он отложил свой полёт на Северный полюс
    "Ракета Смерти" «Красная панорама» 1924 г. №16 (14.08.1924) в djvu — 26 кб
    Ракеты англичанина Уэлша
    Ан.Франс. Паштет из сплетен «Красная панорама» 1924 г. №18 (18.09.1924) в djvu — 47 кб
    сказка
    Конан-Дойль. А судьи кто? (др.назв. "Сухопутный пират"; "Один, но полный жизни час..."; "Насыщенный час"; "Насыщенный славой час" 1911 г. «Красная панорама» 1924 г. №18 (18.09.1924) в djvu — 946 кб
    Рассказ о человеке, остановившем на шоссе несколько автомобилей и ограбившем сидящих в них людей.
    Это был судья!
    Я.Г. Дьявольские лучи «Красная панорама» 1924 г. №18 (18.09.1924) в djvu — 292 кб
    Мэтьюз
    Джемс Хоуэрд. Изобретение профессора Гэдда «Красная панорама» 1924 г. №19 (5.10.1924) в djvu — 444 кб
    Приснилось — люди стали бессмертными. Пришлось изобретать смерть
    Анатоль Франс «Красная панорама» 1924 г. №20 (23.10.1924) в djvu — 97 кб
    Последнее прижизненное фото
    С.Тимошенко. Удивительный фильм «Красная панорама» 1924 г. №24 (24.12.1924) в djvu — 299 кб
    Человека снимали кинокамерой по 15 секунд в день в течении 50 лет. Потом склеили и 76 часов "актёр" смотрел свою жизнь. Разумеется, свихнулся
    Евгений Евтушенко, поэт «Смена» 1990 г. №2 в djvu — 179 кб
    Депутаты Съезда народных депутатов делятся мнением о съезде
    полностью (на голландском) «Ruimtestation» 1957 г. №2 (апрель) в djvu — 582 кб
    полностью (на англ.) «Spaceport News» 1970 г. т.9, №21 (8.10.1970) в djvu — 1,68 Мб
    — *Алан Шепард возвращается домой (Alan Shepard Coming Home) (на англ.) «Nashua Telegraph», 11.05.1961 в jpg — 61 кб
    Манчестер. Астронавт Алан Б. Шепард-младший из Дерри вернется в свой родной штат «примерно через две недели», где его встретят, как героя, сообщила сегодня «Манчестер Юнион Лидер».
    По словам газеты, об этом ей сообщил сенатор Стайлс Бриджес (республиканец от штата Нью-Гемпшир), сказав, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства одобрило встречу для Шепарда — «если он сам захочет прибыть».
    Газета написала, что Шепард «уже сказал, что будет рад шансу посетить Нью-Гемпшир, если появится возможность».
    НАСА, PUNCH. Поляриметр для объединения данных о короне и гелиосфере (NASA, PUNCH. Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) (на англ.) Launch Press Kit, февраль 2025 г. в pdf — 4,31 Мб
    "Миссия НАСА "ПАНЧ" — это группировка из четырех небольших спутников на низкой околоземной орбите, которые будут проводить глобальные трехмерные наблюдения за внешней атмосферой Солнца, короной, чтобы узнать, как масса и энергия там превращаются в солнечный ветер. Объединив изображения солнечной короны и солнечного ветра, ученые надеются лучше понять всю внутреннюю гелиосферу — Солнце, солнечный ветер и Землю — как единую взаимосвязанную систему. (...) Четыре спутника миссии PUNCH размером с чемодан имеют широкие поля обзора, которые в совокупности охватывают большую, чем когда-либо, область неба, чем любая предыдущая миссия, посвященная изучению короны и солнечного ветра. Спутники будут размещены вокруг Земли вдоль линии "день-ночь", чтобы создать глобальную картину солнечной короны и ее перехода в солнечный ветер. (...) Миссия PUNCH будет исследовать формирование и эволюцию временных явлений космической погоды в солнечном ветре (таких как выбросы корональной массы и потоки области взаимодействия), которые могут вызывать сильные эффекты космической погоды на Земле. Эти спутники обеспечат первое глобальное представление о том, как эти явления распространяются и эволюционируют из короны в межпланетное пространство. (...) Используя поляризацию света электронами, PUNCH будет измерять трехмерную информацию о структурах, которые он видит. (...) Измеряя свет с помощью поляризационных фильтров (...) Ученые PUNCH могут составить 3D-карту объектов, которые они видят в короне и во внутренней части Солнечной системы. (...) Эта новая перспектива позволит ученым определить точную траекторию и скорость корональных выбросов массы, когда они перемещаются по внутренней части Солнечной системы (...) Измерения с помощью PUNCH предоставят ученым новую информацию о том, как формируются и развиваются эти потенциально разрушительные события, что может привести к более точным прогнозам относительно будущего. появление на Земле явлений космической погоды и их влияние на роботов-исследователей человечества в космосе". — В пресс-релизе содержится дополнительная информация о космическом корабле, его приборах, связях с другими миссиями и многом другом.
    Джайлс Спарроу. «Звездный путь» (Giles Sparrow, Starbound) (на англ.) «BBC Sky at Night Magazine», №238 (март), 2025 г., стр. 96 в pdf — 2,44 Мб
    Рецензия на книгу Эда Реджиса "Звездный путь". Межзвездные путешествия и пределы возможного, 2025 год: "Мечта о путешествии к звездам была с нами на протяжении веков и является настолько неотъемлемой частью народного воображения, что мы с готовностью можем предположить, что это неизбежное будущее. В книге "Звездный путь" Эд Реджис вносит содержательную поправку в предположение о том, что достижение звезд — это всего лишь вопрос времени, усилий и неумолимого технического прогресса. На страницах книги, насыщенной информацией и увлекательно написанной, он тщательно рассматривает как общие концепции межзвездных путешествий человека, так и мельчайшие детали бесчисленных конкретных предложений. Варп-двигатели, ядерная энергия, антивещество и другие предполагаемые формы движения — все это предстает перед основателем при ближайшем рассмотрении. "Корабли-миры", созданные несколькими поколениями (и этот любимый научно-фантастический фильм "анабиоз"), тем временем, поднимают множество вопросов о практичности, биологии и поведении человека и даже морали. (...) Когда малейшая техническая проблема может погубить межзвездную миссию, кто станет разумно выделять огромные ресурсы, необходимые при таких ничтожных шансах на успех? Несмотря на серьезность анализа, его тон насыщен анекдотами и случайным недоверием к некоторым предложенным схемам. (...) Если его основная идея заключается в том, что путешествие к звездам намного сложнее, чем утверждают его сторонники, Реджис также поднимает важные вопросы о том, почему мы вообще должны пытаться это сделать. В предпоследней главе он рассматривает все распространенные аргументы в пользу путешествий к другим звездам и обнаруживает, что их катастрофически не хватает. Его выводы могут быть отрезвляющими для мечтателей о межзвездных путешествиях, но эта книга-откровение содержит уроки о нашей более широкой восприимчивости к научно-техническому прогрессу, которые нам всем было бы полезно усвоить". — интервью с автором: "[Вопрос Джайлза Спарроу] Возможны ли межзвездные путешествия? [Ответ Эда Реджиса] Как теоретическая возможность? Да. Как работоспособную технологию, которая находится в пределах нашей досягаемости, наших текущих инженерных возможностей и нашей готовности финансировать такой гигантский, сложный и технически трудновыполнимый проект? Нет. (...) [Вопрос] Если бы человечество могло уйти сегодня, куда бы нам следовало пойти? [ответ] "Зеркальная земля". Это, должно быть, каменистая планета с жидкой водой, пригодной для дыхания атмосферой, гравитацией, которая не слишком сильна и не слишком слаба, вращающаяся вокруг звезды, достаточно яркой, чтобы ее мог видеть человек. В каталоге обитаемых миров перечислены 70 потенциально обитаемых миров, ранжированных по "Индексу сходства с Землей". Все 10 лучших кандидатов вращаются вокруг красных карликов, которые излучают в основном инфракрасный, а не видимый свет, что означает, что в настоящее время нам некуда идти. [Вопрос] Являются ли межзвездные путешествия необходимостью для нашего вида? [Ответ] Конечно, нет. У нас уже есть вся Солнечная система, доступная для колонизации — планеты и спутники, а также места в свободном космосе для космических колоний типа О'Нила. (...) Трудности только возрастают в геометрической прогрессии, когда целью является другая Солнечная система, находящаяся на расстоянии нескольких световых лет. Поэтому в межзвездных путешествиях нет необходимости, и, учитывая связанные с ними риски и затраты, они того не стоят."
    [отрывок из сказки Ершова "Конёк-горбунок" с рисунком] «Мурзилка» 1953 г. №3 в djvu — 171 кб
    * Статьи и перевод с блога http://andreyplumer.livejournal.com/
    Также там больше и более подробно