Первый коммерческий запуск европейской ракеты-носителя нового поколения Ariane 6 состоится 3 марта, о чем сообщила компания-оператор космических запусков Arianespace.
Запуск запланирован на 3 марта 2025 года. Дополнительные наземные операции завершены, что позволяет Arianespace провести запуск 3 марта в 13:24 по местному времени в Куру, Французская Гвиана (19:24 мск). Ракета находится в стабильном состоянии.
Arianespace
Фото ESA
Ракета должна вывести на орбиту спутник CSO-3. Запуск должен был состояться сегодня, 26 февраля, но он был отложен.
Изначально планировалось, что первый коммерческий запуск Ariane 6 будет осуществлен до конца 2024 года, однако сроки были перенесены. В будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.
Компания SpaceX поделилась снимками гигантского ускорителя Super Heavy, установленного на стартовой площадке Starbase в преддверии очередного запуска ракеты Starship.
Фото StarbaseLive
В седьмом испытании ускоритель удалось вернуть на площадку, однако сама ракета не выдержала нагрузок и разрушилась в атмосфере.
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28», который провёл на Международной космической станции (МКС) полгода, закончил свой полёт и уступил место новому кораблю.
Вчера в 23:17 мск он отстыковался от модуля «Звезда» и перешёл в автономный полёт, о чем сообщает Роскосмос.
Изображение Midjourney
Он был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Роскосмос
2 марта на его место причалит новый корабль — «Прогресс МС-30», старт которого состоится 28 февраля.
Еще один мощный выброс плазмы произошел на Солнце, на этот раз он направлен в сторону Земли, о чем сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее Изображение Midjourney
Выброс произошел в активной области № 4000, которая расположена под углом около 39 градусов от линии Солнце — Земля. Плазма после крупных вспышек обычно распространяется под углами более 60 градусов, то есть как минимум часть выброшенного вещества должна двигаться к Земле. В течение ближайших нескольких дней будут заметно повышены риски для функционирования космических аппаратов.
Приход основного объема солнечной плазмы возможен вечером в четверг 27 февраля по московскому времени. Более точный прогноз будет сформирован завтра утром, когда поступят и будут обработаны данные с космических коронографов, что позволит измерить точные скорости и направление движения выброшенных солнечных масс.
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28», который провёл на Международной космической станции (МКС) полгода, закончил свой полёт и уступил место новому кораблю.
Вчера в 23:17 мск он отстыковался от модуля «Звезда» и перешёл в автономный полёт, о чем сообщает Роскосмос.
Изображение Midjourney
Он был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Роскосмос
2 марта на его место причалит новый корабль — «Прогресс МС-30», старт которого состоится 28 февраля.
Российские дилеры начали принимать заказы на семейный внедорожник Kia Sorento 2025 года выпуска. Такие машины доступны для заказа в Краснодаре, Воронеже, Новосибирске и Омске.
Фото: Kia
Kia Sorento 2025 с атмосферным 2,5-литровым мотором, «автоматом» и полным приводом оценили в 5,65 млн рублей, а стоимость машины с 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 194 л.с., полным приводом и «роботом» — 5,49 и 5,93 млн рублей.
В Китае готовятся встретить обновленный Haval H5 — модель 2025 года. Внешне внедорожник не изменится, но будут новшества технического плана.
Фото: Haval
Так, автомобиль утратит самую доступную версию с задним приводом. Комплектаций теперь будет пять (три с бензиновым мотором, две с дизельным), а не шесть, а полный привод part-time будет уже в базе. Со всеми моторами будет сочетаться 8-ступенчатый «автомат». Боковые пороги будут в базовой комплектации, а вот за блокировку заднего дифференциала придется доплачивать (во всех комплектациях, кроме топовой).
Самая дешевая версия Haval H5 уходит, значит, растут цены. Если модель 2024 года стоит в Китае от 122,8 до 157,8 тыс. юаней, то машина 2025 года выпуска будет стоить от 150 до 180 тыс. юаней (1,8-2,7 млн рублей).
В России Haval H5 продается с сентября прошлого года. Внедорожник оснащается бензиновым и дизельным моторами, полным приводом part-time и 2,0-литровыми бензиновым и дизельным моторами, которые сочетаются с автоматической коробкой передач. Цены — от 3,9 до 4,35 млн рублей.
В лабораториях Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) ведётся разработка нового прототипа сверхпроводящего магнита, получившего ласковое прозвище «Фузилли» из-за необычной формы, напоминающей итальянский макаронный продукт. Этот проект может оказать значительное влияние не только на физику элементарных частиц, но и на медицинскую отрасль, в частности, на лечение онкологических заболеваний.
Изначально физики ЦЕРНа заинтересовались разработкой этой технологии для использования в компактных ускорителях частиц, например, в новом накопительном кольце для эксперимента ISOLDE. Однако потенциал применения «Фузилли» оказался гораздо шире, и теперь учёные рассматривают возможность его использования в адронной терапии – перспективном методе лечения рака.
Адронная терапия представляет собой вид лучевой терапии, использующий пучки протонов или лёгких ионов для облучения раковых тканей. В отличие от рентгеновских лучей, ионные пучки выделяют меньше энергии на своём пути и концентрируют её в определённой точке. Это позволяет минимизировать повреждение здоровых тканей вокруг опухоли и безопасно применять более высокие дозы облучения, что ускоряет уничтожение злокачественных новообразований. Кроме того, снижение воздействия на окружающие ткани приводит к уменьшению токсичности, благодаря чему пациенты лучше переносят лечение и быстрее восстанавливаются после него.
Фото: M. Struik / CERN
За последние десятилетия в мире было построено более 100 центров адронной терапии. Однако эта технология всё ещё остаётся малодоступной из-за высокой стоимости необходимого оборудования, в частности, магнитов, требующих больших токов и охлаждения жидким гелием. На данный момент адронная терапия доступна лишь в некоторых странах Европы, Азии и США, в то время как в Африке таких центров нет вовсе, а в Южной Америке только один находится на стадии строительства.
Технология «Фузилли», также известная как изогнутый наклонный косинус-тета (CCCT) дипольный демонстратор, может сделать это лечение более доступным в будущем. Новый тип электромагнита обладает рядом преимуществ: он требует гораздо меньшего тока, относительно недорог в производстве и более компактен благодаря упрощённой конструкции с меньшим количеством отдельных деталей. Ожидается, что «Фузилли» также будет легче охлаждать без использования жидкого гелия, в отличие от многих других сверхпроводящих магнитов.
В основе конструкции «Фузилли» лежит кабель, намотанный в две вложенные катушки. Катушки наклонены в соответствии с канавками так называемого «формера», причём внутренняя катушка наклонена в противоположном направлении относительно внешней. Вместе они создают дипольное поле внутри трубки. Этот новый подход к созданию дипольного поля проходит испытания на демонстраторе «Фузилли». Хотя сама идея существует уже несколько десятилетий, необходимые вычислительные мощности для её реализации стали доступны только в последние годы.
Для создания магнита, работающего при низком токе, команда в ЦЕРНе решила скрутить несколько изолированных проводов в своеобразный «канат», который затем наматывается на формер. Отдельные провода соединены таким образом, что ток может совершать множество оборотов вокруг катушек, создавая электромагнит полезной силы (3 Тесла в центре) при относительно небольшом токе (300 ампер).
Концепция наклонного косинус-тета (CCT) разрабатывается в ЦЕРНе с 2014 года и уже используется в проекте High-Luminosity LHC. Текущий проект по созданию изогнутого CCT-демонстратора занял около двух с половиной лет. Недавно был завершён процесс намотки кабелей на формер, и теперь, когда осталось выполнить лишь несколько заключительных этапов, фаза строительства подходит к концу. Первые полномасштабные испытания нового магнита запланированы на апрель. После серии предварительных оценок эти тесты позволят сравнить характеристики магнита с результатами симуляций и определить дальнейшие шаги в процессе разработки.
Ожидается, что магниты типа «Фузилли» найдут применение в новом накопительном кольце для HIE-ISOLDE в течение ближайших пяти лет, а затем могут быть доработаны для других приложений, включая адронную терапию.
Международная группа учёных использовала космический телескоп «Джеймс Уэбб» для изучения необычной атмосферы LTT 9779 b – редкого «ультрагорячего нептуна». Результаты исследования предоставляют новые сведения об экстремальных погодных условиях и атмосферных свойствах этой удивительной экзопланеты.
LTT 9779 b находится в так называемой «горячей пустыне нептунов» – категории планет, к которой относятся лишь единичные известные объекты. В то время как гигантские планеты, вращающиеся очень близко к своим звёздам (часто называемые «горячими юпитерами»), довольно часто обнаруживаются современными методами поиска экзопланет, ультрагорячие нептуны, подобные LTT 9779 b, остаются крайне редкими.
«Обнаружить планету такого размера так близко к её звезде – всё равно что найти снежок, который не растаял в огне», – говорит аспирант Луи-Филипп Куломб из Института исследований экзопланет имени Троттье (IREx) Монреальского университета, возглавивший исследование. «Это свидетельствует о разнообразии планетных систем и открывает окно в то, как планеты эволюционируют в экстремальных условиях».
Иллюстрация: нейросеть DALL-E
LTT 9779 b совершает оборот вокруг своей звезды менее чем за сутки, подвергаясь воздействию обжигающих температур, достигающих почти 2000°C на дневной стороне. Планета приливно заблокирована (подобно Луне по отношению к Земле), что означает, что одна её сторона постоянно обращена к звезде, в то время как другая остаётся в вечной темноте.
Несмотря на такие экстремальные условия, учёные обнаружили, что на планете присутствуют облака в более прохладном западном полушарии, создавая разительный контраст с более горячей восточной стороной. «Эта планета предоставляет уникальную лабораторию для понимания того, как облака и перенос тепла взаимодействуют в атмосферах сильно облучаемых экзопланет», – поясняет Куломб.
Анализ, проведённый командой с использованием телескопа «Джеймс Уэбб» в рамках программы гарантированного времени наблюдений NEAT (NIRISS Exploration of Atmospheric Diversity of Transiting Exoplanets), выявил асимметрию в отражательной способности дневной стороны планеты. Учёные предположили, что неравномерное распределение тепла и облаков обусловлено мощными ветрами, переносящими тепло вокруг планеты. Эти открытия помогают усовершенствовать модели, описывающие перенос тепла на планете и формирование облаков в атмосферах экзопланет, способствуя преодолению разрыва между теорией и наблюдениями.
Исследовательская группа детально изучила атмосферу, анализируя как тепло, излучаемое планетой, так и свет, отражаемый ею от своей звезды. Для создания более чёткой картины они наблюдали за планетой в нескольких положениях её орбиты и анализировали её свойства на каждой фазе в отдельности. Учёные обнаружили облака, состоящие из таких материалов, как силикатные минералы, которые формируются на немного более прохладной западной стороне дневной части планеты. Эти отражающие облака помогают объяснить, почему эта планета так ярко светится в видимом диапазоне, отражая большую часть света своей звезды.
Комбинируя данные об отражённом свете с тепловым излучением, команда смогла создать детальную модель атмосферы планеты. Их выводы раскрывают тонкий баланс между интенсивным нагревом от звезды и способностью планеты перераспределять энергию. В ходе исследования также был обнаружен водяной пар в атмосфере, что предоставляет важные подсказки о составе планеты и процессах, управляющих её экстремальной средой.
Эта редкая планетная система продолжает бросать вызов пониманию учёными того, как формируются экзопланеты, мигрируют и остаются целыми при близком расположении к своей звезде. Отражающие облака и высокая металличность планеты могут пролить свет на то, как атмосферы эволюционируют в экстремальных условиях. LTT 9779 b представляет собой замечательную лабораторию для изучения этих вопросов, предлагая понимание более широких процессов, формирующих архитектуру планетных систем по всей галактике.