Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Безымянный, Бромо, Везувий, Даллол, Иджен, Йеллоустоун, Кальбуко, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мутновский, Невадос-де-Чильян, Ньирагонго, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2021-03-14 20:38

5 лет - полёт продолжается.

Марс фото

Юбилей российско-европейского КА ExoMars-2016.

5 лет российско-европейской миссии.

В воскресенье, 14 марта 2021 года, исполняется пять лет с момента запуска российско-европейской миссии ExoMars-2016 и восемь лет со дня подписания Соглашения о сотрудничестве в области исследования Марса и других тел Солнечной системы робототехническими средствами между Госкорпорацией «Роскосмос» и Европейским космическим агентством.

Старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом (КА) миссии ExoMars-2016 состоялся 14 марта 2016 года в 12:31 по московскому времени с космодрома Байконур. Дочерние организации Госкорпорации «Роскосмос» обеспечили успешный старт миссии: ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» изготовлены в Центре имени Хруничева, пуск ракеты-носителя осуществляли специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, а российским координатором проекта выступило Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина. Научный координатор проекта со стороны России — Институт космических исследований РАН.

Проект ExoMars — крупнейший совместный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Проект реализуется в два этапа. Первая миссия была выведена в космос в 2016 году, которая включала два космических аппарата. Первый орбитальный Trace Gas Orbiter для наблюдений атмосферы и поверхности планеты с весны 2018 года находится на рабочей орбите около Марса. Второй — посадочный модуль «Скиапарелли» для отработки технологий посадки, его миссия завершилась нештатно. Научные задачи миссии TGO — регистрация малых составляющих марсианской атмосферы, в том числе метана, картирование распространенности воды в верхнем слое грунты с высоким пространственным разрешением порядка десятков км, стереосъёмка поверхности.

Российская научная аппаратура ExoMars-2016:

• ФРЕНД/FREND — детектор эпитепловых нейтронов высокого разрешения (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector). Эксперимент ФРЕНД (FREND) предназначен для регистрации и картографирования потоков нейтронов от поверхности Марса с высоким пространственным разрешением.

Потоки нейтронов от поверхности планеты позволяют судить о содержании водорода и, как следствие, воды и водяного льда в приповерхностном слое глубиной до одного метра. Карты распространенности водорода необходимы, чтобы более точно выбирать места посадки будущих марсианских миссий.

• АЦС/ACS — Комплекс для изучения химии атмосферы (Atmospheric Chemistry Suite). Задача эксперимента — исследование атмосферы и климата Марса с орбиты его искусственного спутника, поиск малых составляющих атмосферы, в том числе метана. Предполагается, что этот газ может свидетельствовать о возможной биологической активности на планете.

ACS включает три спектрометра и блок электроники. Спектрометры будут зондировать атмосферу Марса в разных режимах: солнечных затмений, при котором свет Солнца проходит через атмосферу Марса и регистрируется прибором, а также дневных и ночных наблюдений в надир, когда регистрируется отраженный солнечный свет и собственное излучение планеты. По характерным особенностям полученных спектров можно судить, какие вещества составляют атмосферу, определять их концентрацию и распределение по высоте/

В феврале 2021 года российские ученые впервые обнаружили в атмосфере Марса хлороводород. Открытие сделал российский спектрометр Atmospheric Chemistry Suite космического аппарата Trace Gas Orbiter. Хлороводород появился в атмосфере во время глобальной пылевой бури и постепенно исчез после её окончания. Это открытие заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса.

Кроме того, в этом году журнал Nature Geosciences опубликовал результаты спектрометра Atmospheric Chemistry Suite. Он в деталях исследовал распределение угарного газа в атмосфере Марса. Это, фактически, первые оценки концентрации CO в атмосфере в зависимости от высоты над поверхностью: от 10 до 120 км. Измерения проводились на разных широтах и захватили глобальную пылевую бурю 2018 года.

В настоящее время Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство готовятся к запуску второму миссии ExoMars по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиска следов возможного существования жизни на планете. Проводится ряд ключевых испытаний для подтверждения работоспособности основных элементов миссии, космический аппарат ExoMars-2022 в полном составе: перелетный модуль, десантный модуль, посадочная платформа «Казачок» и марсоход «Розалинд Франклин» успешно прошёл испытания на динамическую балансировку.

Было проведено два вида испытаний: для составного аппарата в полном составе и для десантного модуля с адаптером. Во всех тестах, проводимых в чистовой камере компании Thales Alenia Space (г. Канны, Франция) использовались летные образцы. Во время испытаний составной аппарат и десантный модуль были подвергнуты вращению со скоростью до 30 оборотов в минуту, что соответствует центробежному ускорению 2g на внешнем крае аэродинамического экрана десантного модуля.

В середине марта 2021 года после завершения натурных испытаний ExoMars-2022 вернется в отделение компании Thales Alenia Space (г. Турин, Италия) для дальнейших функциональных испытаний. Также в рамках подготовки к путешествию на Марс, испытательная модель марсохода «Розалинд Франклин» в чистовой камере (Центр управления марсоходом в г. Турин) впервые выполнила пробные работы из научной программы, включая работы с образцами грунта и съёмку крупным планом. Используя тестовую модель, операторы марсохода имитируют комплекс действий марсохода «Розалинд Франклин» во время межпланетного перелёта, посадки на Марс, а также в ходе первых дней после посадки.

Разработана новая стратегия испытаний парашютной системы с целью обеспечения запуска в пусковое окно в 2022 году. Она предполагает изготовление новых парашютов компанией Airborne Systems, которая помогла NASA бережно доставить марсоход «Персеверанс» на поверхность Марса в феврале 2021 года. Испытания запланированы в мае-июне 2021 года в Швеции и феврале-марте 2022 года в США.

Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества. В рамках обоих этапов в России создаётся объединенный с Европейским космическим агентством наземный научный комплекс проекта «ЭкзоМарс» для приёма, архивирования и обработки научной информации

(по сообщению Роскосмоса).