Влияет ли суперлуние на людей на самом деле? Источник изображения: yahoo.com
Ближайшее суперлуние случится уже скоро 4 декабря 2025 года, и оно станет уже третьим суперлунием подряд в этом году. В такие моменты Луна проходит перигей точку орбиты, где она ближе всего к Земле. Отсюда и зрелищность: диск выглядит ярче и крупнее. Но вместе с восхищением возникает вопрос: а оказывает ли суперлуние реальное влияние на человека? Многим кажется, что в такие ночи мы хуже спим, чаще волнуемся или становимся эмоциональнее. Давайте разберёмся, есть ли под этим научная основа.
Суперлуние это новолуние или полнолуние, совпадающее с моментом, когда Луна находится ближе всего к Земле. В перигее её гравитационное воздействие действительно становится сильнее, чем в апогее, где она максимально удалена.
Но важный факт: сила гравитации напрямую зависит от массы объектов. И если для огромных океанов это ощутимо, то для человека нет.
Суперлуние 19.08.2024 года над смотровой площадкой на горе Лунцюань в Чэнду, Китай. Источник изображения: yahoo.com
Разница в лунном притяжении для тела весом 80 килограммов составляет примерно 73 миллиграмма. Если учесть и влияние Солнца, максимум поднимется до 110 миллиграммов. Это примерно масса девятой части обычной канцелярской скрепки. Настолько малая величина просто не может вызвать заметные физиологические изменения.
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Океаны же огромны, они жидкие и податливые. Поэтому даже небольшие изменения лунного притяжения вызывают более высокие перигейные приливы.
Земля тоже слегка тянется в сторону Луны, но разница в расстоянии между ближайшей к Луне стороной вашего тела и самой дальней всего пара десятков сантиметров. Этого слишком мало по сравнению с масштабами Земли и океанов, чтобы возникло хоть какое-то заметное воздействие на нас.
То есть да, Луна тянет нас чуть сильнее во время суперлуния, но не настолько, чтобы мы это почувствовали.
Суперлуния, как и полнолуния, красивы, но любые физические эффекты от суперлуний не являются супер-эффектами. Нет никаких разумных доказательств того, что они вызывают суперкатастрофы. Источник изображения: news3lv.com
Почему на небе днём видна Луна: нередкое явление, которое мало кто
замечает
Потому что они красивы. Потому что редки. И потому что на фоне ярких небесных событий люди склонны искать в них скрытый смысл. Но достоверных доказательств лунного влияния на настроение, здоровье или события нет. Если что-то и меняется то наше внимание, а не физические процессы.
Хотя одно влияние всё же есть: суперлуния часто становятся поводом выйти вечером на улицу, посмотреть на небо и ненадолго выпасть из рутины. И это уже неплохой эффект. Не забудьте сделать это 4 декабря в эту ночь будет особое суперлуние.
Подробнее..
Луна устроит шоу на Новый год: Плеяды исчезнут и вновь появятся прямо на ваших глазах. Источник изображения: starwalk.space
В эту новогоднюю ночь внимательные наблюдатели смогут увидеть не только привычные салюты, но и куда более редкое явление. Луна пройдёт прямо по звёздному скоплению Плеяды знаменитой россыпи голубых звёзд на краю созвездия Тельца. Такое совпадение бывает примерно раз в 18 лет, и наступающая ночь станет одной из таких редких дат. Если вы когда-нибудь видели Плеяды, то знаете, как они малы и нежны на фоне неба. Но когда Луна подойдёт достаточно близко, её диск начнёт закрывать звёзды одну за другой, словно кто-то гасит огоньки маленькой гирлянды. Это и есть покрытие эффектное астрономическое явление, которое особенно интересно наблюдать вживую.
Вечером 31 декабря почти полная Луна (освещённая примерно на 88 %) приблизится к Плеядам практически вплотную. Где-то будет видно только сближение Луны и Плеяд, а в Восточной Азии, Японии и большей части России будет видно настоящее покрытие: несколько звёзд скопления исчезнут за лунным краем и появятся снова спустя несколько минут.
Плеяды намного тусклее яркого лунного света, но это не повод отказываться от наблюдений. Даже обычный бинокль позволит увидеть, как крошечные точки мерцают у самого края лунного диска.
Луна и звёздное скопление Плеяды. Источник изображения: skyatnightmagazine.com
Если же вы используете приложение вроде Sky Tonight или любого другого цифрового планетария, можно заранее узнать точное время явления для вашего города.
Интересный факт: диаметр Плеяд на небе почти четыре видимых Луны, хотя на фотографии они выглядят крохотным россыпным островком.
Луна в первой четверти на фоне звёздного скопления Плеяды, Италия, 16.02.2024. Источник изображения: space.com
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Чтобы увидеть всё подробно, выйдите до полуночи: Луна взойдёт раньше и будет заметна уже в сумерках, а Плеяды будут уверенно видны после наступления темноты. Найти их легко просто посмотрите рядом с самой Луной, чуть в стороне.
Плеяды в созвездии Тельца. Источник изображения: contactproject.org
Читайте также:
почему британский астроном назвал новые созвездия сосиской в тесте
и куриным наггетсом?
Если небо окажется затянуто облаками, приложения (цифровые планетарии) помогут смоделировать явление наблюдать покрытие в реальном времени можно, изменив местоположение в настройках.
А вы знали, что в разное время года можно увидеть разные звёздные скопления даже без телескопа?
Астрономы считают такие события особенно ценными: они позволяют уточнять положение Луны и изучать структуру скопления. Но даже без научного контекста это отличный повод начать год красиво с наблюдения редкого небесного явления.
Подробнее..
Кто будет обслуживатель постоятельцев в лунном отеле пока не ясно
Американский стартап GRU Space собирается открыть отель на Луне уже в 2032 году. Хоть проект на данный момент существует только на бумаге, основатели уже открыли для людей возможность забронировать номер. Постояльцы смогут увидеть Землю с расстояния почти 400 тысяч километров, а также получить уникальный опыт космического туризма. Сколько же стоит бронь номера в отеле на Луне?
Отель GRU Space пока существует только в планах, но идеи впечатляют.
Основатель компании, 21-летний Скайлар Чан (Skylar Chan), обещает построить первый лунный отель за счет роботизированных систем. Они будут использовать лунный грунт и другие полезные ресурсы для создания прочных блоков и собирать из них здания, способные выдержать суровые условия Луны.
Команда GRU Space, Скайлар Чан посередине. Источник изображения: gru.space
Это позволит возвести гостиницу без сложной и дорогой транспортировки материалов с Земли. Строительство планируется начать в 2029 году после получения всех разрешений.
Читайте также:
Россия и Китай построят ядерный реактор на Луне
Стоимость номера в лунном отеле обещает быть космической больше 10 миллионов долларов.
При этом для брони достаточно внести депозит от 250 тысяч до 1 миллиона долларов, в зависимости от выбранных опций.
В пересчете на наши деньги, это примерно 80 миллионов рублей. На эти деньги можно купить несколько люксовых квартир в Москве или целый особняк в Подмосковье и жить в них несколько поколений.
Так, по планам GRU Space, будут выглядеть номера в лунном отеле. Источник изображения: odditycentral.com
В общем, жить на Луне дорого, даже несколько дней. Так что постояльцами отеля явно будут только очень богатые люди вроде Илона Маска.
Только вот сможет ли стартап построить отель за такой короткий срок? Упомянутый выше Илон Маск тоже любит говорить о своих грандиозных планах, но постоянно срывает сроки.
Если появятся свежие новости про лунный отель, мы об этом расскажем, так что обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал!
Подробнее..
От солнечного затмения до метеорных ливней всё, что можно увидеть невооружённым глазом и в бинокль.
Небо в 2026 году явно решило нас порадовать: от ярких планет и затмений до метеорных ливней и редких сближений. Каждый месяц будет повод поднять голову вверх. Причём большинство событий видны невооружённым глазом, без телескопов и сложной подготовки. Представляем вашему вниманию компактный и удобный календарь самых зрелищных астрономических явлений года лучших из лучших.
10 января Юпитер в максимальной яркости
10 января Юпитер достиг противостояния и звёздной величины 2,7. Он сиял всю ночь и отлично был виден даже в городе. В бинокль рядом с ним можно было заметить Галилеевы спутники, которые меняли своё положение буквально на глазах.
Это событие уже позади, и поэтому хочу порадовать ещё одним. Уже сегодня, 20 января, комета C/2024 E1 (Вежчоса) проходит перигелий. Правда повезёт увидеть её только жителям Южного полушария. Эта комета претендует на звание самой яркой в 2026 году, её звёздная величина 5.
28 февраля большой парад шести планет
Сразу шесть планет выстроятся дугой на вечернем небе. Четыре из них (Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий) будут видны невооружённым глазом, а две (Уран, Нептун) с помощью бинокля. Отличный повод для первых астрономических наблюдений.
2 марта полное лунное затмение или Кровавая Луна
В ночь со 2 на 3 марта Луна полностью погрузится в тень Земли и станет красноватой — одно из самых впечатляющих зрелищ 2026 года. Полная фаза продлится 58 минут, а всё затмение полностью займет более 5 часов.
Карта видимости лунного затмения, которое произойдёт 3 марта 2026 года. Источник изображения: starwalk.space
25 апреля комета C/2025 R3 (PANSTARRS)
Согласно прогнозам, комета C/2025 R3 (PANSTARRS) достигнет максимальной яркости 7,7. В лучшем случае она станет заметной без приборов, в худшем легко различима в бинокль. Поэтому у нас есть шанс увидеть возможно самую яркую комету года (если она всё же затмит январскую C/2024 E1).
31 мая голубое микролуние
Второе полнолуние месяца и одновременно самая маленькая полная Луна года редкий случай, когда полнолуние совпадает с максимальным удалением Луны от Земли. Невооружённому глазу неочевидно, что она чуть меньше и тусклее обычного это тонкая деталь для внимательных наблюдателей.
9 июня Венера рядом с Юпитером
Венера и Юпитер две самые яркие планеты сблизятся в созвездии Близнецов на расстояние чуть больше ширины пальца на вытянутой руке (расстояние между ними будет примерно 130). Это будет легко наблюдать невооружённым глазом, т. к. звёздная величина обеих планет достигнет значения 4,0. Подобные встречи планет случаются всего 2-3 раза в году.
11 июля Луна, Марс и Плеяды
На рассвете тонкий серп бледноватой Луны окажется рядом с красноватым Марсом и бело-голубой россыпью звёздного скопления Плеяд. Контраст цветов делает сцену особенно красивой. Видно невооружённым глазом, но бинокль Плеяды будут видны значительно лучше.
12 августа день астрономических рекордов 2026 года
Настоящий космический хет-трик:
Если выбрать всего один день для астрономии в 2026 году это он.
Карта видимости полного солнечного затмения 12 августа 2026 года. Источник изображения: starwalk.space
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
22 сентября Венера в максимальной яркости
Планета будет выглядеть как тонкий серп, но при этом сиять на небе ярче всего за год, её звёздная величина достигнет значения 4,6. Секрет в том, что Венера будет находиться близко к Земле и отражать максимально возможное количество солнечного света, наблюдаемого с Земли.
4 октября лучшее время для наблюдения Сатурна
Планета будет находиться в противостоянии, поэтому достигнет максимальной яркости (звёздная величина 0,3) и будет видна всю ночь. Отличная возможность увидеть его кольца даже в скромный телескоп.
16 ноября Марс рядом с Юпитером
Контрастное сближение двух планет: золотистого Юпитера (звёздная величина -2,1) и красного Марса (звёздная величина 0,7). В созвездии Льва они приблизятся друг к другу на расстояние аж 112. Несколько дней до и после события они также будут находиться очень близко.
13-14 декабря пик метеорного потока Геминид
Геминиды один из самых надёжных метеорных потоков года. В ночь с 13 на 14 декабря нас ожидает до 120 ярких метеоров в час и минимум помех от Луны. Наблюдать можно будет практически из любой точки планеты, но лучше всего будет видно из Северного полушария, так как радиант в созвездии Близнецов поднимется высоко.
Самая мощная магнитная буря с 2003 года: что происходит с Солнцем и
Землей
2026 год редкий случай, когда астрономия становится доступной каждому. Почти все ключевые события из подборки, предоставленной экспертами Star Walk, можно наблюдать без оборудования, а некоторые даже из города.
А если же хочется максимум впечатлений, смело отмечайте в своём календаре 12 августа такого набора космических событий в один день не бывает годами.
Подробнее..
13 полнолуний в 2026 году: Луна, которую стоит увидеть.
Полнолуние один из самых заметных и эмоциональных астрономических моментов. Даже если вы далеки от астрологии, трудно не заметить, как меняется ночное небо и общее настроение вокруг. В 2026 году Луна даст нам немало поводов поднять голову вверх: год получится насыщенным и разнообразным. Будут и суперлуния, и микролуния, и даже Голубая Луна.
В течение года произойдёт 13 полнолуний. Среди них:
Давайте немного освежим в нашей памяти лунную терминологию:
Суперлуние полнолуние, происходящее в момент, когда Луна находится максимально близко к Земле и поэтому кажется особенно крупной и яркой.
Микролуние полнолуние, при котором Луна находится на наибольшем удалении от Земли и выглядит чуть меньше обычного.
Кровавая Луна (кровавое полнолуние) полнолуние, совпадающее с полным лунным затмением, во время которого Луна приобретает красноватый оттенок из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли.
Наглядная разница размеров, которая не всегда заметна на фоне небесных просторов.
Календарь полнолуний на 2026 год.
Подписывайтесь на нас в Telegram и Дзен,
чтобы знать больше!
Суперлуние до 14% больше, чем микролуние, хотя разница не сильно заметна невооружённым глазом. Если интересно как суперлуние влияет на человека.
Да, глаза нас часто обманывают. Например, при восходе полная Луна кажется огромной из-за оптической иллюзии, хотя её реальный размер на небе не меняется.
Названия полнолуний пришли из традиций коренных народов Северной Америки и связаны с природными циклами.
А Голубая Луна вовсе не имеет голубого оттенка: редкость тут не цвет, а частота события.
Лучшие астрономические события 2026 года: что и когда смотреть на
небе
Сохраните этот календарь: он пригодится и для наблюдений, и для планирования красивых ночных прогулок. И читайте наши новые статьи, чтобы знать, когда и что необычного нам покажет небо.
Подробнее..
Илон Маск отложил полет на Марс и сконцентрировался на Луне. Источник изображения: slashgear.com
Илон Маск уже давно хочет отправить людей на Марс, чтобы спасти человечество. Он считает, что если мы научимся жить за пределами Земли, нам перестанут быть страшны катастрофы. Однако, полет на Марс постоянно откладывался. Недавно Илон Маск объявил, что миссия на Красную планету вообще превратилась во второстепенную задачу. В первую очередь он хочет отправить людей на Луну, и этот план звучит гораздо реалистичнее.
Спустя многие годы подготовки к полету на Марс, Илон Маск наконец-то решил, что первым делом нужно все же добраться до Луны. По данным The Wall Street Journal, его главная цель высадить на спутник беспилотный корабль уже в марте 2027 года.
Маск объяснил свое решение просто: Луна находится гораздо ближе. Лететь до нее всего пару дней, а окно для полета открывается каждые десять суток. Это делает лунную программу более быстрой и реалистичной задачей.
Для полета на Луну будет использоваться ракета SpaceX Starship. Источник изображения: Live Science
Смена приоритетов связана и с другими причинами. Во-первых, у NASA есть четкая программа по возвращению на Луну, и SpaceX активно в ней участвует. Во-вторых, как пишет Reuters, компания сейчас занята другими масштабными проектами, например, слиянием с компанией xAI, которая разрабатывает мощный искусственный интеллект.
Читайте также:
Вы даже не представляете какого размера ракета StarShip
SpaceX
Маск по-прежнему верит, что будущее человечества среди звезд. Но теперь он считает, что первый саморазвивающийся город должен появиться именно на Луне в течение ближайших десяти лет. Строительство же подобного поселения на далеком Марсе отодвинулось на второй план.
Таким образом, Красная планета временно откладывается. Все силы брошены на то, чтобы к 2027 году корабль Starship успешно достиг лунной поверхности. Этот шаг должен стать фундаментом для более далеких путешествий в будущем.
Что вы думаете о таком внезапном решении Илона Маска? Я считаю, что он наконец-то взял реалистичную задачу. Своим мнением делитесь в комментариях наших каналов в Дзен и Telegram.
Подробнее..
Если коротко, на данный момент Луна принадлежит всему миру
Луна это единственный естественный спутник Земли, который мы видим почти каждую ночь. Но задумывались ли вы когда-нибудь, у кого есть на нее права? Вопрос о том, кому принадлежит Луна, звучит как что-то бессмысленное, но на самом деле это давняя юридическая головоломка, за которой стоят реальные международные договоры.
Если отвечать максимально коротко, Луна не принадлежит никому. Это реальный юридический факт, закрепленный в международном праве.
Несмотря на то, что люди высаживались на ее поверхность и водружали там флаги, Луна не является чьей-либо собственностью. По данным World Atlas и согласно документам ООН, это небесное тело, как и другие объекты в космосе, считается территорией, которая не подлежит национальному присвоению. Проще говоря, вы не можете купить там участок, а государства не имеют права объявлять ее своей землей.
Чтобы понять, почему люди вообще задумались о праве собственности на спутник, стоит вспомнить историю освоения космоса.
Первой до Луны добралась не пилотируемая миссия, а советская автоматическая станция Луна-2 в сентябре 1959 года. Это был прорыв, но до высадки человека оставалось еще десять лет.
Советская станция Луна-2. Источник изображения: poisknews.ru
Лишь в 1969 году американский экипаж Аполлона-11 под руководством NASA совершил историческую посадку. Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на лунный грунт, провели научные эксперименты и, конечно, установили флаг США. Кстати, именно Соединенные Штаты остаются единственной страной, чьи флаги физически находятся на поверхности Луны.
Но означает ли наличие флага, что Луна принадлежит Америке? Вовсе нет. В истории колониальных эпох водружение флага действительно означало захват территории, но в 20 веке правила игры изменились.
Где находятся флаги США на Луне. Источник изображения: universomagico.net
Еще в 1967 году, за два года до высадки, был подписан ключевой документ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Его первыми подписантами стали США, Великобритания и СССР, а позже к нему присоединились более сотни других государств. Согласно этому договору, космос открыт для всех, и никакие национальные притязания на владение небесными телами не допускаются.
Читайте также:
Почему раньше на Луну летали за 3 дня, а теперь тратят
месяцы?
Таким образом, флаг США на Луне имеет исключительно символическое значение как знак технологического триумфа и напоминание о том, что человек смог преодолеть земное притяжение.
Вы все еще не подписаны на наш канал в MAX?
Нужно срочно это исправить!
Юридически же Луна остается общим наследием человечества. Сегодня этот вопрос снова становится актуальным, так как частные компании и государства планируют добывать там полезные ископаемые. Но пока закон остается неизменным: вы можете полететь на Луну, провести там исследования, но объявить себя ее хозяином или потребовать налог за проход по ее поверхности не получится.
Подробнее..
Кровавая Луна 3 марта: почему это затмение нельзя пропустить и где его увидят.
3 марта 2026 года произойдёт единственное полное лунное затмение года. Почти на час Луна полностью погрузится в тень Земли и станет медно-красной это явление называют Кровавой Луной. Следующая такая возможность появится только в конце 2028 года, так что событие действительно редкое. Затмение совпадёт с мартовским полнолунием, известным как Луна Червя. Звучит зловеще, но на деле это красивое и абсолютно безопасное астрономическое зрелище.
Полная фаза затмения продлится 58 минут 19 секунд с 11:04 до 12:03 UTC (14:0415:03 по Москве). Максимум затмения наступит в 11:33 UTC (14:33 МСК).
Всё событие от начала полутеневой фазы до окончания растянется на 5 часов 39 минут. Частная фаза начнётся в 09:50 UTC (12:50 МСК), и именно с этого момента будет заметно, как тень Земли откусывает край лунного диска.
Интересная деталь: пик полнолуния придётся на 11:38 UTC всего через пять минут после максимума затмения. Луна в этот момент будет максимально полной и максимально красной одновременно.
Фазы полного лунного затмения 3 марта 2026 года. Источник изображения: starwalk.space
Лучшие условия там, где Луна окажется высоко над горизонтом во время полной фазы. Полное затмение будет видно:
В некоторых регионах Восточной Азии Луна взойдёт уже затемнённой, а в восточной части Северной Америки часть полной фазы пройдёт низко над горизонтом.
В Европе, Африке и на большей части Ближнего Востока затмение видно не будет Луна в это время окажется ниже горизонта.
Карта видимости лунного затмения 3 марта 2026 года: красное затмение видно от начала до конца, розовое и фиолетовое видно полную или максимальную фазу низко над горизонтом, светло-голубое видно только частную или полутеневую фазы; тёмные, неокрашенные области затмение не будет видно совсем. Источник изображения: starwalk.space
Если говорить о видимости затмения конкретно в России, то картина такая:
Лучшие условия на Дальнем Востоке. Во Владивостоке, на Камчатке и в Хабаровском крае затмение будет видно почти полностью, а красная Луна поднимется достаточно высоко над горизонтом.
В Восточной Сибири (Якутия, Иркутская область, Красноярский край) Луна взойдёт уже во время затмения. Полную фазу увидеть получится, но самые ранние этапы будут пропущены.
В Западной Сибири и на Урале ситуация сложнее: Луна появится над горизонтом ближе к концу полной фазы или уже во время частного затмения. Красную Луну можно будет заметить низко над горизонтом, но наблюдение будет коротким.
В европейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, юг страны) полное затмение видно не будет. В большинстве регионов Луна в момент полной фазы окажется ниже горизонта, поэтому наблюдатели смогут увидеть лишь поздние частные стадии и то при благоприятных условиях.
Иными словами, чем восточнее вы находитесь, тем выше шанс увидеть Кровавую Луну полностью.
Hi-News теперь в Max! Будь в
курсе новых событий по максимуму.
Во время полного затмения Земля оказывается между Солнцем и Луной. Прямой солнечный свет блокируется, но часть лучей проходит через атмосферу Земли. Синий свет рассеивается сильнее, а красный слабее, поэтому до Луны доходят преимущественно красные оттенки. По сути, Луна освещается всеми закатами и рассветами Земли одновременно.
Более подробно о том, как это работает, читайте в статье моего коллеги.
Календарь полнолуний на 2026 год: суперлуния, Голубая Луна и
кровавое затмение
Специальная защита не нужна в отличие от солнечных затмений, смотреть можно невооружённым глазом. Бинокль или небольшой телескоп помогут увидеть границу тени более чётко.
Если небо окажется облачным или вы находитесь в Европе, остаётся онлайн-трансляция. Но не расстраивайтесь в этом году нас ждёт ещё немало важных астрономических событий, не пропустите их!
Подробнее..
Поверхность Луны: над ней лишь едва заметная экзосфера, а за ней открытый космос
Если спросить, есть ли у Луны атмосфера, большинство людей ответят уверенное нет. На самом деле тонкий слой газов над лунной поверхностью все-таки существует просто он настолько разрежен, что на Земле мы бы назвали его глубоким вакуумом. Чтобы понять, почему наша планета окружена плотным воздушным одеялом, а Луна лишь призрачным газовым шлейфом, нужно разобраться в двух вещах: гравитации и магнитном поле.
Формально да, но с огромными оговорками. То, что окружает Луну, ученые называют экзосферой настолько тонким слоем атомов и молекул, что они практически никогда не сталкиваются друг с другом. По данным Science ABC, давление у лунной поверхности составляет примерно 310 атмосфер это в триллион раз меньше, чем на Земле. Вся масса этой газовой оболочки не дотягивает даже до 10 тонн примерно как вес одного городского автобуса.
Для сравнения, на уровне моря один кубический сантиметр земного воздуха содержит около 10 молекул. У поверхности Луны в том же объеме меньше миллиона. Это сопоставимо с плотностью земной атмосферы на высоте орбиты МКС, то есть на границе космоса. Лабораторный вакуум, который создают на Земле в научных целях, и тот содержит больше частиц, чем лунная экзосфера.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
Дзен-канале.
Нас уже более 150 000 человек!
Хотя газов у Луны крайне мало, их удалось обнаружить и даже определить состав. Экзосфера Луны состоит в основном из аргона, гелия и неона, а также содержит следовые количества натрия, калия, рубидия и нескольких других элементов. Детекторы, оставленные на поверхности астронавтами программы Аполлон, зафиксировали аргон-40, гелий-4, кислород, метан, азот, углекислый газ и угарный газ. Земные спектрометры добавили к списку натрий и калий, а орбитальный аппарат Lunar Prospector обнаружил радиоактивные изотопы радона и полония.
Любопытная деталь: натрий и калий, которые есть в лунной экзосфере, не встречаются в атмосферах Земли, Марса или Венеры это делает состав лунной газовой оболочки по-настоящему необычным.
Если газы у Луны постоянно улетают в космос, откуда они берутся? Главный источник удары микрометеоритов. Крошечные космические пылинки, от молекулярных размеров до нескольких миллиметров, непрерывно бомбардируют поверхность. При столкновении они испаряют часть лунного грунта, выбивая атомы в пространство над поверхностью. Это называется ударным испарением.
Второй процесс ионное распыление: заряженные частицы солнечного ветра бьют по атомам лунной почвы и выщелкивают их наверх. Исследование 2024 года помогло наконец определить, какой из двух механизмов важнее. Ученые проанализировали изотопный состав калия и рубидия в образцах грунта, привезенных миссиями Аполлон, и пришли к выводу: около 70% атомов в экзосфере появляются благодаря ударам метеоритов, и лишь 30% за счет солнечного ветра.
Есть и третий, менее заметный источник дегазация лунных недр. Радиоактивный распад элементов внутри Луны высвобождает газы, которые выходят на поверхность. Например, аргон-40 поступает из недр при распаде калия-40.
Здесь работают два ключевых фактора, и оба не в пользу Луны.
Первый гравитация. Масса Луны составляет всего 1,2% от массы Земли, а сила тяжести на ее поверхности примерно одну шестую земной. Чтобы молекула газа навсегда покинула небесное тело, ей нужно разогнаться до так называемой второй космической скорости. Для Земли это около 11,2 км/с, для Луны всего 2,4 км/с. Многие молекулы, разогретые солнечным светом или выбитые солнечным ветром, легко набирают эту скорость и просто улетают в космос. На Земле та же молекула была бы поймана гравитацией обратно.
Второй фактор магнитное поле. Земля обладает мощной магнитосферой: жидкое железное ядро нашей планеты работает как гигантское динамо, генерируя магнитное поле, которое простирается на десятки тысяч километров в космос. Этот невидимый щит отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, не давая им сдувать атмосферу с планеты. У Луны магнитного поля практически нет ее поверхность открыта для прямого воздействия солнечной плазмы. Протоны солнечного ветра врезаются прямо в лунный грунт и выбивают атомы наружу, а удержать их обратно нечем.
Показательный пример Марс. Эта планета потеряла свое магнитное поле миллиарды лет назад, и солнечный ветер постепенно сдул большую часть ее атмосферы. А вот Венера, у которой магнитного поля тоже нет, удерживает мощнейшую атмосферу за счет одной только гравитации она почти так же массивна, как Земля. Это подтверждает, что именно сочетание массы и магнитного щита определяет судьбу газовой оболочки.
Земля защищена и гравитацией, и магнитным щитом. Луна лишена обоих преимуществ
Как ни удивительно, ученые считают, что около 34 миллиардов лет назад Луна обладала куда более плотной атмосферой. В 2017 году специалисты NASA объявили, что, по данным изучения образцов лунной магмы, доставленных миссиями Аполлон, Луна имела относительно густую атмосферу на протяжении примерно 70 миллионов лет. Эта атмосфера, образованная газами из мощных вулканических извержений, была вдвое плотнее нынешней марсианской.
Но лунные вулканы со временем затихли. Новые порции газов перестали поступать в достаточном количестве, а те, что оставались, постепенно рассеялись в космос. Без мощной гравитации и магнитного поля удержать эту оболочку было невозможно.
Читайте также:
Какой стране принадлежит Луна? Простой ответ за
минуту
Отсутствие плотной атмосферы это не просто научный факт, а практическая проблема для освоения Луны. Без газовой оболочки поверхность не защищена от жесткого космического излучения, губительного для живых организмов. Температура на освещенной стороне поднимается до +127 градусов, а на теневой падает до 173 градусов. Микрометеориты, которые в земной атмосфере сгорают, не долетев до поверхности, на Луне беспрепятственно врезаются в грунт.
Будущим астронавтам придется работать на Луне без защиты атмосферы
Интересно, что сами лунные миссии уже влияют на экзосферу. Выхлоп от одного посадочного модуля может временно увеличить количество газов вокруг места посадки. Ученые уже моделируют, как программа Artemis и другие будущие экспедиции повлияют на лунную атмосферу ведь если мы хотим изучать ее естественный состав, нужно учитывать следы собственного присутствия.
Луна наглядный пример того, как масса, магнитное поле и геологическая активность определяют, будет ли у мира воздух. Земля выиграла эту лотерею: достаточно тяжелая, чтобы удерживать газы, достаточно активная, чтобы генерировать магнитный щит, и достаточно вулканически деятельная, чтобы миллиарды лет пополнять атмосферу. Луна всего в 384 тысячах километров от нас, но условия там совершенно другие. И теперь вы знаете почему.
Подробнее..
Ракета SLS стартует с космодрома Кеннеди на закате
Впервые за более чем полвека люди летят к Луне. Вечером 1 апреля 2026 года с космодрома Кеннеди во Флориде стартовала ракета Space Launch System (SLS) с кораблем Orion и четырьмя астронавтами на борту. Миссия Артемида 2 это не посадка на Луну, но она все равно важна и войдет в историю: экипаж побьет рекорд удаленности от Земли, а среди членов команды находится первая женщина, первый темнокожий человек и первый не американец, отправившиеся к Луне.
Последний раз люди летали к Луне в декабре 1972 года это был Аполлон-17, в ходе которой на спутнике был поставлен флаг. С тех пор прошло 53 года. Артемида 2 миссия по облету Луны в рамках программы Артемида. Это второй полет ракеты SLS, первый пилотируемый полет корабля Orion и первая пилотируемая миссия за пределы низкой околоземной орбиты со времен Аполлона-17 в 1972 году.
Артемида 2 развивает успех беспилотной миссии Артемида, проведенной в 2022 году, и должна продемонстрировать широкий спектр возможностей, необходимых для полетов в дальний космос. Это первый полет с экипажем на борту ракеты SLS и корабля Orion. Корабль не будет совершать посадку на лунную поверхность экипаж облетит Луну без остановки и без выхода на лунную орбиту, после чего направится обратно к Земле для приводнения в Тихом океане.
Главная цель проверить, как работает Orion в реальных условиях: системы жизнеобеспечения, навигацию и связь. По сути, это генеральная репетиция перед будущей посадкой на Луну.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
Дзен-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
В экипаже четверо: командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох от NASA, а также специалист миссии Джереми Хансен от Канадского космического агентства.
Этот состав сам по себе рекорд. Гловер станет первым темнокожим человеком, Кох первой женщиной, а Хансен первым негражданином США, вылетевшими за пределы низкой околоземной орбиты и к окрестностям Луны.
Трое астронавтов NASA опытные космонавты. Уайзман, бывший военный летчик ВМС, ставший астронавтом в 2009 году, уже провел шесть месяцев на Международной космической станции в 2014 году.
Перед стартом астронавты произнесли слова, которые перекликаются с традицией Аполлона: Мы летим ради наших семей. Мы летим ради наших товарищей. Мы летим ради всего человечества.
Экипаж Артемиды 2 перед стартом. Источник изображения: nasa.gov
Ракета SLS с кораблем Orion и четырьмя астронавтами на борту стартовала с площадки 39B Космического центра Кеннеди 1 апреля в 18:35 по восточному времени (2 апреля в 01:35 по московскому).
Первыми зажглись два твердотопливных ускорителя, обеспечивших более 75% тяги, необходимой для отрыва от стартового стола. Их мощность в сочетании с четырьмя двигателями RS-25 на полной тяге создала невероятные 8,8 миллиона фунтов (около 3 990 тонн) силы при старте. Для понимания масштаба: команда загрузила в 32-этажную ракету более 700 000 галлонов (2,6 миллиона литров) топлива это объем примерно четырех олимпийских бассейнов.
Старт прошел чисто. К облегчению NASA, значительных утечек водорода не произошло это было особенно важно, ведь именно проблемы с топливом привели к многомесячным задержкам.
Пилот Виктор Гловер впервые в истории вручную управлял капсулой Orion, проведя тестовый полет продолжительностью более часа. После этого экипаж начал проверку бортовых систем на околоземной орбите им предстоит убедиться, что жизнеобеспечение, связь и навигация работают штатно, прежде чем направиться к Луне.
Экипаж внутри космического корабля. Источник изображения: Science Alert
Сейчас рекорд удаленности человека от Земли принадлежит экипажу Аполлона-13. В 1970 году, во время аварийного облета Луны, их корабль оказался на расстоянии 400 171 километра от Земли. Ирония в том, что рекорд появился не по плану, а из-за аварии экипажу пришлось обогнуть Луну по свободной возвратной траектории, чтобы вернуться домой.
Экипаж Артемиды 2 должен превзойти этот рекорд: корабль пролетит примерно в 7 600 км за Луной, а скорость входа в атмосферу при возвращении составит около 40 000 км/ч это тоже рекорд для пилотируемого полета.
Астронавты проведут примерно сутки на околоземной орбите, чтобы убедиться в работоспособности всех систем, затем включат главный двигатель и направятся к Луне. Путь займет три-четыре дня, и корабль пройдет примерно в 8 000 км за лунной поверхностью дальше, чем злополучный Аполлон-13. Облет Луны ожидается 6 апреля.
Путь к старту был непростым. Изначально окно запуска было назначено на начало февраля 2026 года, но зимний шторм в Северной Америке задержал подготовку. После пробной предстартовой репетиции 2 февраля NASA объявило о переносе запуска на март из-за утечки жидкого водорода.
Вторая репетиция 19 февраля прошла успешно, но уже 21 февраля обнаружилась проблема с потоком гелия, что вынудило откатить ракету обратно в здание вертикальной сборки и перенести старт как минимум на апрель.
Такие задержки нормальная практика для сверхтяжклых ракет. Программу Артемида вообще нельзя назвать скоростной: график сдвигался из-за расследования проблем с системой жизнеобеспечения Orion и неожиданных повреждений теплозащитного экрана, обнаруженных после возвращения Artemis I. Безопасность экипажа оставалась главным приоритетом, и NASA не торопилось.
Артемида 2 второй шаг в многоэтапной программе. А вот как выглядит весь план:
Миссия Артемида 3 изначально планировалась как миссия с посадкой, но в 2026 году посадку перенесли на Artemis 4. После этого NASA намерено проводить высадки на Луну ежегодно. Долгосрочная цель постоянная лунная база и подготовка к полетам на Марс.
Все это зависит от успеха нынешней миссии. Если Orion подтвердит свою надежность в дальнем космосе, с живыми людьми, а не манекенами, программа получит зеленый свет на следующие этапы. Если возникнут проблемы, NASA готово вносить коррективы в Артемиду 3, запланированную на середину 2027 года.
Миссия Артемида 2 это проверка на прочность всей технологической цепочки, которая в течение ближайших лет должна вернуть людей на лунную поверхность. Последний раз человечество стояло на Луне в 1972 году. Сейчас четверо астронавтов летят туда, чтобы открыть дорогу для тех, кто в 2028-м, если все пойдет по плану, впервые за полвека оставит на лунном грунте свежие следы.
Подробнее..
Люди на Луне чувствуют себя совсем не так, как на Земле
Впервые со времен космической программы Аполлон люди готовятся не просто слетать на Луну, а жить и работать на ней неделями, месяцами и, в перспективе, годами. В начале апреля 2026 года NASA запустило миссию Артемида 2, которая несет четырех астронавтов вокруг Луны. Это лишь разминка: агентство уже объявило о планах потратить 20 миллиардов долларов на строительство лунной базы. Но прежде чем переезжать, стоит разобраться что именно произойдет с человеческим телом на другом небесном теле.
Программа Artemis разворачивается поэтапно. В 2022 году беспилотная миссия Артемида успешно облетела Луну. А 1 апреля 2026 года с мыса Канаверал стартовала Артемида первый пилотируемый полет корабля Orion. На борту, в оранжевых скафандрах, оказались астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадец Джереми Хансен. Десятидневная миссия это не высадка, а проверка систем жизнеобеспечения, навигации и тепловой защиты в условиях глубокого космоса с реальными людьми.
6 апреля экипаж побил рекорд дальности пилотируемого полета, превысив достижение Аполлон 13. Но суть миссии не в рекордах: прежде чем люди смогут жить на Луне, нужно убедиться, что дорога туда безопасна.
Дальше больше. В марте 2026 года NASA представило обновленную стратегию: вместо орбитальной станции Gateway агентство сосредоточится на наземной базе у южного полюса Луны. Первые высадки людей запланированы на 2028 год в рамках миссий Artemis 4 и 5, а затем посадки каждые шесть месяцев. Конечная цель постоянное присутствие людей на лунной поверхности и подготовка к полетам на Марс.
Во время полета на Луну у астронавтов сразу
сломался туалет:
что они делали?
Лунная среда это набор стрессоров, которые бьют по каждой системе организма одновременно. Ученые называют это совокупностью физических, химических, биологических и психологических факторов, с которыми сталкивается человек за пределами Земли.
Чем отличается Луна от Земли:
Критически важно, что на поверхности Луны, в отличие от МКС, экипажи работают почти полностью за пределами магнитного поля Земли. Этот невидимый щит защищает нас от космических лучей: протонов и тяжелых ядер, летящих почти со скоростью света. Без него радиация повреждает ДНК, подавляет иммунитет и может нарушать работу мозга и сердечно-сосудистой системы.
Сниженная гравитация меняет то, как кровь, кислород и жидкости перемещаются по телу. Кровь приливает к голове, мышцы и кости начинают деградировать, а сердечно-сосудистая система перестраивается так, как она не должна работать на Земле. И при этом многие изменения развиваются скрытно: астронавт может чувствовать себя нормально, пока проблемы не проявятся спустя месяцы или даже годы.
Радиация пожалуй, самый коварный фактор лунной жизни. На Земле нас защищают атмосфера и магнитосфера. На МКС астронавты все еще находятся внутри магнитного пузыря нашей планеты. А вот на Луне нет ни того, ни другого.
Первые точные замеры радиационного фона на поверхности Луны были сделаны только в 2019 году китайским аппаратом Чанъэ-4. Результаты показали, что доза облучения составляет примерно 1 369 микрозивертов в сутки это примерно в 2,6 раза выше, чем на МКС, и примерно в 200 раз выше, чем на поверхности Земли. По оценкам ученых, без дополнительной защиты астронавт может безопасно находиться на Луне около двух месяцев, с учетом перелетов туда и обратно.
Космические лучи, рожденные во взрывах сверхновых, проходят сквозь ткани тела и рвут молекулы ДНК. Поврежденные клетки могут мутировать, а накопление мутаций со временем повышает риск рака. Исследования на животных показывают, что радиация способна вызывать уплотнение артерий, структурные повреждения сердца и нарушение сердечного ритма. Впрочем, данные по людям пока ограничены: двадцать четыре астронавта Аполлона, летавших за пределы магнитосферы, провели в глубоком космосе максимум 13 дней. Многие из них впоследствии столкнулись с катарактой, но большинство прожили до 8090 лет без явных признаков онкологии.
Для длительных миссий этого опыта недостаточно. Как отмечают исследователи, лабораторные облучения клеток занимают секунды, тогда как в глубоком космосе воздействие будет хроническим. Нужны экспериментальные платформы, способные имитировать постоянное облучение малыми дозами в течение длительного времени.
Космические лучи беспрепятственно достигают лунной поверхности
Радиация не единственная скрытая угроза. Лунная пыль (реголит) еще один серьезный фактор, о котором мало кто задумывается.
Лунный грунт формируется миллиарды лет под ударами микрометеоритов. В отличие от земной пыли, округленной ветром и водой, лунные частицы острые, как осколки стекла, и невероятно мелкие. Они содержат силикаты, а их поверхность химически активирована солнечным ветром. При пониженной гравитации такие частицы висят в воздухе дольше и проникают глубже в легкие.
Астронавт миссии Аполлон 17 Харрисон Шмитт описал свою реакцию как лунную сенную лихорадку: чихание, покраснение глаз, боль в горле и заложенность носа. Другие участники программы тоже отмечали симптомы аллергии. У них все прошло быстро, но ведь они провели на Луне всего пару дней.
Лабораторные исследования показали, что аналоги лунного грунта, измельченные до вдыхаемых размеров, убивали до 90% клеток легких человека и нейронов мыши. Ученые пока не знают наверняка, насколько реальная лунная пыль опасна при хроническом воздействии, потому что данных слишком мало. Но NASA уже установило предварительные нормы допустимой концентрации и разрабатывает новые материалы для скафандров и систем фильтрации воздуха.
Частицы лунной пыли под электронным микроскопом острые и абразивные
Хорошая новость заключается в том, что человеческий организм удивительно адаптивен. Задача направить эту адаптацию в безопасное русло. Ученые и инженеры уже работают над целым арсеналом контрмер.
Физические нагрузки остаются основой. На МКС астронавты занимаются спортом примерно два часа в день это помогает сохранить мышечную массу, плотность костей и работу сердца. Но на Луне привычные тренажеры придется переделать: при одной шестой земной гравитации нагрузки работают совсем иначе.
Питание еще один мощный инструмент. Рацион влияет на здоровье костей, мышц, иммунитета и даже на то, как тело реагирует на радиацию. Для длительных лунных миссий ученые рассматривают персонализированные диеты, подобранные под физиологию каждого конкретного астронавта. Более того, на лунной базе планируют выращивать овощи в теплицах свежая зелень не только улучшает питание, но и положительно влияет на психику экипажа.
Среди перспективных направлений искусственная гравитация. Короткорадиусные центрифуги могли бы давать астронавтам сеансы повышенной гравитационной нагрузки, стабилизируя работу сердца и сосудов. Технология пока экспериментальная, но для длительных лунных экспедиций может оказаться крайне полезной.
Защита от радиации выстраивается в несколько слоев:
Ключевой принцип лунной медицины: действовать на опережение. Как подчеркивают специалисты, контрмеры должны быть проактивными не лечить последствия, а предотвращать их.
Стоит честно сказать: жизнь на Луне пока не для обычных людей. Это среда для подготовленных специалистов с серьезным медицинским сопровождением. Но именно для этого и создается лунная база как испытательный полигон, на котором человечество учится выживать за пределами Земли.
Представьте, что вы стоите на поверхности, где Земля висит над горизонтом неподвижным голубым шаром, небо никогда не становится голубым, а тишина настолько полная, что звук существует только внутри вашего шлема. Это завораживает, но одновременно физически изматывает. Каждый день строгий режим упражнений, контроль радиации, мониторинг состояния организма.
Именно поэтому некоторые ученые называют Луну тестом для нашей биологии. Это не просто пункт назначения это проверка того, способен ли человеческий организм адаптироваться к жизни вне родной планеты.
И здесь кроется неожиданная обратная связь с земной медициной. Исследования влияния космической радиации на сердце могут помочь людям на Земле: интервенционные кардиологи, пациенты на лучевой терапии все они сталкиваются с малыми дозами радиации. Технологии, разработанные для космоса, потенциально способны защитить и их.
Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем
Дзен-канале.
Нас уже более 150 тысяч человек!
Миссия Артемида это уже не про краткие подвиги отдельных героев. Это про устойчивость, адаптацию и глубокое понимание того, как работает наше собственное тело, на Земле и далеко за ее пределами. Чем больше мы узнаем о жизни на Луне, тем лучше понимаем жизнь на Земле. И, возможно, именно в этом заключается главная ценность возвращения людей на Луну.
Подробнее..
Снимок сделан экипажем Артемиды-II во время облета Луны примерно за шесть минут до захода Земли за Луну. Линии небольших углублений на неровной поверхности Луны это цепочки вторичных кратеров.
6 апреля 2026 года во время первого за 50 лет полёта людей к Луне четверо астронавтов миссии Artemis II облетели Луну и сделали то, чего не делал ни один человек более полувека сфотографировали нашу планету, заходящую за лунный горизонт, солнечную корону во время затмения длиной почти в час и кратеры обратной стороны Луны с такой детализацией, которая раньше была недоступна. Эти снимки не просто красивые картинки. Это научные данные, собранные на рекордном удалении от Земли, и одновременно напоминание о том, насколько маленькой выглядит наша планета из глубокого космоса.
Artemis II первый за более чем 50 лет пилотируемый полёт к Луне. Последний раз люди видели обратную сторону Луны своими глазами в декабре 1972 года, во время миссии Аполлон-17. С тех пор ни один человек не покидал низкую околоземную орбиту до этого момента.
Экипаж корабля Orion командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии от NASA Кристина Кох и специалист от Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен провёл около семи часов у иллюминаторов, фотографируя Луну и Землю. Во время облёта экипаж побил рекорд удалённости от Земли, установленный ещё Аполлоном-13. Возвращение на Землю запланировано на 10 апреля приводнение в Тихом океане.
Луна выглядывает из-за подоконника космического корабля Орион во время облета Луны. Экипаж Артемиды-II провел около 7 часов у иллюминаторов Ориона, делая фотографии и записывая наблюдения за Луной, чтобы поделиться ими с учёными на Земле.
Экипаж был объявлен ещё в апреле 2023 года, и астронавты готовились к полёту три года. Часть этой подготовки была посвящена не пилотированию и не навигации, а фотографии и это неслучайно. Даже цвет экипировки здесь не случаен: у NASA есть вполне практичное объяснение, почему астронавты летят к Луне именно в оранжевых скафандрах.
Качество снимков Artemis II не случайность и не удача. За ними стоят два года целенаправленных тренировок. Выпускники Рочестерского технологического института Катрина Уиллоуби и Пол Райхерт из Космического центра Джонсона в Хьюстоне разработали специальные учебные модули, имитирующие условия съёмки в космосе.
Астронавт Джереми Хансен делает снимки через иллюминатор космического корабля Орион в начале миссии Артемида-II по облету Луны. Хансен и его товарищи по команде провели около семи часов, по очереди снимая научные данные через иллюминаторы Ориона, чтобы поделиться ими со своей командой на Земле.
Большинство людей могут взять камеру и сделать снимок, который будет «достаточно хорош», но «достаточно хорошо» это не то, что нам нужно с научной точки зрения, объяснила Уиллоуби. Мы учим астронавтов выходить за рамки базовых навыков. Понимание того, как работает оборудование и какие у него возможности, даёт нам гораздо больше.
Астронавты работали как с профессиональным оборудованием (включая объективы с фокусным расстоянием 400 мм), так и с обычными коммерческими камерами в том числе с iPhone. Один из инструментов, который хорошо видно на фотографиях, специальный кожух на камере, по сути штора с отверстием для объектива. Она не даёт свету из кабины отражаться в стёклах иллюминаторов и портить снимки.
Астронавт Джереми Хансен делает снимок через кожух / шторку камеры, закрывающую иллюминатор 2 космического корабля Орион.
Одни из самых впечатляющих снимков миссии серия, на которой Земля заходит за лунный горизонт. В 18:41 по восточному времени 6 апреля камеры зафиксировали так называемый Earthset момент, когда наша планета скрывается за поверхностью Луны, подобно тому как Солнце садится за горизонт на Земле.
На снимках Земля видна в фазе тонкого серпа: солнечный свет падает справа, тёмная часть планеты погружена в ночь, а на дневной стороне различимы закрученные облака над Австралией и Океанией. Всего через три минуты после этого кадра корабль Orion ушёл за Луну и на 40 минут потерял связь с Землёй прежде чем выйти с другой стороны.
Лунная поверхность, а на заднем плане виднеется далёкая Земля. Этот снимок был сделан в 18:41 по восточному поясному времени 6 апреля 2026 года, всего за три минуты до того, как космический корабль Орион с экипажем скрылся за Луной и на 40 минут потерял связь с Землёй, прежде чем выйти на другую сторону. На переднем плане кратер Ом.
На переднем плане виден кратер Ом с его террасированными краями и относительно ровным дном, на котором выделяются центральные пики. Эти пики образуются, когда поверхность, разжиженная ударом метеорита, выплёскивается вверх в момент формирования кратера нечто вроде всплеска капли в замедленной съёмке, только масштаб другой.
Пожалуй, самый необычный кадр миссии полное солнечное затмение, снятое из глубокого космоса. С точки зрения экипажа, Луна оказалась достаточно большой, чтобы полностью закрыть Солнце, и полная фаза затмения длилась почти 54 минуты. Для сравнения: на Земле максимальная продолжительность полного солнечного затмения около 7,5 минут, а обычно и того меньше.
Луна полностью закрывает собой Солнце, обеспечивая почти 54-минутное полное затмение и позволяя увидеть гораздо больше, чем с Земли. Корона образует светящийся ореол вокруг темного лунного диска, открывая детали внешней атмосферы Солнца, которые обычно скрыты из-за его яркости.
На снимках видна солнечная корона внешняя атмосфера Солнца, которая обычно скрыта его яркостью. Корона образует светящийся ореол вокруг тёмного лунного диска, и в ней различимы детали структуры, которые учёные смогут изучить. Также на кадрах видны звёзды обычно слишком тусклые, чтобы попасть в кадр вместе с Луной, но во время затмения, когда Луна погружена во тьму, они отчётливо различимы.
На снимке запечатлено полное солнечное затмение. Яркий серебристый отблеск на левом краю изображения это планета Венера. Круглое темно-серое пятно, видимое на лунном горизонте между 9 и 10 часами, это Море Кризисов, которое можно увидеть с Земли.
Ещё одна интересная деталь: на одном из крупных планов затмения, где в кадр попала только часть лунного диска, слева видна яркая серебристая точка это планета Венера. А между позициями 9 часов и 10 часов на краю Луны различимо Море Кризисов (Mare Crisium) тёмное округлое образование, знакомое каждому, кто хоть раз рассматривал Луну в бинокль. Слабое свечение ближней стороны Луны во время затмения объясняется тем, что её подсвечивает свет, отражённый от Земли своего рода земляное сияние. И это ещё одно напоминание, что у Луны почти нет атмосферы в привычном нам понимании.
Снимок сделан с космического корабля Орион в конце лунного облета. Видно, как Солнце начинает выглядывать из-за Луны, когда затмение выходит из полной фазы. В последние мгновения затмения, которые наблюдал экипаж, вновь появившийся свет резко контрастирует с силуэтом Луны и позволяет разглядеть лунную топографию, которая обычно не видна на лунном лимбе.
Во время облёта экипаж провёл около семи часов, фотографируя поверхность Луны и значительная часть снимков была сделана на обратной стороне Луны, которую невозможно увидеть с Земли. Особый интерес представляют кадры, снятые вдоль терминатора границы между лунным днём и лунной ночью, где под низким углом падающий солнечный свет отбрасывает на поверхность длинные тени. Это подчёркивает неровный рельеф Луны, позволяя рассмотреть кратеры, хребты и впадины во всех деталях. Среди запечатлённых структур кратеры Жюль, Биркгоф, Стеббинс и окружающие их возвышенности.
Часть Луны, которая появляется в поле зрения вдоль терминатора. Особенно выделяются: кратер Жюль, кратер Биркгофа, кратер Стеббинса. Снимок сделан примерно через три часа после начала лунных наблюдений, когда экипаж пролетал над обратной стороной Луны на шестой день миссии.
На другом снимке виден кратер Вавилов на краю более древнего и крупного бассейна Герцшпрунга: правая часть кадра показывает переход от гладкого материала внутри горного кольца к более грубой местности вокруг. Этот снимок сделан ручной камерой с фокусным расстоянием 400 мм уровень детализации, который раньше давали только орбитальные аппараты.
Крупный план кратера Вавилова на краю более древнего и крупного бассейна Герцшпрунга. В правой части изображения виден переход от гладких пород внутри внутреннего горного кольца к более пересеченной местности по краю. Вавилов и другие кратеры, а также выброшенный из них грунт отбрасывают длинные тени на терминаторе границе между лунным днём и ночью. Снимок был сделан ручной камерой с фокусным расстоянием 400 мм, когда экипаж пролетал над обратной стороной Луны.
Один из снимков запечатлел кольца бассейна Ориентале одного из самых молодых и лучше всего сохранившихся крупных ударных кратеров на Луне. Также обращают на себя внимание цепочки вторичных кратеров небольших углублений, выстроенных в линии. Они образовались не от прямых ударов метеоритов, а от обломков, выброшенных при основном столкновении.
На этом снимке Луны запечатлены кольца бассейна Ориенталь, одного из самых молодых и хорошо сохранившихся крупных ударных кратеров на Луне.
А лучше понять, почему эта часть спутника так сильно отличается от видимой стороны, помогает свежий анализ грунта, доставленного с обратной стороны Луны.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
канале в
MAX. Подпишитесь прямо сейчас!
При всей их эстетической мощи, снимки Artemis II это прежде всего научные данные. Специалисты по лунной и планетарной геологии смогут использовать их для лучшего понимания строения и истории Луны. Детальные кадры терминатора, где тени раскрывают рельеф, дополняют данные орбитальных зондов, а снимки солнечной короны во время 54-минутного затмения могут дать информацию, недоступную при наблюдениях с Земли.
Но есть и другой уровень значимости. Последний раз человек видел Землю целиком маленькую, хрупкую, висящую в пустоте в 1972 году. С тех пор выросло два поколения людей, для которых космос существовал только в виде фотографий с МКС (откуда видна лишь тонкая полоска горизонта) или снимков роботизированных аппаратов. Artemis II вернул человеческий взгляд на Землю из глубокого космоса, и это важно не только для науки, но и для нашего восприятия собственного места во вселенной.
Экипаж Артемиды-II специалист миссии Кристина Кох, специалист миссии Джереми Хансен, командир Рид Уайзман и пилот Виктор Гловер (слева направо по часовой стрелке) по пути домой обнимаются в космическом корабле Орион. К этому моменту они уже вышли из лунной сферы влияния (точки, за которой гравитация Луны перестаёт доминировать над земной) и направлялись домой.
На одном из последних опубликованных снимков экипаж Кристина Кох, Джереми Хансен, Рид Уайзман и Виктор Гловер обнимается внутри корабля Orion на обратном пути к Земле. Совершив облет обратной стороны Луны 6 апреля 2026 года, 7 апреля экипаж покинул сферу влияния Луны (точку, в которой гравитация Луны сильнее притягивает Орион, чем гравитация Земли), и направился обратно к Земле домой. Три года тренировок, шесть дней полёта, семь часов у иллюминаторов и набор фотографий, которые ещё долго будут изучать учёные и рассматривать все остальные.
Подробнее..
Полная Луна из Северного полушария (слева) и из Южного
Если вы думаете, что Луна везде на Земле выглядит одинаково, это не так. В зависимости от того, где вы стоите, в Москве, Сиднее или на Бали, знакомый лунный диск может оказаться перевернутым, наклоненным или даже повернутым набок. И дело не в оптических иллюзиях, а в простой геометрии: наша планета шар, и наблюдатели на разных широтах смотрят на одну и ту же Луну с разных ракурсов.
Представьте, что вы стоите в Москве и смотрите на полную Луну. Теперь мысленно перенеситесь в Мельбурн. Тот же самый лунный диск, те же кратеры и темные моря но вся картинка перевернута на 180 градусов. То, что для жителя Северного полушария было верхом Луны, для австралийца окажется низом.
Причина в том, что люди в разных полушариях стоят, условно говоря, вверх ногами друг к другу. Когда вы смотрите на Луну из Северного полушария, ваша голова направлена к Северному полюсу мира. Наблюдатель из Южного полушария развернут ровно наоборот. Из-за этого один и тот же объект выглядит повернутым на полоборота.
Это касается не только Луны. Юпитер, например, на большинстве фотографий показан с точки зрения Северного полушария, и его знаменитое Большое Красное Пятно находится южнее экватора планеты. Но если посмотреть на Юпитер из Чили через телескоп Европейской южной обсерватории, пятно окажется выше экватора. Тот же объект, другая перспектива.
Еще более необычный эффект ждет тех, кто окажется вблизи экватора. Привычный для жителей умеренных широт серп, вертикальная буква С или ее зеркальное отражение, здесь ложится набок и становится похож на улыбку или лодочку.
Кэтрин Миллер, специалист обсерватории Миттельман при Миддлбери-колледже, объясняет это ориентацией плоскости горизонта наблюдателя относительно Земли, Луны и Солнца. Далеко от экватора граница между освещенной и темной частями Луны расположена почти вертикально, и фазы сменяются горизонтально справа налево или слева направо. А вблизи экватора эта граница ложится горизонтально, и Луна растет снизу вверх.
Кстати, этот эффект хорошо заметен на фотографиях из Индонезии, Кении или Бразилии. Если вы когда-нибудь видели снимок лежащего серпа и думали, что это фотошоп нет, это геометрия.
Луна лодочкой вблизи экватора. Источник изображения: the-riotact.com
Есть и третий эффект, который удивляет даже людей, привыкших наблюдать ночное небо. В течение одной ночи ориентация Луны может заметно меняться, она словно поворачивается вокруг своего центра по мере движения по небосводу.
На экваторе этот поворот достигает примерно 180 градусов за ночь. Луна, поднявшаяся на востоке в одном положении, к моменту захода на западе оказывается фактически перевернутой. Звучит как фокус, но объяснение на удивление приземленное.
Орбита Луны почти совпадает с плоскостью, в которой Земля обращается вокруг Солнца. На экваторе Луна часто проходит почти через зенит, точку прямо над головой. Чтобы проследить за ней от восхода до заката, наблюдатель разворачивается на 180 градусов. Это не Луна крутится это вы поворачиваете тело и голову, чтобы за ней следить.
В средних широтах, скажем, в Москве или Нью-Йорке, этот эффект слабее, потому что Луна проходит по небу по более пологой дуге и не поднимается так высоко. Но он все равно заметен, особенно если сравнить фотографии Луны на восходе и на закате в одну ночь.
Разница между полушариями затрагивает не только ориентацию диска, но и привычное восприятие фаз. В Северном полушарии Луна растет справа: сначала освещается правый край, потом весь диск, потом свет уходит справа налево. В Южном полушарии все наоборот, Луна растет слева.
Эта разница настолько устоявшаяся, что даже создала проблему в цифровом мире. Эмодзи фаз Луны на смартфонах, первая и последняя четверть, нарисованы с точки зрения Северного полушария. Для жителей Австралии, Аргентины или ЮАР эти символы показывают фазы зеркально неправильно. Эту проблему зафиксировали еще в 2017 году в техническом документе Unicode-консорциума, но универсального решения так и не предложили.
Кроме того, на протяжении года в одной и той же точке Земли наклон серпа тоже меняется, в зависимости от сезона Луна движется по небу выше или ниже, и ее фазы выглядят то более вертикальными, то более горизонтальными. Так что даже не выезжая из своего города, при внимательном наблюдении можно заметить, как поведение лунного серпа меняется от лета к зиме.
Читайте также:
Какой стране принадлежит Луна? Простой ответ за
минуту
Один из частых вопросов есть ли место, откуда Луна выглядит крупнее. Строго говоря, видимый размер Луны зависит не от широты наблюдателя, а от расстояния до нее. Луна движется по эллиптической орбите, и в перигее (ближайшей точке) она примерно на 14% больше по диаметру, чем в апогее (самой далекой). Это явление называют суперлунием, и считают, что оно может влиять на состояние человека.
У горизонта Луна кажется огромной, но это оптическая иллюзия, а не реальное увеличение
Однако у горизонта Луна кажется огромной из-за так называемой лунной иллюзии хорошо известного, но до конца не объясненного оптического обмана. Мозг сравнивает Луну с объектами на горизонте, зданиями, деревьями, горами, и увеличивает ее. Этот эффект работает везде, но особенно впечатляет там, где горизонт открыт: на побережье, в степи или пустыне. Так что ощущение самой большой Луны это вопрос не географии, а ландшафта и восприятия.
Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем
Telegram-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Все описанные эффекты, переворот, наклон серпа, вращение за ночь, это не экзотика и не астрономические курьезы. Это повседневная реальность, которую замечает каждый внимательный наблюдатель, переехавший из одного полушария в другое или просто оказавшийся в тропиках. Луна один и тот же объект для всей планеты, но наш взгляд на нее буквально зависит от того, где мы стоим. И, пожалуй, это один из самых наглядных способов почувствовать, что Земля действительно круглая, без всяких космических снимков.
Подробнее..
На обратной стороне Луны почти нет морей. Но почему?
Когда экипаж миссии Artemis II облетел Луну, астронавт Джереми Хансен описал разницу между двумя сторонами как разительную: тёмные пятна-моря, хорошо знакомые нам с Земли, на обратной стороне практически отсутствуют. Более 30 процентов видимого полушария Луны занимают эти тёмные равнины, тогда как на обратной стороне их всего около 1 процента. Эта лунная загадка одна из самых интригующих в планетологии.
Даже в небольшой телескоп на Луне заметны обширные тёмные области. Ещё в XVII веке астрономы назвали их морями (по-латыни mare), хотя уже тогда подозревали, что воды в них нет. Миссии Аполлон расставили всё по местам: первые две высадки специально выбрали именно моря, потому что их ровная поверхность была безопаснее для посадки. Привезённые образцы показали, что эти равнины состоят из базальта застывшей вулканической лавы, похожей на породы, которые на Земле образуются при масштабных извержениях.
Горные районы Луны (их называют материками или хайлендами) оказались совсем другими: там преобладают магматические породы, которые застыли глубоко в коре, а не на поверхности. То есть разница между морями и материками это разница между территориями, где лава выливалась наружу, и теми, где этого не происходило.
Видимая и обратная стороны Луны. Источник изображения: en.ppt-online.org
Когда космические аппараты впервые облетели Луну и сфотографировали обратную сторону Луны, учёных ждал сюрприз: морей там почти не оказалось. Вместо ровных базальтовых равнин бесконечные кратеры и горы. Два полушария одного и того же тела выглядели так, словно принадлежали разным мирам.
Недавнее исследование NASA с помощью гравитометрической лаборатории GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) показало, что различия между полушариями простираются далеко вглубь. Руководитель работы, доктор Райан Парк из Лаборатории реактивного движения (JPL), объяснил: Наше исследование показывает, что недра Луны неоднородны: сторона, обращённая к Земле, глубоко внутри теплее и геологически активнее, чем обратная. Это связано с вулканической историей Луны и объясняет, почему две стороны выглядят так по-разному.
По расчётам команды доктора Парка, мантия на ближней стороне на 23 процента мягче, чем на дальней. Чтобы объяснить это, нужно допустить либо радикальное различие в составе, либо разницу температур в 100200 C. Свет Земли на поверхности такого нагрева дать не может речь идёт о процессах глубоко внутри.
Схематичный разрез Луны: ближняя к Земле сторона мантии теплее, чем дальняя
Ключевую роль, по мнению авторов, играют торий и титан: в коре ближнего полушария их заметно больше. Если этот дисбаланс распространяется и на глубину, радиоактивный распад тория мог бы разогревать мантию ближней стороны на протяжении миллиардов лет. Ещё до этой работы существовали модели, согласно которым 34 миллиарда лет назад мантия Луны была частично расплавленной, а более сильное гравитационное поле со стороны Земли заставляло тяжёлые элементы, включая торий, мигрировать к ближнему полушарию.
Именно эту версию, по сути, озвучил астронавт Хансен, когда сказал, что гравитационное притяжение Земли оказало глубокое влияние на ближнюю сторону Луны. Логика такая: дополнительное тепло от радиоактивного тория поддерживало вулканическую активность на ближней стороне значительно дольше, чем на дальней.
Это имело критическое значение с точки зрения хронологии. Ранняя Солнечная система переживала период так называемой поздней тяжёлой бомбардировки интенсивного обстрела астероидами. Любые базальтовые равнины, сформировавшиеся в тот период, были бы разбиты ударами. Но если вулканизм на ближней стороне продолжался и после того, как бомбардировка утихла, свежие потоки лавы могли залить кратеры и сформировать гладкие моря, сохранившиеся до наших дней. На дальней стороне, где вулканизм угас раньше, следы древней активности были попросту стёрты ударами астероидов.
Не забудь подписаться на наш канал в
Max!
Команда доктора Парка даже допускает, что магма может образовываться под ближним полушарием и сегодня на глубине 8001250 км. Это могло бы объяснить обнаруженные недавно молодые вулканические шарики в лунных образцах, а также часть гравитационных аномалий.
Впрочем, не все учёные согласны с тем, что именно близость к Земле сделала ближнюю сторону такой особенной. Существуют и конкурирующие гипотезы и некоторые из них весьма радикальны.
Художественная реконструкция гигантского удара, образовавшего бассейн Южный полюс Эйткен
Свежий анализ грунта с обратной стороны Луны, доставленного китайской миссией Чанъэ-6 (это первые и пока единственные породы оттуда всего 1,9 кг), поддерживает ещё одну версию. Исследователи связывают различия между полушариями с ударом, который сформировал бассейн Южный полюс Эйткен один из крупнейших кратеров в Солнечной системе, почти 2 500 км в диаметре.
Авторы работы связывают различия между полушариями с ударом, который сформировал бассейн Южный полюс Эйткен один из крупнейших кратеров в Солнечной системе, почти 2 500 км в диаметре.
Несмотря на название, этот бассейн расположен не строго на полюсе: полюс находится у его края, а сам кратер протянулся далеко по дальней стороне. Удар такой мощности мог разогреть недра и перераспределить вещество внутри Луны, запустив цепочку процессов, которые в конечном счёте привели к различиям в вулканической активности и толщине коры.
Дихотомия между ближней и дальней сторонами, включая вулканизм и толщину коры, вероятно, связана с ударом, сформировавшим бассейн Южный полюс Эйткен, пишут авторы исследования.
Именно этот бассейн причина, по которой космические агентства стремятся на южный полюс Луны: в его низинах мог сохраниться водяной лёд от кометных ударов, никогда не видевший солнечного света.
Главная сложность в том, что прямых данных о дальней стороне Луны до сих пор критически мало. Шесть посадок Аполлонов и три советские автоматические миссии дали богатый набор образцов но все они с ближней стороны. Обратную сторону представляют лишь 1,9 кг породы от Чанъэ-6, и их анализ ещё далёк от завершения. Остальное, что мы знаем, получено дистанционно через спектроскопию, гравиметрию и измерения магнитного поля с орбиты.
Результаты команды доктора Райана Парка впечатляют, но слишком рано объявлять их окончательным ответом. Гипотеза о бассейне Южный полюс-Эйткен тоже пока подкреплена ограниченным набором образцов. Не исключено, что реальность окажется сложнее любой отдельной модели: и гравитация Земли, и древний катастрофический удар могли внести свой вклад.
Эта лунная загадка хороший пример того, как близкий и, казалось бы, хорошо изученный объект может хранить фундаментальные тайны. Будущие миссии на южный полюс Луны и новые образцы с дальней стороны, возможно, наконец позволят собрать все фрагменты головоломки воедино.
Подробнее..
Новый кратер на Луне с яркими лучами выброшенного грунта вид с орбиты аппарата LRO. Источник изображения: sciencealert.com
Весной 2024 года что-то врезалось в Луну и оставило кратер диаметром 225 метров размером с два футбольных поля. Это крупнейший свежий ударный след, обнаруженный за всё время работы орбитального аппарата NASA. И на фоне других кратеров на Луне, по моделям, столкновения такого масштаба происходят примерно раз в 139 лет. Но самое ценное в этом открытии не сам размер, а то, что учёные впервые получили детальные снимки поверхности до и после удара.
О находке объявил планетолог Марк Робинсон 17 марта 2026 года на 57-й конференции по лунным и планетным наукам (LPSC) в Техасе. Кратер был обнаружен при рутинном сравнении снимков, сделанных камерой аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) самого долгоживущего зонда на лунной орбите, работающего с 2009 года. Ранее этот же аппарат уже находил следы удара, оставленного загадочным объектом.
Столкновение произошло в апреле или мае 2024 года, но его заметили только спустя почти два года и это неудивительно. Камера LRO фотографирует лунную поверхность постоянно, и среди тысяч снимков нужно было вручную сопоставить было стало. Когда именно камень ударил по поверхности, никто в реальном времени не зафиксировал.
Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter на орбите Луны художественная иллюстрация NASA. Источник изображения: universetoday.com
До этого крупнейший свежий кратер, зафиксированный за всю миссию LRO, имел диаметр всего 70 метров. Новый кратер оказался более чем в три раза больше. Робинсон отметил, что раньше задача найти хотя бы 100-метровый свежий кратер казалась амбициозной а тут сразу 225 метров.
Кратер имеет воронкообразную форму. Его средняя глубина 43 метра, а стенки настолько крутые (уклон свыше 25), что стоять на них было бы практически невозможно. На дне небольшая бугристая площадка размером примерно 15 на 30 метров.
Кратер расположен на границе двух лунных ландшафтов: неровных, покрытых кратерами возвышенностей и ровной тёмной равнины так называемого моря, сформированного застывшей лавой. Его глубина и крутые края говорят о том, что удар пришёлся по твёрдому материалу вроде застывшей магмы. Но при этом форма кратера слегка вытянутая значит, грунт под поверхностью неоднороден.
Новый кратер диаметром 225 м. Красная линия (справа) показывает высоту края кратера, а синяя форму воронки. Источник изображения: sciencealert.com
Вокруг кратера разбросано яркое одеяло из выброшенных пород так называемый эджекта (ejecta). Этот слой камней и пыли тянется на сотни метров от края воронки. Самые крупные обломки достигают 13 метров в поперечнике. По характерному языку выброшенного грунта, направленному на север, учёные определили, что космический камень прилетел с юго-юго-запада. И по таким следам особенно наглядно видно, что будет, если на Луну упадёт астероид крупнее.
Луну бомбардируют космические обломки каждый день: мелкие камни и пылинки непрерывно врезаются в её поверхность. Но абсолютное большинство из них оставляет крохотные следы, невидимые с орбиты. Кратер размером 225 метров это совершенно другой масштаб.
Согласно модели образования кратеров Нойкума, которую планетологи используют как стандарт, кратер такого диаметра должен появляться на лунной поверхности примерно раз в 139 лет. То есть поймать его свежим просто большая удача.
Для сравнения: аппарат LRO работает на орбите Луны с июня 2009 года, то есть чуть больше 16 лет. За всё это время он фиксировал множество мелких новых кратеров, но ничего крупнее 70 метров. И вдруг воронка, втрое превышающая предыдущий рекорд. По космическим меркам это всё равно что выиграть в лотерею.
Схематический разрез воронкообразного кратера с крутыми стенками
Главная научная ценность открытия не в размере кратера, а в том, что учёные получили снимки одного и того же участка поверхности до и после удара с разрешением в метры. Это первый случай, когда для кратера такого масштаба есть настолько детальные парные фотографии.
Почему это имеет значение? Модели образования кратеров это основа, на которой строится понимание ударных процессов во всей Солнечной системе. Учёные изучают кратеры на Марсе, Меркурии, спутниках Юпитера но почти всегда работают с готовыми воронками, не зная точно, как выглядела поверхность до столкновения. Теперь есть контрольный эксперимент: реальный удар с известным результатом, по которому можно проверить и уточнить теоретические модели.
Внутри кратера обнаружены участки необычно тёмного материала почти наверняка стекловидные породы, мгновенно расплавленные колоссальной температурой удара и тут же застывшие. Это ещё один отпечаток столкновения, позволяющий оценить количество энергии, выделившейся при ударе.
Будь в курсе новых событий по максимуму подписывайся на
наш канал в
Max!
Открытие имеет и практическое значение особенно в контексте планов NASA по программе Artemis и строительству обитаемых баз на лунной поверхности. Дело в том, что последствия удара не ограничились самим кратером: учёные зафиксировали следы возмущений на расстоянии до 120 километров от места столкновения.
Это означает, что обломки породы, выброшенные при ударе, могут лететь со скоростью порядка километра в секунду и угрожать объектам далеко за пределами кратера. На Земле атмосфера поглощает или замедляет большинство мелких метеороидов. Но у Луны нет ни атмосферы, ни магнитного поля там каждый камень бьёт по поверхности на полной скорости, и его осколки разлетаются без какого-либо сопротивления. А если добавить, что лунная пыль может быть опасна для человека, требования к защите будущих баз становятся ещё жёстче.
Марк Робинсон подчеркнул, что любые конструкции на
поверхности Луны должны быть рассчитаны на попадание мелких частиц,
летящих со скоростями порядка километра в секунду даже
если сам удар произошёл за десятки километров от базы.
Конечно, столкновение масштаба 225-метрового кратера редкость. Но более мелкие удары происходят значительно чаще, и каждый из них тоже создаёт облако высокоскоростных обломков. Для инженеров, проектирующих лунные модули и скафандры, это серьёзный фактор, который необходимо учитывать.
Открытие нового кратера это одновременно научный инструмент и напоминание: Луна далеко не тихое место. Она продолжает меняться прямо сейчас, и каждое столкновение оставляет след, который никогда не исчезнет. Для исследователей этот кратер станет эталоном, с которым будут сверять модели ударных процессов на годы вперёд. А для инженеров аргументом в пользу более серьёзной защиты будущих лунных баз.
Подробнее..
В рамках космической программы Артемида будут использоваться ракета Space Launch System и космический корабль Орион
Американцы хотят снова отправить людей на Луну, впервые за более 50 лет. В начале 2026 года NASA планирует запустить миссию Артемида-2, в рамках которой четыре астронавта совершат облет Луны. Если все пройдет успешно, в рамках будущих миссий астронавты уже сделают шаги на поверхность спутника. Перед отправкой людей в полет вокруг Луны NASA хочет убедиться в надежности ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Орион. Однако на данный момент все идет не по плану.
Запуск миссии Артемида-2 запланирован на начало 2026 года, но точная дата зависит от погоды и результатов огневых испытаний.
Изначально предполагалось провести генеральную репетицию ракеты Space Launch System (SLS) и корабля Орион в конце января, но холодный фронт с сильным ветром во Флориде перенес тест на понедельник, 2 февраля.
Ракета Space Launch System (SLS). Источник изображения: iflscience.com
Без предварительного испытания, миссия Артемида-2 невозможна. Тест нужен, чтобы убедиться, что все оборудование, ракета и космический корабль готовы к полету.
Космический корабль Орион. Источник изображения: wikipedia.org
Во время теста ракета будет заправлена топливом, а потом сотрудники NASA проведут отсчет последних 10 минут до старта. Если что-то пойдет не так, SLS и Орион снова будут возращены в сборочный цех для проверок.
Читайте также:
Пилотируемая миссия НАСА на Луну состоится в 2026 году что известно
уже сейчас
После репетиции NASA определит точную дату старта Артемиды-2.
Из-за переноса теста на 2 февраля, первоначальные возможности 6 и 7 февраля уже недоступны. Самая ранняя возможная дата 8 февраля.
Если понадобится дополнительная корректировка, доступны 10 и 11 февраля. После этого Луна окажется в неподходящем положении, и запуск придется перенести на март: возможные даты 6, 7, 8, 9 и 11 марта.
В экипаже Артемиды-2 четыре человека: Рид Уизмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен.
Экипаж Артемиды-2. Источник изображения: wikimedia.org
Чтобы оставаться в курсе всего, что происходит в космосе,
подпишитесь на наш Telegram-канал.
Они могут побить несколько рекордов: полет станет самым дальним в истории человечества, а на обратном пути они могут стать самыми быстрыми людьми в космосе. Миссия продлится 10 дней, и астронавты увидят части Луны, которых никто раньше не видел своими глазами.
Подробнее..
Может быть комплекс будет и не таким, но главное, что он позволит ощутить себя на Луне. Изображение: New Atlas
Все мы знаем о том, как крупные компании грезят строительством большой жилой базы на Луне, но до этого пока далеко. Тем не менее, уже сейчас есть проекты, которые могут воссоздать ощущения от посещения Луны здесь, на Земле. Крупнейший сферический объект в мире обещает стать главной туристической достопримечательностью планеты Земля. Это амбициозное предложение компании Moon World Resorts, которая собирается создать уникальный развлекательно-туристический центр с незамысловатым названием Moon, обещающий посетителям реалистичный опыт пребывания на поверхности Луны. И для этого даже не надо никуда летать. Осталось только подождать шесть лет, что кажется совсем небольшим промежутком времени.
Проект пока находится на стадии концептуального планирования, однако заявленные размеры впечатляют: диаметр сферы составит внушительные 271 метр, а высота 312 метров. Для сравнения, знаменитое сооружение Sphere в Лас-Вегасе имеет всего лишь около 157 метров в диаметре и 112 метров высоты. Таким образом, новый проект обещает значительно превзойти существующие аналоги и стать самой большой рукотворной сферой на планете.
Не забывайте о нашем Дзен, где
очень много всего интересного и познавательного!
Главной фишкой комплекса станет создание искусственной лунной поверхности, позволяющей людям ощутить себя астронавтами. Согласно концепции, гости смогут пройти симулированный опыт прогулки по спутнику Земли. Хотя точный механизм реализации подобного эффекта пока неизвестен, ожидается, что технология позволит воссоздать уникальные ощущения, ассоциирующиеся с пребыванием на Луне.
Кроме того, пространство вокруг центрального сооружения будет окружено двадцатью башнями, образующими панорамную дорожку, оборудованную солнечными панелями. Комплекс также дополнят шестнадцать небольших сферических зданий и парковые зоны.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Помимо главного аттракциона, территория включит комфортабельный отель на четыре тысячи номеров, конференц-центр, рестораны, магазины и оздоровительный центр. Предполагается наличие транспортно-пересадочного узла, парковки, вертолетной площадки и жилых комплексов премиум-класса.
Скорее всего можно будет даже покататься на луноходе. Изображение: New Atlas
Несмотря на масштаб проекта, точное местоположение комплекса пока неизвестно. Компания рассматривает разные варианты размещения, включая Саудовскую Аравию, Австралию, Бразилию, Китай, Египет, Индию, Польшу, Испанию, Таиланд, США и Объединённые Арабские Эмираты. Окончательное решение планируется принять позже.
Таким образом, строительство гигантского комплекса с возможностью виртуально оказаться на Луне является перспективным проектом будущего, способным привлечь внимание широкой аудитории и совершить революционный прорыв в индустрии развлечений и туризма.
Почему в Саудовской Аравии передумали строить дом на миллионы
жителей, хотя уже начали.
Однако, несмотря на оптимизм разработчиков, проектировщиков и прочих организаторов, реального запуска придется ждать еще примерно шесть лет. Окончание строительства запланировано на 2032 год. Так что запасайтесь терпением и следите за развитием событий. Но уже сейчас такой проект выглядит очень интересным.
Осталось только дождаться, что он не сорвется и надеяться, что сроки строительства не затянутся. Хотя, учитывая сложность комплекса, это вполне возможно. В конце концов, самое длинное здание в мире уже сократилось во много раз, хотя строительство только началось.
Подробнее..
Лунные камни, собранные астронавтами в 20 веке, хранили в себе ответ на полувековую загадку
Когда астронавты Аполлона привезли на Землю лунные камни, ученые обнаружили в них нечто странное следы намагниченности. Это означало, что у Луны когда-то было собственное магнитное поле, возможно даже мощнее земного. Но как крохотное небесное тело без жидкого металлического ядра могло генерировать такую магнитную защиту? Эта загадка мучила исследователей более полувека, и только сейчас международная команда ученых нашла ответ.
На Земле магнитное поле создается благодаря так называемому геодинамо потокам расплавленного железа во внешнем ядре планеты. Эти потоки генерируют электрические токи, которые, в свою очередь, создают магнитное поле. Именно оно защищает нас от солнечного ветра и космической радиации.
Когда в начале 1970-х годов образцы лунного грунта попали в лаборатории, минералы в них хранили палеомагнитную запись своеобразный отпечаток древнего магнитного поля. Оказалось, что примерно 3,54 миллиарда лет назад Луна обладала магнитным полем, сопоставимым по силе с земным. Для сравнения, масса Луны составляет лишь около 1,2 процента от массы Земли, а ее ядро занимает непропорционально маленькую долю общего объема. Откуда же бралась энергия для лунного динамо?
Именно этот парадокс и стал одной из самых устойчивых загадок планетологии. Классические модели просто не могли объяснить, как столь маленькое ядро способно поддерживать конвекцию достаточно долго, чтобы создавать настолько сильное поле.
Внутренне строение Луны
Международная группа исследователей применила к образцам Аполлона современные методы палеомагнитного анализа, которых не существовало в 1970-х. Ключевой задачей было отделить подлинную лунную намагниченность от артефактов, ведь за десятилетия хранения на Земле камни подвергались воздействию земного магнитного поля и даже магнитных полей лабораторного оборудования.
Результаты оказались неожиданными. Реальная сила древнего лунного магнитного поля была значительно переоценена в ранних исследованиях. Предыдущие измерения показывали поле силой до 100 микротесла это примерно вдвое больше современного земного поля. Новые данные свидетельствуют о гораздо более скромных значениях, что полностью меняет картину.
Дело в том, что при меньшей напряженности поля для его генерации уже не нужно искать экзотические механизмы. Обычная термическая конвекция в относительно небольшом жидком ядре Луны вполне справляется с задачей. Проще говоря, лунное динамо работало по тем же принципам, что и земное, только было слабее и выключилось примерно миллиард лет назад, когда ядро остыло и затвердело.
Казалось бы, ученые работали с теми же самыми камнями откуда же ошибка? Все дело в технологиях и подходах. В 1970-х и 1980-х палеомагнитный анализ был значительно грубее. Исследователи использовали образцы большего размера, а методы размагничивания не позволяли точно отделить первичную намагниченность от вторичной.
Вторичная намагниченность это шум, который накапливался в камнях после их формирования. Источников этого шума масса: удары метеоритов, которые нагревали породу и перемагничивали ее, воздействие солнечного ветра уже после исчезновения лунного поля, и даже банальное хранение образцов на Земле. Современные методы позволяют снять эти наслоения слой за слоем, добравшись до первоначального сигнала.
Кроме того, новое поколение магнитометров работает с образцами размером менее одного миллиметра, что позволяет анализировать отдельные минеральные зерна. На самом деле это революционный подход: вместо усредненного сигнала от целого куска породы ученые получают точечные данные из конкретных кристаллов, сохранивших первичную запись.
Впрочем, сам факт существования лунного динамо никто не оспаривает поле действительно было. Но его сила оказалась такой, которую легко объяснить стандартной физикой, без привлечения гипотез о гигантских столкновениях или приливных эффектах раннего сближения с Землей.
Читайте также:
Когда у Земли появилось магнитное поле вы удивитесь
Это исследование важно далеко не только для лунной науки. Магнитные поля один из ключевых факторов, определяющих обитаемость планет. Без магнитного щита солнечный ветер постепенно сдувает атмосферу, что, вероятно, и произошло с Марсом. Понимание того, как работают динамо в малых телах, помогает оценить, какие экзопланеты и спутники могли сохранить условия для жизни.
Если для генерации магнитного поля не нужны экстремальные условия, а достаточно обычной конвекции в относительно небольшом ядре, то количество потенциально защищенных тел в Солнечной системе и за ее пределами резко возрастает. Это касается, например, спутника Юпитера Ганимеда единственного спутника в Солнечной системе, который обладает собственным магнитным полем прямо сейчас.
Результаты исследования также влияют на планы будущих лунных миссий. Запущенная в конце 2022 года программа Артемида предполагает создание долговременной базы на Луне, и понимание истории лунного магнитного поля критически важно для оценки радиационной обстановки. Когда магнитный щит исчез, поверхность Луны стала полностью открыта космической радиации, и за миллиард лет без защиты лунный реголит накопил колоссальную дозу облучения.
Когда-то Луна была совсем другой с магнитным щитом, вулканами и, возможно, даже тонкой атмосферой. Источник изображения: IFL Science
Одного пересмотра старых данных, конечно, недостаточно. Научное сообщество уже наметило несколько путей проверки. Во-первых, миссия Артемида-3 и последующие экспедиции должны доставить свежие образцы из регионов Луны, которые Аполлон не посещал, прежде всего из района южного полюса. Это позволит получить независимую палеомагнитную запись из других точек и других эпох.
Во-вторых, китайская программа Чанъэ уже доставила образцы с обратной стороны Луны, и их палеомагнитный анализ еще продолжается. Если и эти данные подтвердят пересмотренные, более скромные значения древнего магнитного поля, загадка будет официально закрыта.
Но есть нюанс. Некоторые исследователи указывают, что лунное магнитное поле могло быть нестабильным усиливаться после крупных импактных событий и затухать в спокойные периоды. Если это так, то одни образцы будут показывать сильное поле, а другие слабое, и обе стороны дискуссии окажутся по-своему правы.
А вы уже подписались на наш канал в MAX? Если
нет, самое время это исправить!
Пятьдесят лет ученые пытались понять, как крошечная Луна умудрялась создавать мощное магнитное поле. Ответ оказался элегантно простым: она и не создавала ничего сверхъестественного. Просто ранние измерения завышали реальные значения, а природа, как это часто бывает, обошлась без экзотики стандартной физики хватило с запасом.
Подробнее..
Лунная пыль кажется невзрачной, но каждая её крупинка хранит информацию возрастом в миллиарды лет
Обратная сторона Луны десятилетиями оставалась одной из главных загадок планетологии. Мы видели ее на снимках, но никогда не держали в руках ее грунт, а значит, могли лишь гадать, из чего она состоит. Теперь китайские ученые не просто доставили образцы с невидимой стороны спутника, но и с помощью искусственного интеллекта расшифровали химический состав этого грунта, раскрыв еще один удивительный факт о Луне!
Если посмотреть на Луну в телескоп, видимая сторона покрыта темными морями, огромными равнинами застывшей лавы. А вот обратная сторона выглядит совсем иначе: она почти вся покрыта кратерами и светлыми горными породами. Эта асимметрия между двумя полушариями уже полвека не дает покоя ученым.
Дело в том, что все лунные образцы, которые доставляли на Землю миссии Аполлон, были собраны исключительно на видимой стороне. Это как судить о целом континенте по одной его половине. Химический состав обратной стороны Луны был известен лишь по данным орбитальных спектрометров, а такие измерения далеки от идеала.
Китайская миссия Чанъэ-6, которая в 2024 году впервые в истории доставила на Землю около 1,94 килограмма грунта с обратной стороны Луны, наконец разрушила этот информационный вакуум. И результаты оказались куда интереснее, чем кто-либо ожидал.
Образцы Чанъэ-6 были собраны в бассейне Южный полюс-Эйткен, одном из крупнейших и древнейших ударных кратеров в Солнечной системе. Его диаметр составляет около 2 500 километров. Для сравнения, это примерно расстояние от Москвы до Мадрида.
Но главная сложность заключалась не в доставке, а в анализе. Лунный грунт, или реголит, представляет собой мельчайшую смесь минералов, стекол и фрагментов пород. Классические методы химического анализа дают хорошие результаты, но на их обработку уходят месяцы. Китайские исследователи пошли другим путем: они обучили модель машинного обучения на данных спектроскопии и результатах анализа уже известных лунных и земных минералов.
Алгоритм позволил быстро и точно определить содержание ключевых оксидов: кремния, алюминия, кальция, железа, магния и титана. Оказалось, что грунт с обратной стороны значительно беднее железом и титаном, чем образцы с видимых лунных морей. Зато содержание алюминия и кальция заметно выше. Проще говоря, обратная сторона Луны сложена из более легких пород.
Горный хребет на северном краю бассейна Южный полюс-Эйткен. Источник изображения: wikipedia.org
Полученные результаты позволили восстановить картину геологической истории обратной стороны. И вот здесь начинается самое интересное.
Согласно полученным данным, вулканическая активность на обратной стороне Луны прекратилась значительно раньше, чем на видимой. Лавовые потоки там были менее мощными, а магма имела иной состав. Это объясняет, почему обратная сторона почти лишена темных морей: лава просто не успела залить все кратеры.
Но есть нюанс. Анализ также выявил следы нескольких разных эпох вулканизма, разделенных сотнями миллионов лет. Это значит, что обратная сторона не была мертвой сразу, она угасала постепенно, рывками. Каждая эпоха оставила свой химический отпечаток в реголите, и именно ИИ позволил разделить эти слои данных.
Еще один неожиданный вывод: кора на обратной стороне Луны оказалась толще, чем считалось ранее. Это подтверждает гипотезу о том, что лунная мантия распределена асимметрично, что и объясняет фундаментальные различия между двумя полушариями нашего спутника.
Читайте также:
Что происходит на обратной стороне Луны?
До миссии Чанъэ-6 все модели формирования Луны строились на образцах с одной стороны. Это как если бы геологи изучали Землю, имея пробы только из Европы, и пытались по ним судить об Антарктиде. Теперь, когда появились прямые данные с противоположного полушария, несколько устоявшихся теорий требуют серьезного пересмотра.
Во-первых, модель лунного магматического океана, согласно которой вся поверхность Луны когда-то была расплавленной, нуждается в уточнении: похоже, остывание происходило неравномерно, и обратная сторона затвердела быстрее. Во-вторых, роль гигантских ударных событий, таких как формирование бассейна Южный полюс-Эйткен, оказалась еще значительнее. Удар мог перемешать слои коры и мантии настолько глубоко, что изменил весь ход геологической истории этого полушария.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
Дзен-канале.
Нас уже более 150 тысяч человек!
Наконец, сам метод работы с данными открывает новые горизонты. Искусственный интеллект, обученный на лунных образцах, можно адаптировать для анализа грунта Марса и астероидов. Китай, кстати, уже планирует миссию Чанъэ-7 к южному полюсу Луны, а Чанъэ-8 должна отработать технологии для будущей лунной базы.
Подробнее..
Фотография Земли, снятая членами экипажа миссии Артемида 2. Источник изображения: NASA
Четверо астронавтов миссии Артемида 2 только что передали на Землю первые фотографии обратной стороны Луны, сделанные людьми с 1972 года. Среди снимков момент, когда Земля скрылась за лунным горизонтом, солнечная корона, обнимающая лунный диск, и два безымянных кратера, которым экипаж предложил дать имена. Одно из них предложено в честь погибшей жены командира.
Миссия Артемида стартовала 1 апреля 2026 года с космодрома Кеннеди во Флориде. Это десятидневный пилотируемый облет Луны с экипажем из четырех астронавтов. Полет стал первым пилотируемым рейсом программы Артемида и первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты со времен Аполлона-17 в 1972 году.
В экипаж вошли командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер и специалист миссии Кристина Кох все трое из NASA. Также в команду вошел специалист миссии Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Гловер стал первым темнокожим человеком, Кох первой женщиной, а Хансен первым неамериканцем, совершившим облет Луны.
Артемида 2 это второй полет ракеты-носителя SLS (Space Launch System) и первая пилотируемая миссия корабля Орион. Это испытательный полет: астронавты проверяли системы жизнеобеспечения, маневрирование корабля вручную, скафандры все, что понадобится будущим миссиям с высадкой на поверхность. Туалет у них, кстати, сломался почти сразу же после взлета.
Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем
Дзен-канале.
Подпишитесь прямо сейчас!
Обратная сторона Луны, та, что всегда отвернута от Земли из-за приливного захвата, выглядит совсем не так, как привычная нам лицевая. По сравнению с видимой стороной, рельеф обратной стороны более грубый, с множеством ударных кратеров и совсем небольшим количеством темных лунных морей. Если видимая сторона покрыта морями застывшей лавы на 35%, то на обратной таких участков меньше 1%.
Пролетая над обратной стороной, экипаж фотографировал и описывал особенности рельефа: ударные кратеры, древние лавовые потоки, трещины и хребты, образовавшиеся в ходе медленной эволюции Луны. Они также отмечали различия в цвете, яркости и текстуре, которые дают подсказки о составе и истории лунной поверхности.
Почему наблюдения людей так ценны, если у нас есть спутники? Различия в цвете поверхности трудно уловить по спутниковым снимкам, а человеческий глаз отлично справляется с такими нюансами. Астронавт Хансен, например, описывал зеленоватые оттенки плато, которых он не видел нигде больше на этой стороне Луны, и множество участков с коричневатым тоном. Все эти наблюдения помогут ученым лучше понять минеральный состав лунного грунта.
Фотография обратной стороны Луны, которая точно войдет в учебники. Источник изображения: NASA
Когда Орион зашел за Луну, произошло нечто, что до сих пор видели лишь астронавты Аполлонов. Экипаж наблюдал заход Земли момент, когда наша планета скрылась за лунным горизонтом, а затем восход Земли, когда корабль вышел с другой стороны. Между этими двумя моментами прошло около 40 минут полной тишины: корабль вошел в запланированную зону радиомолчания, потому что Луна блокировала связь между Орионом и Землей.
Закат Земли, снятый астронавтами миссии Артемида 2
Но главным зрелищем стало солнечное затмение, увиденное из-за Луны. Ближе к концу облета экипаж стал свидетелем почти часового солнечного затмения: корабль, Луна и Солнце выстроились в линию, и астронавты могли изучать солнечную корону внешнюю атмосферу Солнца по мере того как она проступала вокруг лунного края. Это первое солнечное затмение, которое люди наблюдали из-за Луны за всю историю.
Фотография солнечного затмения. Источник изображения: NASA
Пилот Виктор Гловер описывал увиденное в прямом эфире:
Солнце зашло за Луну, а корона все еще видна. Она яркая и создает гало почти вокруг всей Луны. Земля так ярко светит оттуда, а Луна просто висит перед нами.
Яркое пятнышко слева это Венера. Источник изображения: NASA
На границе света и тени, линии раздела лунного дня и ночи, низкое Солнце отбрасывало длинные тени, и экипаж разглядел два ранее безымянных кратера. Астронавты предложили назвать первый кратер Integrity в честь своего корабля, а второй Carroll, в память о покойной жене командира Вайзмана.
Кэрролл Тейлор Вайзман была детской медсестрой. Она умерла 17 мая 2020 года в возрасте 46 лет после пятилетней борьбы с раком. Кэрролл настояла, чтобы муж продолжал подготовку к космическим полетам в Хьюстоне, даже когда ее болезнь прогрессировала. После ее смерти Рид один воспитывает двух дочерей.
Расположение новых кратеров на Луне. Источник изображения: NASA
Кратер Carroll расположен на границе видимой и обратной сторон Луны на яркой точке, которую при определенных условиях можно увидеть с Земли. Когда Хансен зачитывал посвящение по связи, астронавты не смогли сдержать слез. После его слов экипаж обнялся в невесомости, а Вайзман и Кох вытирали слезы.
После завершения миссии предложенные названия будут официально поданы в Международный астрономический союз организацию, которая управляет наименованием небесных тел и их поверхностных объектов. Прецедент уже есть: в 1968 году астронавт Джим Ловелл на Аполлоне-8 предложил назвать гору в честь жены Мэрилин, но название официально утвердили только в 2017 году.
Орион с экипажем возвращается домой с новыми знаниями о лунной поверхности и ключевыми данными испытательного полета, которые помогут будущим миссиям с высадкой людей на поверхность Луны уже к 2028 году. Одна из целей наблюдений потенциальное место будущей посадки беспилотной грузовой миссии. Экипаж также смог мельком увидеть лунный южный полюс район, куда люди могут высадиться уже к 2028 году.
Участники миссии Артемида 2. Источник изображения: Live Science
Среди увиденного восточный край бассейна Южный полюс-Эйткен, крупнейшей и старейшей ударной структуры на Луне. Это гигантский бассейн диаметром более 2 400 км и глубиной около 13 км один из самых больших кратеров во всей Солнечной системе. Его изучение может рассказать о том, что находится под лунной корой.
Десятидневная миссия должна завершиться в пятницу, когда Артемида совершит вход в атмосферу и приводнится в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Вход в атмосферу станет самым быстрым для пилотируемого корабля на скорости около 40 000 км/ч. Чтобы не пропустить это событие, подпишитесь на наш Telegram-канал!
Подробнее..