• Новости
  • Наука
  • Разработали имитатор марсианского реголита: что внутри и чем он лучше аналогов

Разработали имитатор марсианского реголита: что внутри и чем он лучше аналогов

Минобрнауки России сообщило, что созданный имитатор марсианского реголита VI-М1 получил международное признание.

Имитатор экономически доступен и стабилен при эксплуатации и хранении. Один из авторов работы, сотрудник лаборатории геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Александра Уварова рассказала, что перед созданием имитатора марсианского реголита они изучили данные международных посадочных миссий, таких как Viking, Pathfinder, InSight, Zhurong и Perseverance.

Настоящий марсианский реголит в основном состоит из базальтов с содержанием кремния (SiO₂) и имеет красноватый цвет из-за оксидов железа. Чтобы получить несколько тонн марсианского грунта-аналога, нужно найти горную породу похожего состава или продукты вулканического извержения, которые, вероятно, будут в труднодоступном месте, и стереть их в песок.

У американцев есть аналоги марсианского реголита, но они очень дорогостоящие. Основной недостаток всех перечисленных имитаторов грунтов — их высокая стоимость, что приемлемо для мелкомасштабного использования, но ограничивает их применение в масштабных экспериментах, часто измеряемых десятками кубических метров.

Александра Уварова пояснила, что целью создания имитатора было создание имитатора марсианского реголита по физико-механическим свойствам для крупномасштабных испытаний посадочных миссий. Для этого необходимо заполнить имитатором грунта площадку, размером с большой плавательный бассейн.

Имитатор должен иметь соответствующий марсианскому гранулометрический состав, плотность, пористость, сцепление, прочностные и деформационные характеристики, от которых зависит поведение грунта при посадке аппарата. В других статьях по марсианским реголитам такого внимания к механическим свойствам марсианского грунта не встречали.

В итоге были подобраны четыре компонента для имитации марсианского грунта: кварцевый песок с окатанными частицами, дроблёный кварцевый песок, зола и золо-шлаковая смесь. Эти компоненты позволяют имитировать песчаные и глинистые фракции марсианского грунта.

Их смесь позволила точно сымитировать верхний слой реголита, который имеет глубину около 1-1,5 метров. Цвет аналога получился серым, поэтому его легко спутать с лунным реголитом, который также изготавливается из кварца и золы.

Основное отличие «земного» марсианского реголита от лунного заключается в том, что частицы марсианского грунта более округлые из-за предполагаемого действия воды. Созданный имитатор имитирует физико-механические свойства грунта в зоне посадки будущей европейской миссии ExoMars Rosalind Franklin на равнине Oxia Planum.

Этот район интересен отложениями, где когда-то была вода. После того как ЕКА отказалась от совместного проекта миссии ExoMars, они не могут воспользоваться самим грунтом-аналогом, но могут ознакомиться с результатами исследований, опубликованными в статье.

Московский комсомолец

Витамин D улучшает когнитивные способности
Учёные из Университета Эмори выяснили, что высокие дозы витамина D могут быть связаны с улучшением когнитивных способностей у людей с повышенным риском деменции.

Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Medicine (SM). В работе проанализированы данные 54 взрослых с лёгкими когнитивными нарушениями и расстройствами сна — состояниями, которые считаются ранними признаками повышенного риска деменции.

Участники, ежедневно принимавшие не менее 5000 международных единиц (МЕ) витамина D, показали результаты более чем на 13 процентов лучше в тесте MoCA, который оценивает память, внимание и мышление. Более низкие дозы такой связи не выявили.

Авторы подчёркивают важность раннего этапа когнитивного снижения, когда нарушения уже появляются, но возможности поддержать работу мозга ещё сохраняются. Выяснилось, что форма витамина — D2 или D3 — не влияла на результаты.

Учёные отмечают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно витамин D улучшает когнитивные функции. Ранее стало известно, что витамин K способствует повышению прочности костей.

Лента ру

Нейросеть
Спасут ли обсерваторию LINK
Обсерватория имени Нила Герелса «Свифт» теряет высоту и рискует войти в атмосферу Земли.

Спутник LINK, разработанный компанией Katalyst Space Technologies из Аризоны для спасения обсерватории, в конце июля начал испытывать трудности. Через несколько недель после запуска 3 июля спутник вышел из-под контроля, сообщает CNN.

Компания Katalyst смогла восстановить управление спутником, но признала, что из-за этой проблемы потеряла время, из-за чего сближение LINK со «Свифтом» было отложено примерно на месяц. NASA и Katalyst объявили, что миссия LINK не будет заключаться в захвате «Свифта» и выведении его на более высокую орбиту «из-за продолжающихся проблем с ориентацией спутника».

По данным NASA, научная миссия «Свифта» завершится, когда обсерватория сгорит в атмосфере Земли в конце этого года. «НАСА должно быть готово действовать быстро и идти на продуманный риск, если потенциальная выгода того стоит, и именно так мы поступили в рамках этой миссии, — говорится в заявлении администратора НАСА Джареда Айзекмана.

— Это не тот результат, к которому мы стремились, но это не отменяет того факта, что миссию стоило попытаться осуществить. Команда действовала с невероятной скоростью, чтобы дать Swift возможность провести дополнительные научные исследования и одновременно расширить возможности, которые понадобятся Америке для обслуживания спутников в будущем».

Но история с LINK ещё не закончена, и полученный опыт может оказаться крайне полезным для будущих операций по обслуживанию спутников в космосе, комментирует CNN. Команда миссии продолжает реализацию плана по сближению LINK со спутником Swift, но это будет скорее демонстрация, а не спасение.

«Мы извлечём максимум пользы из попытки сближения LINK со спутником Swift и учтём полученный опыт при подготовке следующих миссий», — сказал Айзекман. Обсерватория «Свифт» служит астрофизическим мультиинструментом на низкой околоземной орбите с момента запуска почти 22 года назад.

Она быстро адаптируется для наблюдения за небесными объектами и космическими явлениями. Однако из-за сопротивления атмосферы, усилившегося из-за солнечной активности, обсерватория начала терять высоту и вскоре должна была войти в атмосферу нашей планеты, опустившись ниже оптимальной высоты в 300 километров над Землёй.

Компания Katalyst спроектировала, построила, протестировала и запустила спутник LINK за девять месяцев. Автоматический спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты Northrop Grumman Pegasus XL, которую в воздух поднял модифицированный самолёт L-1011 компании Stargazer.

Перед запуском спутника члены команд Swift и LINK признали, что путь к расширению обсерватории полон рисков, которые могут привести к провалу миссии. «Мы все надеялись, что Swift предоставит больше научных данных», — сказал Шон Домагал-Голдман, директор отдела астрофизики в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Но мы знали, что результаты этой миссии в любом случае будут полезными, и мы многого добились благодаря ряду достижений, достигнутых до этого».

Московский комсомолец

Астрономы нашли быструю звезду в Млечном Пути
The Guardian сообщает, что астрономы нашли в Млечном Пути звезду, которая вращается вокруг сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики.

Эта звезда, известная как S301, движется со скоростью около 25 тысяч километров в секунду, что в 100 тысяч раз превышает скорость коммерческого самолёта. Она также является одной из ближайших к Стрельцу A* — центральной чёрной дыре Млечного Пути, приближаясь к ней на расстояние, равное расстоянию от Сатурна до Солнца.

Феликс Манг, аспирант Института внеземной физики имени Макса Планка (MPE) в Гархинге (Германия) и автор исследования, рассказывает, что особенность этой звезды заключается в том, что она вращается вокруг Стрельца A* по очень тесной орбите, совершая полный оборот всего за 8,7 года. Она приближается к чёрной дыре на расстояние, в 12 раз превышающее расстояние от Земли до Солнца.

Это беспрецедентно. Чрезвычайная близость звезды к Стрельцу A* открывает новые возможности для изучения фундаментальных свойств чёрной дыры и экстремальных условий вокруг неё.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, вращающаяся чёрная дыра увлекает за собой пространство-время, искривляя орбиты окружающих звёзд. Этот эффект имеет значение только для объектов, вращающихся вокруг быстро вращающихся чёрных дыр на близком расстоянии.

Доктор Стефан Гиллессен, старший научный сотрудник MPE и соавтор исследования, комментирует: «Впервые мы действительно смогли бы очень точно измерить вращение массивной чёрной дыры, что стало бы ключевой проверкой теории Эйнштейна». Учёные смогли проследить орбиту S301 вплоть до 2017 года и, проследив за её следующим ближайшим прохождением в 2031 году, надеются получить достаточно данных.

Феликс Манг говорит: «С помощью этой звезды мы надеемся в течение следующих 10 лет измерить вращение чёрной дыры». Наблюдения проводились с помощью очень большого интерферометра телескопов Европейской южной обсерватории (Very Large Telescope Interferometer, VLTI) в Паранальской обсерватории в Чили, который объединяет свет от четырёх 8-метровых телескопов.

Хотя звезда находится необычно близко к центральной чёрной дыре, она не пересечёт её горизонт событий — точку, за которой объекты не могут вырваться из гравитационного поля. Доктор Зири Юнси, астрофизик из Университетского колледжа Лондона, подчёркивает: «Это невероятно важное открытие.

Это очень интересно, потому что эта звезда невероятно близко подходит к Стрельцу А* и на пике своей скорости приближается к нему со скоростью около 8% от скорости света, что просто невероятно». По словам Юнси, измерение скорости вращения чёрной дыры с помощью этой орбиты станет прорывом в понимании эволюции Млечного Пути.

Московский комсомолец

Саркопения повышает риск гипертонии
Учёные объединили данные девяти исследований, в которых приняли участие почти 347 тысяч человек, и пришли к выводу, что снижение мышечной массы и силы, особенно в сочетании с ожирением, может быть связано с повышенным риском развития гипертонии.

Результаты этого метаанализа опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Выяснилось, что у людей с саркопенией — возрастной потерей мышечной массы и силы — вероятность гипертонии на 45 процентов выше, чем у людей без этого состояния.

Если же саркопения сочеталась с ожирением, риск повышенного артериального давления возрастал почти в 2,5 раза. Авторы исследования считают, что мышечная ткань играет важную роль в обмене веществ, чувствительности к инсулину и регуляции воспаления.

При её уменьшении, особенно на фоне избытка жировой ткани, эти процессы могут нарушаться, что способствует развитию гипертонии. При этом исследователи подчёркивают, что работа выявила статистическую связь и не доказывает причинно-следственный эффект.

Ранее учёные выяснили, что регулярное употребление чая может снижать риск развития гипертонии.

Лента ру

Другие новости