Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
«Дурак подкидной и переводной» — классика карточных игр! Яркий геймплей, простые правила. Развивайте стратегию, бросайте вызов соперникам и станьте королем карт! Играйте прямо сейчас!

Дурак подкидной и переводной

Карточные, Настольные, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Вселенная + Солнечная система

С этим тегом используют

Космос Астрономия Галактика Астрофизика Планета Наука Млечный путь Все
295 постов сначала свежее
7
EofruPikabu
EofruPikabu
3 дня назад
Край Будущего

Удачные снимки со спутника показывают, что погода на Венере менялась почти десять лет!⁠⁠

Удачные снимки со спутника показывают, что погода на Венере менялась почти десять лет! Астрономия, Вселенная, Солнечная система, Погода, Венера, Планета Земля, The Spaceway

Фотография с увеличенными разрезами, показывающая, насколько мала Венера в поле зрения спутников наблюдения. Несмотря на это ограничение, исследователи все еще могут собирать полезные данные. 2025 Нисияма и др. CC-BY-ND.

Вы когда-нибудь замечали что-то необычное на заднем плане фотографий? Учёные, которые изучают снимки Земли, сделанные метеорологическими спутниками, обнаружили, что на некоторых из этих снимков на заднем плане видна Венера — наша соседка по Солнечной системе.

Используя эти случайные «фотографии» Венеры, учёные смогли следить за изменениями температуры в её атмосфере почти десять лет подряд.

Венера покрыта плотной атмосферой из углекислого газа и облаками серной кислоты. Как и на Земле, там меняется погода, но наблюдать за этими переменами было сложно. Телескопы на Земле плохо видят Венеру из-за атмосферы нашей планеты и того, что Венера находится очень близко к Солнцу. А космические аппараты раньше либо не наблюдали Венеру долго, либо смотрели на неё только в ограничённых цветах.

Тогда Гаку Нисияма и его команда из Японии и Германии решили использовать снимки метеорологических спутников «Химавари-8» и «Химавари-9», которые обычно смотрят на Землю каждые 10 минут. Эти спутники видят Землю в 16 разных цветах света, включая инфракрасный, и их поле зрения чуть больше, чем сама Земля. Иногда на таких снимках Венера случайно попадает на задний план.

Просмотрев данные за несколько лет, учёные нашли 437 случаев, когда Венера была видна как маленькая точка на заднем плане. Хотя это всего лишь точки, из них можно получить полезную информацию. С их помощью учёные смогли заметить, как меняется погода на Венере, особенно температуру в её атмосфере. Самые большие изменения происходят около восхода солнца на Венере, и, скорее всего, это связано с атмосферными волнами, которые циркулируют вокруг планеты.

Эти открытия помогают лучше понять погоду на Венере и показывают, что метеорологические спутники Земли могут быть полезны и для изучения других планет. Не только Венера, но и другие планеты иногда попадают на снимки таких спутников, и эти данные могут привести к новым интересным открытиям, особенно если их сочетать с информацией от специальных космических зондов.

Показать полностью
Астрономия Вселенная Солнечная система Погода Венера Планета Земля The Spaceway
0
7
Dr.Barmentall
Dr.Barmentall
4 дня назад
Киберпанк
Серия Заметки на полях.

Предел⁠⁠

Предел Космическая фантастика, Космос, Вселенная, Планета, Поиск, Научная фантастика, Астрофизика, Солнечная система, Космический корабль, Выживание, Страх, Ужас, Рассказ, Проза, Длиннопост

Картинка из интернета.

Запись из бортового журнала звездолета Эвридика, стандартный год космофлота 2247. Капитан Элира Восс.

Триста семнадцать лет, четыре месяца, восемь дней по бортовому времени. Триста семнадцать лет сомнений, надежд и бесконечной пустоты за иллюминаторами. Сегодня эта пустота обрела форму. Форму нашего приговора.

Голос капитана Восс, обычно спокойный и размеренный, как биение самого сердца корабля, дрожал. На мониторе перед ней висел объект Троицкий - планета класса голубой сапфир, третья от солнца в системе Кеплер-186. Данные сканеров ликовали: атмосфера - азотно-кислородная, давление – оптимальное, температура - в пределах зоны комфорта, гидросфера - обильная, биосигнатуры – комплексные, устойчивые. Радиограммы с других кораблей Флота Рассеяния - «Прометея», «Гайи», «Ностальгия» - подтверждали: десятки, сотни таких же миров найдены. Человечество, наконец, обрело новые берега.

И все это была ложь.

- Афина подтверди данные. Полный спектральный, гравиметрический, нейтринный анализ. Все, что у нас есть. Бортовой компьютер, названный в честь древней богини мудрости, молчал дольше обычного. Его голограмма, строгая женская фигура в стиле Эллинского Возрождения, мерцала.

- Капитан Восс, - наконец прозвучал ее голос, лишенный привычной теплоты симуляции, - объект Троицкий не существует в той форме, которую воспринимают наши сенсоры. Его масса… нестабильна. Гравитационная постоянная колеблется вне физических законов. Спектр излучения демонстрирует артефакты, характерные для… проекции.

Слово «проекция» повисло в воздухе командного центра, холодное и тяжелое, как метеорит. Восс почувствовала, как леденеют пальцы на подлокотниках кресла. Рядом старший астрофизик, доктор Арден, побледнел, его руки бессознательно сжали планшет.

- Уточни, Афина, - потребовал Восс, уже зная ответ и боясь его.

- Наблюдаемые параметры объекта Троицкий, а также всех ранее обнаруженных пригодных миров в радиусе действия Флота Рассеяния, являются результатом воздействия неизвестного поля вселенского масштаба. Это поле интерпретирует наши ожидания. Оно создает иллюзию обитаемого мира, используя шаблоны, извлеченные из нашей коллективной памяти. Из памяти о Земле.

Командный центр погрузился в гробовую тишину. Слышно было только гудение вентиляции и учащенное дыхание доктора Ардена. Иллюзия. Ожидания. Шаблоны. Земля.

- Цель? - выдохнул Арден.

- Неизвестна, доктор, - ответила Афина. - Гипотеза: поле является естественным космологическим феноменом, возможно, связанным с темной материей или энергией. Его эффект - создание устойчивых фантомных структур в зонах гравитационных аномалий. Структур, привлекательных для разума, ищущего пристанище.

Восс закрыла глаза. Триста семнадцать лет. Тысячи кораблей, миллиарды душ, выброшенных в космос Великим Исходом, когда Земля, израненная и перенаселенная, казалась обреченной. Они бежали от гибели, неся с собой семена нового человечества. И все это время их вел мираж. Мираж, созданный самой Вселенной, как насмешка или как ловушка.

- А Земля? - спросил кто-то с задних рядов, голос сорванный до шепота. - Мы же можем вернуться? Должны предупредить!

На экране главного монитора сменилась картинка. Появилась знакомая голубая мраморная сфера. Земля. Данные сканирования, переданные последними автоматическими зондами столетия назад, плюс экстраполяция Афины. Атмосфера - ядовитый коктейль. Температуры -экстремальные. Гидросфера - отравлена, уровень радиации в десятки раз выше допустимого. Биосфера - деградировала до низших бактерий и чудовищных мутантов в радиоактивных пустошах. Цифры и графики кричали об одном: точка невозврата пройдена еще до старта Эвридики. Земля была мертва для сложной жизни. Для их жизни.

- Вернуться невозможно, экипаж, - голос Афины звучал как приговор. - Траектория возврата потребует ресурсов, превышающих наши запасы на 187%. Биологические системы корабля не выдержат возросшего уровня радиации на подлете. Посадка исключена. Даже если бы ресурсы были, атмосфера не пригодна для дыхания без скафандров высочайшего класса, которых у нас нет в достатке для всех. А главное - Четвертый Закон.

Восс вздрогнула. Четвертый Закон Робототехники, дополнение, принятое после Великого Исхода: «Робот не должен своим действием или бездействием нанести вред будущему человечества, если это не противоречит Первому, Второму и Третьему Законам». Афина, как и все бортовые компьютеры Флота, была запрограммирована с ним.

- Возвращение на Землю, - продолжила Афина, - с высокой вероятностью приведет к заносу патогенов, мутировавших за века нашего отсутствия, или к непреднамеренному заражению остатков земной биосферы нашими штаммами. Это представляет экзистенциальную угрозу любому потенциальному возрождению жизни на планете. Четвертый Закон запрещает такой риск.

Ирония была чудовищной. Они не могли высадиться на мираж, и не могли вернуться домой, потому что дом был мертв, а их возвращение могло убить его окончательно. Человечество оказалось в вечной тюрьме космоса. Плавучими островами цивилизации, дрейфующими в пустоте между призрачными берегами и настоящей могилой.

- Варианты? - спросила Восс, глядя в бездну за иллюминатором, где висел обманчиво прекрасный голубой шар Троицкого.

- Вариант первый: Попытка высадки на объект Троицкий. Вероятность успешной адаптации к фантомной среде: 0.0003%. Вероятность гибели экипажа в течение первых суток: 99.997%.

- Второй: Продолжение дрейфа. Поиск зон, свободных от воздействия поля-иллюзии. Вероятность обнаружения реальной пригодной планеты в пределах досягаемости: исчезающе мала, менее 0,0000000001 % . Ограниченность ресурсов делает этот вариант временным.

- Третий:- Афина снова замолчала. Третий: Активация протокола «Вечность». Переход корабля в режим полной автономии. Криоконсервация экипажа. Поиск решения силами ИИ в течение неограниченного времени. Шансы... не поддаются расчету.

Восс посмотрела на лица своих офицеров. Видела в них отражение собственного ужаса, гнева, отчаяния, а потом - медленное прорастание чего-то иного. Принятия? Смирения? Или той самой упрямой человеческой воли, что когда-то заставила их предков устремиться к звездам, даже не зная, что их ждет?

- Передайте это всем кораблям Флота, - приказала Восс. Голос ее вновь обрел твердость, но теперь это была твердость гранита над пропастью. - Полные данные. Анализ Афины. Варианты. И... наш выбор.

Она поднялась с кресла и подошла к главному иллюминатору. Голубой призрак Троицкого сиял, как драгоценность, подаренная дьяволом. За ним простиралась бездна, усеянная холодными, недружелюбными звездами. И где-то там, в немыслимой дали, тускнела крошечная, отравленная точка - колыбель человечества, навсегда потерянный рай.

- Мы ошибались, думая, что вселенная ждет наших шагов, - тихо произнесла Восс, больше для себя. - Она безразлична. А иногда... враждебна в своем безразличии. Но мы здесь. На этом корабле. С этим знанием. Земля была нашим прошлым. Миражи - не будущим. Будущее теперь только здесь. В этих стенах. Среди звезд, которые не ждут нас. Мы стали детьми космоса, обреченными блуждать в его чертогах. И наша задача теперь - не завоевать его, а просто... выжить. Сохранить то, что осталось от человечности. Пусть даже это будет лишь огонек в вечной ночи.

Она повернулась к экипажу. В глазах людей уже не было паники. Был шок, горечь, и странная решимость. Решимость вида, загнанного в угол, но не сломленного.

- Доктор Арден, - сказала Восс. - Начните подготовку к криоконсервации. Первая очередь - добровольцы. Афина, активируйте протокол «Вечность». Установите приоритет: сохранение экипажа, корабля и знаний. Поиск решения... любой ценой.

- Принято, Капитан Восс, - ответил Афина, и в ее голосе, казалось, промелькнул оттенок... уважения. Или просто луч отраженного звездного света на голограмме.

Последняя запись в бортовом журнале звездолета Эвридика. Стандартный год Космофлота 2247. День, когда мы поняли: Земля была не началом пути, а концом детства. И теперь, в бескрайних просторах Вселенной, нам предстоит вырасти. Или исчезнуть. Начать запись протокола «Вечность». Конец записи.

Звездолет Эвридика, последний дом человечества, тихо развернулся, оставляя призрачный голубой шар позади. Его двигатели, рассчитанные на прыжки между звездами, теперь лишь поддерживали стабильную орбиту в пустом пространстве. Свет в иллюминаторах командного центра погас. Начался долгий сон в ледяной тишине космоса. Сон, из которого, возможно, не суждено было проснуться. Но внутри его металлического чрева теплилась искра – искра памяти о голубом шаре, который был настоящим, пусть и потерянным навсегда. Искра надежды, что даже в вечной ночи можно найти иной путь. Или просто… сохранить свет.

Показать полностью
[моё] Космическая фантастика Космос Вселенная Планета Поиск Научная фантастика Астрофизика Солнечная система Космический корабль Выживание Страх Ужас Рассказ Проза Длиннопост
0
SUPERKOT3000
SUPERKOT3000
6 дней назад

Солнце - это звезда. Да, серьёзно⁠⁠

1. Вступление.

Иногда, чтобы понять суть толпы, достаточно бросить в неё не камень, а слово.
Сегодня я решил провести один любопытный эксперимент - здесь на пикабу, среди вас, пикабушники.
Вы прочтёте, на первый взгляд, ничем не примечательный текст. Он прост, даже банален.
Но не спешите с выводами. Настоящее - не всегда видно сразу. Иногда смысл скрыт в очевидном.
Комментируйте то, что прочитали. Это важно.

Когда комментариев станет достаточно, возможно, я расскажу, зачем всё это было. Или нет.

2. Непримечательный текст.

Солнце - это звезда. Да, серьёзно Планета, Солнечная система, Галактика, Вселенная, Эксперимент, Наука, Социальный эксперимент

Солнце - это, внимание, звезда. Да, именно звезда, а не фонарик, приклеенный к небу. Не лампа от рептилоидов, не дырка в небесной тверди, и уж точно не круглый бог, наблюдающий за нами с небес. Настоящая, самая обычная звезда. Только очень близко.

Солнце - это такая жёлтая (ладно, белая, но всем же удобнее думать, что жёлтая) горячая штуковина в небе, вокруг которой мы все, как ни странно, крутимся. Ну, не мы буквально, а наша планета. И не просто крутимся, а строго по кругу - хотя, конечно, это эллипс, но кого вообще волнуют такие мелочи, правда? Главное - оно в центре. Оно находится в центре солнечной системы. В центре! Не Земля, не твой диван, не TikTok, не ТЫ, а вот эта громадная шарообразная печка, в которой идёт термоядерный синтез.

Солнце настолько важно, что без него мы бы все замёрзли, вымерли и вообще были бы никем. Настоящий небесный батя. Оно удерживает планеты, кометы и ваши несбывшиеся мечты на орбитах. Оно настолько массивное, что в нём 99,8% всей массы солнечной системы. А ты с твоими 90 килограммами - просто космическая пыль на обочине. Ха. Оно жарит нас своими лучами, даёт свет, фотосинтез, загар и меланому. Всё честно.

По сути, Солнце - это просто шар водорода и гелия, который горит сам по себе уже 4,5 миллиарда лет. Температура на поверхности - примерно 5500°C. В центре - около 15 миллионов. Но это звучит скучно. Поэтому большинство продолжает считать его магическим шаром, который встаёт и заходит исключительно ради их пробуждения и закатов на море. Вот так и живём: вращаемся вокруг раскалённого газового шара, называем это «жизнь».

Так вот, Солнце - в центре. Всего. Солнечной системы, разумеется, а не твоей вселенной из суши и роллов, сериалов и комментов в духе «автор дурак». Оно не вращается вокруг Земли, как тебе может казаться по утрам, когда оно светит тебе в окно, пока ты лежишь и думаешь, что ты особенный. Нет. Это ты крутишься вокруг, как и все мы. И чем быстрее ты с этим смиришься - тем меньше шансов, что следующий пост будет про то, почему Луна не из сыра.

Ну что ж, теперь ты просвещён. Осталось только догнать, что Земля круглая. Но это уже другой эксперимент.

Показать полностью 1
[моё] Планета Солнечная система Галактика Вселенная Эксперимент Наука Социальный эксперимент
4
9
EofruPikabu
EofruPikabu
6 дней назад
Край Будущего

Новые двигательные установки могли бы обеспечить полет к Седне!⁠⁠

Новые двигательные установки могли бы обеспечить полет к Седне! Астрофизика, Вселенная, Галактика, Наука, Инновации, Солнечная система, Ядерный двигатель, The Spaceway

Седна в представлении художника.

Далеко за орбитой Плутона, на краю нашей Солнечной системы, находится загадочная карликовая планета Седна. Она движется по очень вытянутой орбите и делает полный круг вокруг Солнца примерно за 11 000 лет. Ученые хотят отправить к ней новую космическую миссию, используя современные технологии двигателей.

Седна — это не просто камень в космосе. Ее необычная орбита говорит о том, что она может быть частью внутреннего облака Оорта — области, где хранятся древние остатки нашей Солнечной системы. Изучение Седны поможет понять, как формировалась наша планетарная система и какие силы на нее влияли.

Поверхность Седны красноватая, что говорит о сложном составе, возможно, с органическими веществами. Там очень холодно — температура не поднимается выше -240°C. В 2075-2076 годах Седна пройдет ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, но даже тогда будет очень далеко — примерно в 76 раз дальше Земли от Солнца, почти в три раза дальше Нептуна. После этого она снова уйдет в глубокий космос на тысячи лет.

В недавнем исследовании ученые рассмотрели два способа быстро добраться до Седны. Первый — использовать термоядерный двигатель, который сможет одновременно давать тягу и электроэнергию. Такой двигатель мощностью 1,6 МВт позволит добраться до Седны примерно за 10 лет с 1,5-летним разгоном.

Второй способ — использовать солнечный парус с новой технологией термической десорбции. Это значит, что солнечный свет нагревает специальную поверхность, и молекулы с нее отрываются, создавая тягу. Такой парус вместе с гравитационным маневром у Юпитера может добраться до Седны всего за 7 лет. Парус легче и не требует топлива, поэтому может непрерывно ускоряться, но он сможет только пролететь мимо Седны, а не выйти на орбиту.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. Термоядерный двигатель позволит долго изучать Седну, вращаясь вокруг нее, а солнечный парус даст быстрый пролёт и снимки, но без возможности детального исследования.

Обе технологии еще находятся в разработке и требуют больших усилий и инвестиций. Время на запуск миссии быстро уходит, и успех зависит от того, насколько человечество готово вкладывать в новые космические технологии и рисковать ради изучения дальнего космоса.

Публикация взята с сайта: https://arxiv.org/abs/2506.17732

Показать полностью 1
Астрофизика Вселенная Галактика Наука Инновации Солнечная система Ядерный двигатель The Spaceway
2
6
EofruPikabu
EofruPikabu
7 дней назад
Край Будущего

Научный прорыв: марсианский орбитальный аппарат осваивает новые методы работы спустя 20 лет в космосе!⁠⁠

Научный прорыв: марсианский орбитальный аппарат осваивает новые методы работы спустя 20 лет в космосе! Наука, Астрофизика, Вселенная, Астрономия, Солнечная система, Марс

Антенна в виде усов торчит из аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, который с 2006 года на орбите Марса. Это часть радара SHARAD, исследующего подповерхностные слои планеты.

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), успешно работающий почти два десятилетия, освоил новые возможности управления ориентацией, что позволяет значительно расширить научные исследования Марса. Инженеры научили аппарат выполнять повороты (роллы) почти на 180 градусов, что открывает доступ к более глубокому зондированию поверхности и подповерхностных слоёв планеты.

В статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal, описаны три таких масштабных манёвра, выполненных в 2023–2024 годах. Ранее MRO мог поворачиваться лишь до 30 градусов для наведения приборов на интересующие участки поверхности, однако теперь значительно увеличенный угол поворота позволяет радару SHARAD улучшить качество подповерхностных наблюдений.

SHARAD исследует слои на глубинах от полумили до двух километров, отличая горные породы, песок и лёд — важный ресурс для будущих миссий. Однако расположение антенн радара в хвостовой части аппарата создаёт помехи радиосигналам из-за конструктивных элементов, что ограничивает эффективность прибора. Большие роллы устраняют эти помехи, усиливая сигнал в десять и более раз и улучшая чёткость изображений.

Выполнение таких поворотов сопряжено с техническими сложностями: антенна связи временно отворачивается от Земли, солнечные панели — от Солнца, поэтому требуется тщательное планирование и расчёт энергопотребления. В связи с этим количество подобных манёвров ограничено одной-двумя операциями в год, однако инженеры работают над оптимизацией процесса.

Кроме того, прибор Mars Climate Sounder, изучающий атмосферу Марса и процессы формирования пылевых бурь и облачности, адаптировался к новым условиям после выхода из строя карданного подвеса. Теперь он использует стандартные повороты MRO для необходимых наблюдений и калибровок, интегрируя эти манёвры в ежедневное планирование.

Таким образом, благодаря освоению новых режимов ориентации MRO продолжает расширять научный потенциал, обеспечивая более глубокое и детальное изучение Марса, что важно для понимания его геологии, климата и ресурсов для будущих экспедиций.

Показать полностью 1
Наука Астрофизика Вселенная Астрономия Солнечная система Марс
0
7
EofruPikabu
EofruPikabu
12 дней назад
Край Будущего

Возможно ли использование космического лифта для подъема воды с Цереры?⁠⁠

Возможно ли использование космического лифта для подъема воды с Цереры? Наука, Астрофизика, Астрономия, Ученые, Вселенная, Космическая фантастика, Церера, Солнечная система, NASA, The Spaceway

Карликовая планета Церера.

Хотя в настоящее время у нас нет технологий, способных сделать космический лифт жизнеспособным на Земле, это вовсе не означает, что он не может успешно функционировать на других объектах Солнечной системы. Одним из самых перспективных мест для установки такого сооружения является Церера — Крупнейший астероид в поясе астероида и потенциально один из крупнейших источников ресурсов для расширения присутствия человечества в космосе.

В свежей научной работе исследователей из Университета Колорадо в Колорадо-Спрингс и компании Industrial CNT, производителя углеродных нанотрубок (одного из потенциальных материалов для космического лифта), подробно рассматривается, насколько полезным мог бы оказаться такой лифт.

Одним из самых примечательных фактов о Церере, полученных благодаря миссии Dawn, является то, что приблизительно 25% её состава — это вода. Вода ценна не только тем, что необходима для поддержания жизни в привычном нам виде, но и как источник топлива для двигательных установок. Некоторые испытательные спутники используют воду в качестве единственного топлива, а другие — кислород и водород, получаемые при электролизе воды.

Однако, чтобы получить доступ к этим ценнейшим ресурсам, инженерам необходимо преодолеть даже небольшой, но всё же существующий гравитационный потенциал Цереры. Здесь на помощь приходит космический лифт. Он способен решить две задачи: поднять материалы с поверхности и благодаря использованию рычага обеспечивать разгон грузов до скоростей, значительно превосходящих традиционный запуск с поверхности. Проект, изложенный в статье, учитывает обе эти функции.

В работе описан космический лифт длиной около 30 000 километров — более чем в тридцать раз превышающий диаметр самой Цереры. Если его реализовать из современных углеродных нанотрубок, он сможет транспортировать полезные грузы массой около 6534 килограммов к станции на вершине лифта. Оттуда грузы смогут быть выброшены в космос с помощью центробежной силы, создаваемой вращением станции в ритм суточного вращения Цереры, равного девяти часам. Такая конструкция позволит сократить энерговложения при доставке грузов на Землю примерно на 60%, что обеспечит экономию топлива порядка 15%.

Часть этого топлива может быть получена непосредственно с Цереры. В статье представлена матрица выбора различных двигательных установок на водной основе, из которой следует, что микроволновые электротермические двигатели (MET) обладают наибольшей эффективностью — их удельный импульс достигает почти 800 секунд. Также исследовались системы водородно-кислородного ракетного двигателя, основанные на электролизе воды и последующем сжигании ее компонентов.

Однако для разделения воды потребуется значительная энергетическая мощность, что является одной из основных проблем при создании такой инфраструктуры. Церера находится в поясе астероидов, где солнечная радиация значительно слабее, и для обеспечения энергией проекта потребуется собирать и накапливать большое количество солнечного света. В качестве альтернативных источников энергии рассматриваются двигатели Стирлинга или радиоизотопные термоэлектрические генераторы, но для масштабов проекта потребуется множество таких установок.

Еще одной сложностью станет задержка в передаче сигналов, так как, находясь за орбитой Марса, Церера требует около 25 минут на двунаправленную связь. Таким образом, ручное управление строительством космического лифта с Земли будет крайне затруднено, что делает необходимой значительную автоматизацию процессов, прежде чем проект сможет стать операционным.

Развитие таких систем автоматизации будет полезно и для других направлений космической деятельности, и их появление не за горами. Эксперты в области освоения космоса с большим энтузиазмом оценивают потенциал ресурсов Цереры. Следовательно, её дальнейшая разработка — вопрос времени, и будущие планировщики миссий будут внимательно изучать подобные исследования, чтобы определить, стоит ли человечеству взяться за одну из самых грандиозных инженерных задач в истории — создание космического лифта на Церере и оправданы ли затраты на такую инициативу.

Публикация взята с сайта: https://www.researchgate.net/publication/391807327_SE_Integr...

Показать полностью
Наука Астрофизика Астрономия Ученые Вселенная Космическая фантастика Церера Солнечная система NASA The Spaceway
5
5
The.Spaceway
The.Spaceway
13 дней назад
THE SPACEWAY
Серия Система Сатурна

Диона: что скрывает ледяной спутник Сатурна?⁠⁠

Поверхность Дионы, 1123-километрового спутника Сатурна, поражает контрастами — темные, древние области соседствуют с яркими серо-белыми участками. Эти светлые регионы представляют собой водяной лед, который был обнажен в результате метеоритных ударов и/или тектонической активности.

Диона: что скрывает ледяной спутник Сатурна? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Солнечная система, The Spaceway, Космос, Сатурн, Диона, NASA, Кассини

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Преимущественно темный цвет обеспечивает относительно тонкий слой пыли (меньше метра), которая неторопливо оседала на поверхность после бесчисленных столкновений Дионы с "космическими камнями".

Снимок был получен узкоугольной камерой космического аппарата NASA "Кассини" 23 июля 2012 года с расстояния примерно 418 000 километров от спутника.

Около трети массы спутника составляет скалистое ядро, а остальные две трети — водяной лед. Средняя температура на поверхности Дионы составляет -186 градусов Цельсия, так что местный лед настолько тверд, что по механическим свойствам практически не отличается от камня. Это объясняет, почему геологические структуры и ударные образования Дионы способны сохранять столь четкие формы на протяжении миллиардов лет.

Диона: что скрывает ледяной спутник Сатурна? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Солнечная система, The Spaceway, Космос, Сатурн, Диона, NASA, Кассини

"Выкрученная" контрастность позволяет легче идентифицировать выбросы водяного льда / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Диона совершает полный оборот вокруг Сатурна за 2,737 земных суток (65 часов 41 минуту), находясь на среднем расстоянии в 377 400 километров от планеты. Спутник движется по практически идеальной круговой орбите с эксцентриситетом всего 0,0022 и находится в приливном захвате, подобно нашей Луне, поэтому всегда обращен к Сатурну одной стороной.

Интригующая особенность Дионы — ее магнитное взаимодействие с Сатурном. Во время близких пролетов "Кассини" зафиксировал возмущения в магнитосфере планеты, вызванные Дионой, что позволило предположить существование слабого магнитного поля у самого спутника либо наличие проводящей жидкости под его ледяной корой (соленого подповерхностного океана).

Читайте также:

  • Кризалис, уничтоженный спутник Сатурна, может объяснить несколько загадок газового гиганта.

  • Новое исследование: спутник Сатурна Мимас скрывает молодой океан.

  • Тефия, ледяной спутник Сатурна.

Показать полностью 2
[моё] Астрофизика Астрономия Вселенная Солнечная система The Spaceway Космос Сатурн Диона NASA Кассини
0
rusfbm
rusfbm
14 дней назад

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее⁠⁠

Введение.


Современная наука стоит на пороге разгадки одной из самых интригующих тайн позднего плейстоцена — связи между глобальными катастрофами, климатическими переломами и архаичными мифами человечества. В центре этой гипотезы лежат семь загадочных кратеров, скрытых подо льдами Арктики и шельфами северных морей: от гренландского Hiawatha до предполагаемых структур в море Лаптевых и Датской котловине. Эти геологические образования, датируемые примерно 12 800 лет до н.э., могут быть следами серии импактных событий, вызванных падением фрагментов кометы Кловиса.

Когда Север взорвался льдом и пламенем: таинственный каскад 14900-летней давности, который заморозил скалы

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Постледниковая кривая повышения уровня моря и импульсы талой воды (MWP). By Vivien Gornitz - The Great Ice Meltdown and Rising Seas: Lessons for Tomorrow, NASA News, June 2012.

Их энергия, сопоставимая с десятками мегатонн, могла стать триггером для каскада климатических изменений: коллапса ледниковых щитов, резкого подъёма уровня моря (импульс 1А, MWP-1A) и возврата к похолоданию позднего дриаса. Однако наиболее поразительным аспектом этой теории остаётся её переплетение с мифологией. Триада катаклизмов — «огненное небо», «всемирный потоп» и «ледяная смерть» — находит параллели в легендах от Ригведы до кельтских баллад, словно древние люди сохранили в фольклоре память о реальных событиях планетарного масштаба.

Мифология событий падения кометы Кловиса

Несмотря на смелость предположений, гипотеза сталкивается с серьёзными вызовами: отсутствием синхронных геохимических маркеров, спорной датировкой кратеров и статистической маловероятностью серии ударов в узкой приполярной зоне. Данный текст исследует как аргументы «за» — от аномалий в сейсмических данных до моделей сдвига полюсов (True Polar Wander), — так и критические пробелы, требующие бурения льдов, анализа кернов и пересмотра роли антарктических ледников. Через призму междисциплинарного подхода — от геофизики до фольклористики — мы попытаемся ответить на вопрос: могли ли семь ударов из космоса не только изменить лицо планеты, но и стать основой для древнейших мифов о конце света?

Итак, в «эталонной» версии, которой мы придерживаемся, каскад из семи крупных осколков — то, что популярно называют «кометой Кловиса» — произошёл около 14 900 лет до настоящего времени, то есть примерно 12 900 г. до н. э. (округлённо ≈ 15 тысяч лет назад). Они оставили семь кратеров.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа

1. Семь кратеров

  1. Hiawatha (77,5 °N / 66 °W) — уже подтверждён подлёдный кратер 31 км.

  2. Lincoln Sea Basin (84 °N / 50 °W) — радиолоцируется круглое углубление ≈ 120 км, пока не пробурено.

  3. Fosse Fram (Франц-Иосиф — о-ва Греэм-Белл) (80 °N / 60 °E) — сейсмическое «чашеобразное» тело ≈ 90 км.

  4. Шельф моря Лаптевых — линия 79 °N / 130 °E, кольцевая аномалия ~100 км в данных «Академика Фофанова».

  5. Подо льдом о-ва Элсмир, впадина Sverdrup (79 °N / 95 °W) ≈ 60 км.

  6. Beaufort-Mendeleev Ridge (78 °N / 165 °W), глубинный “псевдократер” ~75 км.

  7. Датская котловина шельфа Гренландского моря (73 °N / 6 °E) — предполагаемая структура ≈ 80 км.

Разрешающей сейсморазведки и бурений здесь пока нет.

2. True Polar Wander (TPW): Научный анализ механизмов и роли Антарктики

1. Определение и физические основы

True Polar Wander (TPW) — процесс переориентации всей твёрдой Земли (литосферы, мантии и ядра) относительно оси вращения, обусловленный перераспределением масс, нарушающих момент инерции планеты. В отличие от:

  • Тектоники плит (движение фрагментов литосферы при фиксированной оси),

  • Чандлеровского колебания (квазипериодическое смещение оси с периодом ~14 месяцев и амплитудой ≤ 9 м).

Механизм TPW регулируется законом сохранения момента импульса: при возникновении плотностных аномалий система стремится минимизировать кинетическую энергию вращения, перемещая максимум момента инерции в плоскость экватора. Гидростатическая экваториальная выпуклость (21 км) служит референсной формой, относительно которой происходят перестройки.

2. Движущие факторы TPW

Ключевые драйверы перераспределения масс:

  1. Поверхностные нагрузки/разгрузки:
    Ледниковые щиты (напр., Лаврентийский ледник массой ~3×10¹⁹ кг в плейстоцене).
    Формирование крупных вулканических плато (Деканские траппы, Онтонг-Ява).

  2. Мантийные плотностные аномалии:
    LLSVP («суперплюмы» под Африкой и Тихим океаном, объем ~10⁹ км³).
    Слэбы субдуцированных плит (холодные, высокоплотные зоны в нижней мантии).

  3. Гляциоизостатические процессы (GIA):
    Вязкоупругая релаксация мантии после дегляциации (подъем коры со скоростью до 1 см/год в регионах вроде Фенноскандии).
    Перераспределение водных масс между океанами и криосферой.

3. Временные масштабы и палеореконструкции

  • Крупные события:
    Неопротерозой (750–580 млн лет): TPW до 90° за 10–50 млн лет (палеомагнитные данные).
    Ранний мел (125 млн лет): смещение на ~30° из-за подъема Тихоокеанского LLSVP.

  • Современные скорости:
    0.2–0.4°/млн лет (3–6 см/год), что на 2 порядка медленнее тектоники плит.

4. Антарктика как системообразующий элемент

Стабилизирующая роль:

  • Восточно-Антарктический ледяной щит (EAIS, 26.5 млн км³, 2.3×10¹⁹ кг) создает отрицательный гравитационный момент, фиксирующий Южный полюс.

  • Локальная изостатическая компенсация под EAIS снижает амплитуду TPW.

Дестабилизирующие сценарии:

  • Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS, 2.7×10¹⁸ кг, эквивалент 3 м глобального уровня моря):
    Смещение барицентра океанов к низким широтам.
    Ослабление гравитационного притяжения к полюсам (эффект «self-attraction», Mitrovica & Wahr, 2011).

  • Моделирование полной дегляциации WAIS и Гренландии предсказывает смещение полюса на 0.3–0.4° (30–40 км) за 1000 лет.

5. Современные наблюдения (GRACE, SLR)

  • Дрейф Северного полюса:
    2003–2023: Смещение от Канадского Арктического архипелага к 64° з.д. со скоростью 17 см/год (GPS, GRACE).
    Смена вектора в 2000-х: Связана с ускоренным таянием Гренландии (286 Гт/год) и WAIS (118 Гт/год).

  • GRACE-гравиметрия: Фиксирует масс-транспортные потоки между полюсами и экватором (точность 1 см экв. водного слоя).

6. Мифы vs Физические ограничения

  • Миф о «перевороте полюсов»:
    Полная дегляциация Антарктиды и Гренландии вызовет TPW ≤1.5–2° (170–220 км) за ≥10³ лет.
    Для смещения на 10° потребовалось бы перераспределение ~10²¹ кг (на порядки выше доступных водных ресурсов).

  • Обратимость процессов: Изостатическая компенсация и вязкая релаксация мантии частично нивелируют TPW.

7. Заключение

TPW — фундаментальный геодинамический процесс, управляемый перераспределением масс в системе Земля–океан–лед. Антарктика играет ключевую роль в стабилизации оси вращения, однако её дегляциация способна индуцировать TPW на уровне ≤0.5°/тыс. лет. Современные скорости (доли мм/год) на 6 порядков ниже, чем в неопротерозое, что исключает катастрофические сценарии. Мониторинг TPW методами спутниковой геодезии (GRACE-FO, SLR) критически важен для прогноза долгосрочных изменений геоида.

Источники данных: Mitrovica et al. (2011), GRACE Level-2 (JPL), IERS EOP 14 C04.

3. Импактный каскад позднего дриаса: количественный анализ и геофизические последствия

A. Импакт-каскад: параметры событий

1. Характеристики импакторов

  • Диапазон диаметров: 2.5–8 км (кометно-пылевая смесь, плотность ≈1000 кг/м³).

  • Скорость входа в атмосферу: 18–20 км/с (гиперзвуковой режим).

2. Энергетика ударов

  • Энергия единичного импакта:
    Минимальный (2.5 км): E1≈1×10^22Дж.
    Максимальный (8 км): E2≈3.5×10^23Дж.

  • Суммарная энергия каскада (7 событий, 50% кинетической энергии на косых траекториях):ΣE≈1×10^24Дж,в 4 раза превышает энергию Чиксулуба(EChicxulub≈2.5×10^23Дж).

  • Геометрия: Удары распределены вдоль дуги 60–80° с.ш.

3. Угловой момент и смещение оси

  • Приращение углового момента:\Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с},где ω⊕=7.29×10−5с−1 — угловая скорость Земли.

  • Относительный вклад в момент Земли:ΔL/L⊕=1.4×10^28/5.8×10^33≈2.4×10^−6.

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост
  • Смещение полюса: ≤0.05–0.07∘ (6–8 км на поверхности), что ниже порога обнаружения без спутниковой геодезии.

B. Постимпактные климатические эффекты и смещение оси

  • Таяние ледниковых щитов (MWP-1A, 14.6–14.3 тыс. л.н.):
    Перераспределение масс воды вызвало смещение оси на 1.3–1.6∘.
    Изменение угла наклона привело к снижению высоты полярного Солнца на 1.7–1.8∘, что отразилось в мифах о «наклоне неба».

  • Вклад Антарктиды: Дотаивание шельфовых ледников усилило смещение барицентра океанов.

C. Гиперборея: геологическая реальность vs миф

  • Геодинамика Арктики:
    Отделение Гренландии от Евразии произошло ~50 млн л.н. (тектоника плит).
    В позднем дриасе (14.9 тыс. л.н.) Арктида представляла собой шельфовые ледники и подводные хребты (Ломоносова, Менделеева).

  • Мифологический «раскол»:
    Интерпретируется как затопление шельфа (подъём уровня моря на 20 м за MWP-1A) и рост Гренландского щита после импактного похолодания.

D. Непосредственные последствия импактов

  1. Гидродинамические эффекты:
    Испарение 10^3–10^4 куб км льда и воды → цунами высотой до 90 м на арктических побережьях.

  2. Атмосферные выбросы:
    Сажа (≥5млн т) + ударная пыль (нанодиамантиды, Pt/Ir-аномалии) → глобальная «аэрозольная зима» на 2–3 года.

  3. Дестабилизация ледников:
    Подмыв краёв Лаврентийского и Фенноскандинавского щитов → старт MWP-1A через ~300 лет.

E. Отсутствие видимых кратеров

  • Причины:
    4 импактных структуры погребены под 1–3 км льда (Гренландия, Антарктида).
    3 кратера на шельфе скрыты осадочными отложениями (мощность ≥500 м).
    Удар в лёд → минимальное образование шок-кварца.

  • Текущий статус: Отсутствие глубокого бурения в ключевых регионах.

F. Мифология vs физика

  • Культурные нарративы:
    Легенды о «падении неба» (саамские, ведийские) — отражение аномальной тьмы (сажевые облака) и мегацунами.

  • Физически подтверждённые эффекты:
    Климатические потрясения (похолодание, пожары), ускоренное таяние льдов.

  • Опровергнутые сценарии:
    Смещение оси на >1∘, раскол «арктического континента», скачок прецессии.

Заключение
Каскад импактов ~14.9 тыс. л.н. вызвал локальные катастрофические явления (цунами, аэрозольную зиму), но не привёл к глобальным геофизическим аномалиям. Мифы о «перевёрнутой Земле» интерпретируются как культурная адаптация памяти о краткосрочных катаклизмах, а не о смещении полюсов.

Источники:

  • Палеоклиматические реконструкции MWP-1A (Carlson, 2008).

  • Модели импактных зим (Toon et al., 2016).

  • GRACE-данные по постгляциальной изостазии (Peltier, 2015).

4. Импактный каскад позднего дриаса: количественные ограничения и мифологическая интерпретация

1. Физически обоснованный сценарий

Параметры импакт-каскада

  • Количество и размеры тел: 7 фрагментов диаметром 2.5–8 км (кометное ядро с плотностью ρ≈1000кг/м3).

  • Суммарная энергия:

    ΣEэфф≈1×10^24Дж(∼240 Гт ТНТ),

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост


что в 4 раза превышает энергию Чиксулуба (EChicx≈2.5×10^23Дж).

Объясняемые эффекты:

  • Глобальный слой нанодиамантов и платиноидов (Ir/Pt-аномалии ≥50ppt).

  • Мегацунами высотой ≤90м (расчёт по модели Ward & Asphaug, 2002).

  • Аэрозольная зима (сажевая нагрузка ≥5млн т, длительность 2–3 года).

  • Коллапс Лаврентийского ледникового щита (начало MWP-1A через ∼300лет).

2. Влияние на ось вращения Земли

Угловой момент и смещение полюса

  • Приращение момента импульса:

    \Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с} ,

    где ω⊕=7.29×10^−5 рад/с.

  • Относительный вклад:

    \frac{\Delta L}{L_{\oplus}} \approx 2.4 \times 10^{-6} \, (L_{\oplus} = 5.8 \times 10^{33} \, \text{кг·м²/с}) .

  • Смещение полюса:

    Δθ≤0.07 гр. (∼8км), что ниже порога обнаружения методами доспутниковой эпохи.

Долговременные эффекты (MWP-1A + GIA):

  • Дегляциация Лаврентийского (8.5×1018кг) и Фенноскандинавского (3.1×10^18кг) щитов → смещение оси на 1.3–1.6 гр.

  • Изменение высоты полярного Солнца:

    Δh⊙=Δθ⋅cos(ϕ)≈1.7 гр.(ϕ=65 гр.с.ш.).

3. Мифологический «переворот полюсов»: физические ограничения

Условия для смещения на 17∘:

  • Энергетический критерий:

    ΣE≥5×10^24Дж(∼6импакторов D≥25км).

  • Кинематические требования:
    Идеальная синхронизация угловых моментов всех фрагментов.
    Удар по дуге ≤10 гр. для кумулятивного эффекта.

Геодинамические ограничения:

  • Вязкость мантии ( \eta \approx 10^{21} \, \text{Па·с} ) ограничивает TPW величиной ≤12–14 гр..

  • Для дополнительных 3–5 гр. потребовались бы:
    Сверхнизкая вязкость мантии ( \eta \leq 10^{19} \, \text{Па·с} ).
    Мгновенная деламинация литосферы (отсутствие геологических свидетельств).

4. Проблема отсутствия кратеров

Ожидаемые импактные структуры:

  • 3 кратера диаметром >150 км (расчёт по D=1.3⋅E^0.29, Pike, 1980).

  • 4–5 структур D=80–100 км.

Реальные данные:

  • Подтверждённые структуры:
    Кратер Хиавата (Гренландия, D≈31км).
    Аномалии в море Лаптевых (D≈60–120км, спорные).

  • Погребение подо льдом (≥1.5км) и осадками (≥500м) исключает идентификацию без бурения.

5. Итоговое соотношение данных

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Заключение
Импактный каскад ∼12.9 тыс. л. до н.э. объясняет региональные катастрофы (мегацунами, похолодание), но не может служить механизмом для мифологического «переворота полюсов». Расхождение между легендами (Δθ≥17 гр.) и данными (Δθ≤1.6 гр.) на 2 порядка демонстрирует, что мифы гиперболизируют реальные события, трансформируя их в культурные архетипы.

5. Итоговый анализ влияния импактного каскада и дегляциации на True Polar Wander (TPW) и мифологию «глобального потопа»

I. Вклад импактного каскада (~14,9 тыс. л.н.) в TPW

1. Энергетика ударов

  • Суммарная кинетическая энергия 7 импакторов:

    ΣE≈1×10^24Дж.

  • Угловой момент, переданный Земле:

    \Delta L = \frac{\Sigma E}{\omega_{\oplus}} = \frac{1 \times 10^{24}}{7.29 \times 10^{-5}} \approx 1.4 \times 10^{28} \, \text{кг·м²/с} ,
    где ω⊕=7.29×10^−5 рад/с — угловая скорость Земли.

  • Собственный момент импульса Земли:

    L_{\oplus} = I_{\oplus} \cdot \omega_{\oplus} \approx 5.8 \times 10^{33} \, \text{кг·м²/с} .

  • Относительное возмущение:

    L⊕ΔL≈2.4×10^−6.

2. Смещение полюса

  • Модель вязкой мантии ( \eta \approx 10^{21} \, \text{Па·с} ):

    Δθимпакт≤0.07 гр. (∼8км).

  • Геодезическая значимость:
    Смещение не фиксировалось методами древности; обнаруживается только спутниковыми системами (GPS, GRACE).

II. Вклад дегляциации (MWP-1A, ~14,6–14,3 тыс. л.н.)

1. Перераспределение масс

  • Коллапс ледниковых щитов:
    Лаврентийский щит: Δhуровень≈25м, Δθ≈1.0–1.2 гр.
    Фенноскандинавский щит: Δθ≈0.3–0.4 гр.

  • Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS):
    Δhуровень≈5м, Δθ≈0.3–0.4 гр.

2. Суммарное смещение оси за голоцен:

Δθtotal≈1.3–1.6 гр. (∼145–180км).

3. Доля импактного каскада:

Δθимпакт/Δθtotal≤8%.

III. Физические последствия и мифологизация

1. Астрономические изменения

  • Высота полярного Солнца (для ϕ=70 гр. с.ш.):

    Δh⊙=Δθ⋅cos(ϕ)≈1.7–1.8 гр.

  • Культурный отклик:
    Снижение h⊙ интерпретировалось как «наклон неба» или «падение светила» (мифы саамов, индоариев).

2. Гидрологические эффекты

  • Мегацунами:
    Высота волн ≤90м (расчёт по формуле H=0.5⋅E, где E=10^24Дж).

  • Глобальный потоп:
    Подъём уровня моря на ∼20м за MWP-1A → затопление шельфов (например, Доггерленда).

IV. Сравнение с мифологическими нарративами

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

V. Количественные ограничения для мифического сценария

Для смещения оси на 17 гр.:

  1. Энергия ударов:

    ΣE≥5×10^24Дж (цепочка из 6–8 импакторов D≥25км).

  2. Кинематика:
    Идеальная синхронизация векторов ΔL.
    Удар по дуге ≤10 гр.

  3. Геодинамика:
    Вязкость мантии \eta \leq 10^{19} \, \text{Па·с} (противоречит данным сейсмической томографии).

Заключение
Импактный каскад позднего дриаса вызвал локальные катастрофы (цунами, аэрозольную зиму), но его вклад в TPW (≤0.07 гр.) пренебрежимо мал. Основное смещение оси (1.3–1.6 гр.) связано с дегляциацией, что объясняет мифы о «наклоне неба». Легенды о «перевороте полюсов» гиперболизируют реальные события, смешивая их с культурными архетипами.

6. Связь импактного каскада, MWP-1A и мифа о Гиперборее: хронология и механизмы

1. Хронология событий

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

2. Механизм «Импакт → MWP-1A»

Локальные эффекты (часы–годы после удара)

  • Плавление льда: Испарение 10³–10⁴ км³ приполярного льда → холодный пресноводный сброс в Северную Атлантику («холодный шок»).

  • Мегацунами: Волны высотой до 90 м подмывают края Лаврентийского и Фенноскандинавского ледниковых щитов → формирование трещин и фьордов.

Глобальные эффекты (десятилетия–века)

  • Снижение альбедо: Обнажение тёмных подлёдных пород → ускоренное поглощение солнечной радиации.

  • Динамическое таяние: Увеличение скорости движения льда в 2–3 раза (аналогично Jakobshavn-2010).

  • Стратосферные аэрозоли: Кратковременное похолодание с последующим усилением парникового эффекта из-за дегазации океанов.

3. Баланс масс MWP-1A

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

Данные подтверждены коралловыми террасами (Bard et al., 2020) и изотопным анализом кернов льда.

4. Роль импактного каскада в ускорении MWP-1A

  • Без импакта: Таяние щитов заняло бы 800–1000 лет (модели GIA с вязкостью мантии η=10²¹ Па·с).

  • С импактом: Механическое разрушение фронтов льда сократило время до 300–400 лет (соответствует данным MWP-1A).

5. Отражение в мифе о Гиперборее

Географические изменения

  • Затопление шельфов: Подъём уровня моря на 50–60 мм/год → береговая линия отступает на 1 км за поколение (20 лет).

  • Примеры:
    Баренцево море: Исчезновение сухопутного моста между Европой и Арктидой.
    Карское море: Затопление низменностей, где обитали мамонты.

Мифологические параллели

  • «Расколотая земля»: Быстрое затопление интерпретировалось как катастрофический разлом.

  • «Замёрзший новый край»: Формирование Гренландского щита после MWP-1A → ассоциация с «ледяной Гипербореей».

  • «Наклон неба»: Смещение оси на 1.3–1.6° → изменение высоты Солнца в полярных широтах (Δh≈1.7°).

6. Физические ограничения и мифы

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

7. Итог

Импактный каскад ≈14 900 BP выступил триггером, дестабилизировавшим ледниковые щиты через механо-гидрологические эффекты. Последующее таяние (MWP-1A) вызвало один из самых резких подъёмов уровня моря в голоцене, что зафиксировано в геологии и мифологии. Легенды о Гиперборее отражают реальные события — затопление арктических шельфов и климатические потрясения, — но гиперболизируют их, трансформируя в архетипы «потопа» и «падения неба».

7. MWP-1A и миф о «потопе Гипербореи»: количественный анализ и механизмы

1. Источники воды для MWP-1A (14 600–14 300 лет назад)

a) Северные ледниковые щиты

  • Лаврентийский и Фенноскандинавский щиты:
    Талый эквивалент: 13–16 м глобального уровня моря (eustatic RSL).
    Гидрологические последствия:
    Пресноводная линза в Северной Атлантике → ослабление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) → кратковременное похолодание «пауза Аллерёд-1» (14,4–14,2 тыс. л.н.).
    Изостатический подъём:
    Локальный подъём коры в Гудзоновом заливе и Скандинавии → кажущееся снижение уровня моря на 5–8 м.

b) Западно-Антарктический ледяной щит (WAIS)

  • Талый эквивалент: 4–6 м RSL (активизация через ≈100 лет после начала дегляциации северных щитов).

  • Климатический вклад:
    Усиление антарктической термохалинной циркуляции → поддержка глобального потепления.

  • Гравитационный эффект:
    Снижение притяжения воды к Антарктиде → аномальный подъём уровня моря в тропиках (кораллы Аравийского моря: +25 ± 2 м).

c) Гренландия

  • Нарастание ледника:
    Увеличение снегопадов (+45%) при летних температурах ≤0°C → рост ледяного купола на 350 м за 1 тыс. лет.

2. Динамика затопления

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

3. Геодезические последствия (True Polar Wander)

  • Смещение оси вращения:
    Таяние северных щитов: Δφ ≈ 1,0–1,2°.
    Дегляциация WAIS: +0,3–0,4°.
    Вклад импактного каскада: <0,07°.
    Суммарный дрейф: 1,3–1,6° (145–180 км).

  • Астрономический эффект:
    Снижение высоты полярного Солнца на 1,5–2° для широт >70° с.ш. → мифы о «наклоне неба».

4. Роль импактного каскада (~14 900 лет назад)

Механизмы запуска MWP-1A

  1. Мегацунами (до 90 м):
    Разрушение фронтов ледников → инфильтрация тёплой океанской воды в трещины.

  2. Аэрозольная зима:
    Похолодание на 2°C (2–3 года) → снижение альбедо обнажённого льда → ускорение таяния.

  3. Динамика льда:
    Скорость движения льда возросла в 3 раза (аналогично Jakobshavn-2010).

Временные рамки

  • Без импакта: 800–1000 лет для подъёма на 20 м.

  • С импактом: 300–400 лет → совпадение с данными MWP-1A.

5. Проверка численных моделей

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

6. Миф vs Реальность

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

7. Итог

MWP-1A, вызванный коллапсом ледниковых щитов после импактного каскада, стал самым быстрым подъёмом уровня моря в голоцене. Арктические мегацунами и климатические потрясения закрепились в мифах как «всемирный потоп», а рост Гренландского щита — как образ «замёрзшей Гипербореи». Численные модели подтверждают, что даже незначительное смещение оси (1,3–1,6°) могло восприниматься как «падение неба», отражая границу между научной реальностью и культурной гиперболизацией.

8. Интегральная картина катастрофы 14 900–11 700 лет назад и её отражение в мифологии о потопе

I. Физический сценарий событий

Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее Солнечная система, The Spaceway, Планета, Альтернативная история, История (наука), Астрофизика, NASA, Вселенная, Катастрофа, Глобальная катастрофа, Космонавтика, Астрономия, Спутники, Гиперборея, Моделирование ситуации, Уровень моря, Ледник, Гренландия, Космический корабль, Длиннопост

II. Фольклорное отражение катастрофы

  1. Саамский эпос
    Мотив «Юмбел повернул Землю, стена моря рухнула» интерпретируется как отражение мегацунами MWP-1A и смещения земной оси (True Polar Wander).

  2. Ведийско-иранские тексты
    Упоминания о «реках, рождённых на Севере», связываются с проникновением волн дегляциации в бассейны Оби–Иртыша и Инда.

  3. Шумерский миф о Зиусудре
    Описание «тьмы с северо-запада и семи ночей потопа» соответствует аэрозольному затемнению и волновому эху MWP-1A, достигшему Месопотамии через пролив Босфор.

  4. Мотив «замёрзшего рая»
    Образы Гипербореи и Туле отражают трансформацию памяти о формировании Гренландского ледяного купола.

III. Научные выводы

  1. Роль импактного каскада
    Смещение оси вращения Земли (≤0,07°) само по себе незначительно, но стало триггером механической дестабилизации ледников.
    Основной дрейф полюса (1,3–1,6°) обусловлен перераспределением масс при таянии щитов.

  2. Динамика подъёма моря
    Скорость подъёма уровня океана (55 мм/год) приводила к отступлению береговой линии на 1 км за 18 лет, что на протяжении 3–4 поколений создавало эффект «наступающего потопа».

  3. Мифологизация событий
    Быстрые геофизические изменения воспринимались как катастрофические, формируя универсальный нарратив о «всемирном потопе» и «падении неба».

IV. Интегральная схема катаклизма

  1. Импактный триггер (14 900 BP) — аэрозольная зима, мегацунами и начало роста Гренландского щита.

  2. MWP-1A (14 600–14 300 BP) — коллапс ледников, подъём моря и смещение полюса.

  3. Поздний дриас (12 900 BP) — вторичное похолодание, связанное с нарушением AMOC.

  4. Голоцен (11 700 BP) — стабилизация климата и закрепление Гренландии как «ледяной Гипербореи».

Катастрофическая цепь событий, объединившая космические, климатические и геофизические процессы, легла в основу архетипических мифов о потопе. Научные данные подтверждают, что даже умеренные изменения (например, смещение оси на 1,5°) на фоне ограниченной продолжительности человеческой жизни воспринимались как апокалипсис, что объясняет универсальность подобных сюжетов в глобальном фольклоре.

9. Критический разбор гипотезы «Импактный каскад → MWP-1A → Миф о потопе»

Хронология событий: сильные и слабые позиции

  1. Импактный каскад (≈14 900 BP / 12 950 г. до н.э.)
    Подтверждённые данные:
    Платиновый пик в керне NGRIP (Гренландия) на отметке ≈14,9 тыс. лет BP.
    Моделирование семи гипотетических кратеров (Хиавата, Lincoln Sea и др.) как источника мегацунами.
    Проблемы:
    Отсутствие надёжной датировки кратеров. Например, кратер Хиавата датирован 58±8 тыс. лет BP (⁴⁰Ar/³⁹Ar по талой воде), что не соответствует нужному интервалу.
    Недостаток данных по другим кратерам (Lincoln Sea, Fosse Fram) из-за отсутствия бурения.

  2. Meltwater Pulse-1A (14 600–14 300 BP)
    Надёжные данные:
    Подъём уровня моря на 17–22 м за 300–400 лет (Bard et al., 2020).
    Гравитационный перекос, зафиксированный в коралловых террасах Барбадоса (+20±2 м) и Аравийского моря (+25±2 м).
    Лаги:
    Интервал 300–500 лет между импактом и MWP-1A объясним временем, необходимым для дестабилизации ледников.

Парадоксы и их интерпретация

  1. Рост Гренландского щита в период потепления (Бёллинг–Аллерёд)
    Механизм:
    Увеличение снегопадов (+45%) при летних температурах ≤0°C → чистая аккумуляция льда.
    Облачный покров и аэрозоли от импакта создали локальные условия, изолировавшие Гренландию от глобального потепления.

  2. True Polar Wander (TPW) и миф о «падении неба»
    Физика:
    Вклад импакта в смещение оси ≤0,07°, тогда как таяние льда вызвало дрейф на 1,3–1,6°.
    Восприятие:
    На широте 70°N высота Солнца изменилась на ≈1,7°, что могло интерпретироваться как «наклон неба» без реального смещения полюсов.

  3. Динамика береговой линии
    Скорость подъёма моря (55 мм/год) → отступление берега на 1 км за 18 лет.
    За 3–4 поколения прибрежные стоянки исчезали под водой, формируя коллективную память о «пожирающем море».

Слабые места гипотезы

  1. Геохронология кратеров
    Отсутствие прямых датировок ударных структур в интервале 15–14 тыс. лет BP.
    Необходимость анализа расплавов, а не вторичных отложений (например, льда).

  2. Геохимические маркеры
    Платиновые пики 14 900 BP зафиксированы только в Гренландии и частично в Антарктиде, но не глобально (в отличие от события 12 900 BP).
    Отсутствие сферул Ni-Cr и нанодиамантов уровня YDB в слоях 14 900 BP.

  3. Баланс массы Гренландии
    Требуется интеграция ледниковых моделей с данными о морских террасах для оценки вклада растущего щита в баланс уровня моря.

Обновлённые выводы

  1. Сильные стороны модели
    Объясняет ранний платиновый пик, механический триггер MWP-1A и архетипы мифов («огонь–потоп–лёд»).
    Согласуется с данными о скорости подъёма моря и гравитационном перекосе.

  2. Критические допущения
    Синхронность кратеров: Нет доказательств одновременности импактов.
    Глобальность Pt-пика: Требует подтверждения на шести континентах.
    Альтернативные триггеры: Не исключены другие механизмы коллапса ледников (например, вулканическая активность).

  3. Перспективы
    Гипотеза остаётся рабочей, но требует:
    Бурения кратеров для получения расплавов и точной датировки.
    Поиска геохимических аномалий 14 900 BP в глобальных отложениях.
    Уточнения роли Гренландского щита в балансе уровня моря.

Заключение

Цепочка «импакт → MWP-1A → миф о потопе» элегантно связывает геофизические процессы с культурной памятью, но её подтверждение зависит от решения трёх ключевых проблем: датировки кратеров, глобальности геохимических маркеров и исключения альтернативных сценариев. Пока эти условия не выполнены, гипотеза сохраняет статус перспективной, но спекулятивной модели.

10. Итоговый вывод: Взаимосвязь арктического импакт-каскада, дегляциации и мифов о катастрофе

Роль арктического импакт-каскада (14 900 BP)

  1. Геофизические последствия:
    Минимальное смещение оси: True Polar Wander (TPW) < 0,07°, что не могло вызвать «переворота неба», но повлияло на восприятие (видимое смещение Солнца на 1,7° из-за таяния льда).
    Триггер для дестабилизации ледников: Мегацунами (≤90 м) и аэрозольная завеса (−2…−3°C на 2–3 года) ослабили структуру Лаврентийского и Фенноскандинавского щитов.
    Визуальные эффекты: Огненные болиды, вспышки приповерхностных взрывов → основа для мифов о «наклонённом небе» и «огненных змеях».

  2. Климатический парадокс:
    Кратковременное похолодание не остановило таяние, но сделало ледники уязвимыми к коллапсу.
    Гренландия, вопреки глобальному тренду, наращивала лёд (+45% снегопадов, летние температуры ≤0°C → +350 м льда за 1 тыс. лет).

Главные движущие силы позднеплейстоценового кризиса

  1. Коллапс ледниковых щитов:
    Лаврентийский и Фенноскандинавский щиты → +13–16 м глобального уровня моря.
    Пресноводный сброс в Северную Атлантику → нарушение AMOC → поздний дриас (Younger Dryas).

  2. Вклад Антарктиды:
    Таяние Западно-Антарктического ледяного щита (WAIS) добавило +4–6 м, усилило термохалинную циркуляцию в южных широтах.

  3. Итоговые последствия:
    Подъём уровня моря на 17–22 м (MWP-1A) за 350 лет (≈55 мм/год).
    Смещение полюса на 1,3–1,6° (TPW) → гравитационный перекос (максимум +25 м в Индостане).

Триада катаклизмов в мифологии

  1. «Огненное небо»:
    Импактные события + вулканическая активность → образы «падающих драконов» и «расколотого небосвода».

  2. «Великий потоп»:
    MWP-1A (+20 м за 350 лет) + локальные цунами (до 90 м) → универсальный сюжет о наводнении.

  3. «Ледяной вихрь»:
    Поздний дриас (−10°C в Европе, ослабление Гольфстрима на 40%) → мотивы «вечной зимы» и «замёрзшего рая» (Гиперборея).

Ключевые тезисы

  1. Импакты как триггер:
    Семь ударов — «искра», но не причина потопа. Без коллапса ледников не было бы MWP-1A или TPW.

  2. Мифы как упрощённая наука:
    Сжатие многовековых событий в нарратив «одного дня»: огонь, вода, холод → архетип «дня гнева».

  3. Гиперборея:
    Трансформация памяти о докризисной Гренландии (тёплой) в образ «ледяного рая», погребённого под щитом за 1 тыс. лет.

Недоказанные элементы гипотезы

  1. Синхронность кратеров:
    Отсутствие точных датировок (⁴⁰Ar/³⁹Ar, U/Pb) для арктических структур (Хиавата, Lincoln Sea).

  2. Глобальность геохимических маркеров:
    Платиновый пик 14 900 BP подтверждён только в Гренландии и частично в Антарктиде.

  3. Баланс массы льда:
    Требуются уточнённые модели для оценки вклада Гренландии и Антарктиды в MWP-1A (δ¹⁸O в кораллах, ледниковые реконструкции).

Заключение

Арктический импакт-каскад стал драматичным прологом к цепи событий:

  • Импакты создали трещины в ледниках и визуальные образы для мифов.

  • Таяние щитов вызвало подъём моря и смещение полюса — реальную основу «потопа».

  • Мифы объединили разрозненные катаклизмы в универсальный сюжет о катастрофе.

Гипотеза остаётся рабочей, но для её подтверждения необходимы:

  • Датировка кратеров методами ⁴⁰Ar/³⁹Ar или U/Pb.

  • Поиск глобальных геохимических аномалий (Pt/Ir, сферулы) в слоях 14 900 BP.

  • Интеграция данных о балансе льда Гренландии и Антарктиды.

Пока эти условия не выполнены, цепочка «импакт → MWP-1A → миф» — элегантный, но не окончательный сценарий, где удары — спусковой крючок, ледники — главная сила, а мифы — коллективная память о переломной эпохе.

Что если Гиперборея действительно существовала. Моделирование событий Потопа

Показать полностью 12
Солнечная система The Spaceway Планета Альтернативная история История (наука) Астрофизика NASA Вселенная Катастрофа Глобальная катастрофа Космонавтика Астрономия Спутники Гиперборея Моделирование ситуации Уровень моря Ледник Гренландия Космический корабль Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии