Последние достижения космической деятельности презентация

Содержание

Слайд 2

Недавнее сверхглубокое исследование телескопа Субару, расположенного на Гавайях и функционирующего при поддержке Национальной

астрономической обсерватории Японии, выявило семь самых юных галактик вообще во Вселенной. На расстоянии 13 миллиардов световых лет они проявляются как едва заметные капли света. По сути, они стали видны только после того, как Субару сосредоточился на крошечном участке неба и наблюдал за ним в течение 100 часов.

Эти галактики — излучатели Лайман-альфа (LAE) — появились внезапно и по не вполне понятным причинам. Галактики LAE являются плодовитыми производителями звезд, а их преклонный возраст дает представление об эволюции Вселенной. Но астрономы не уверены, были ли эти захваченные Субару галактики новообразованными или же существовали до этого, загораживаемые космическим газом.

Слайд 3

Космическая миссия «Чандраян-2» изначально предполагалась совместной научно-исследовательской программой Индийской организации космических исследований (ISRO)

и российской корпорации «Роскосмос», однако позже в результате изменения некоторых технических требований с российской стороны Индия решила продолжать миссию самостоятельно. Цель – отправка двух луноходов и одного орбитального космического аппарата к спутнику нашей планеты. Задача – анализ минерального состава спутника и изучение его экзосферы.

Конец 2017-го — начало 2018-го
Миссия «Чандраян-2»

Слайд 4

5 мая. Миссия InSight

Целью отправки посадочного модуля InSight (или Interior Exploration using Seismic

Investigations, Geodesy and Heat Transport) на Марс является изучение внутреннего состава Красной планеты для получения более полного представления о том, какие процессы сформировали ее внутреннее строение многие миллиарды лет назад. Запланированный срок работы аппарата составит 720 дней.

Слайд 5

Июнь. Межпланетная станция Хаябуса-2

Миссия «Хаябуса-2» Японского космического агентства началась в середине 2014 года.

К середине 2018-го космический аппарат совершит встречу с астероидом Рюгу (ранее известный как 1999 JU3), произведет сближение с ним, соберет образцы частиц его грунта и вернет их на Землю. В отличие от предыдущей миссии «Хаябуса», зонд «Хаябуса-2» будет оснащен специальным цельнометаллическим зарядом, которым он выстрелит в астероид, тем самым образовав на нем кратер и подняв вверх частицы внутреннего грунта астероида. Ожидается, что эти образцы космический аппарат привезет на Землю к концу 2020 года.

Станция «Хаябуса-1» после посадки на астероид

Слайд 6

Октябрь. Миссия BepiColombo

Межпланетная автоматическая космическая станция BepiColombo представляет собой совместный проект между Европейским

космическим агентством (EKA) и Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия. В рамках программы планируется использование двух орбитальных космических аппаратов: Mercury Planetary Orbiter (MPO) и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Оба аппарата разрабатывались с учетом необходимости выдерживать экстремальную температуру выше 350 градусов Цельсия. К Меркурию они прибудут к концу 2025 года.

BepiColombo в полностью собранном виде

Слайд 7

В настоящий момент миссия Чанъэ-4 запланирована на конец 2018 года. В ее рамках

Китайское национальное космическое управление собирается осуществить посадку космического аппарата на обратной стороне Луны. В качестве потенциального места посадки был выбран Бассейн Южный полюс — Эйткен – самый большой кратер на юге обратной стороны Луны.

Дата не объявлена. Чанъэ-4

Посадочный модуль Чанъэ-3 на поверхности Луны

Слайд 8

Весна 2019. Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

Телескоп «Джеймс Уэбб», представляющий больше, чем просто замену

уже устаревающему телескопу «Хаббл» и оснащенный 6,5-метровым модульным зеркалом, будет запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в начале 2019 года (хотя переносов запуска было уже столько, что мы совсем не удивимся, если на этот раз его тоже отложат). Один из научных инструментов этого космического телескопа имеет множество оптических затворов, позволяющих ему вести одновременное наблюдение за целой сотней различных космических объектов.

Слайд 9

Октябрь 2019. OSIRIS-Rex

Космический аппарат OSIRIS-Rex на испытаниях в условиях, моделирующих эксплуатационные, в октябре

2015 года

Аппарат OSIRIS-Rex был запущен в космос в сентябре 2016 года. В октябре 2019-го он доберется до астероида 101955 Бенну и соберет образцы его грунта. Ожидается, что космический аппарат вернется на Землю с образцами околоземного космического объекта в сентябре 2023 года.

Слайд 10

2022 год
JUICE

JUICE (или JUpiter ICy moons Explorer) — автоматическая межпланетная станция Европейского космического

агентства, запуск которой намечен на 2022 год, а прибытие к системе Юпитера – на 2030-й. Космический аппарат в течение трех лет будет заниматься изучением газового гиганта и его трех крупнейших спутников – Ганимеда, Каллисто и Европы.

Слайд 11

Дата не объявлена. Проект Psyche

Орбитальный аппарат рядом с массивным астероидом пояса Койпера 16

Психея в представлении художника. Ученые считают, что когда-то этот астероид являлся железоникелевым ядром некой планеты

На данный момент предполагается, что запуск космической миссии Психея по изучению металлического астероида с тем же названием и блуждающего в астероидном поясе между Марсом и Юпитером состоится где-то в 2022 году. Среди ученых бытует мнение, что Психея может являться железоникелевым ядром одной из неудавшихся протопланет нашей системы. Изучение этого потенциального ядра может дать нам более четкое понимание о том, как формируются планеты земного класса.

Имя файла: Последние-достижения-космической-деятельности.pptx
Количество просмотров: 105
Количество скачиваний: 0