Природа МарсаРефераты >> Астрономия >> Природа Марса
2). Ядро Солнца, в котором происходят термоядерные реакции, испытывает периодические расширения, вызванные перемешиванием лёгкого изотопа гелия. Выход нейтрино отражает современную интенсивность термоядерных реакций, которая понижена. Наоборот, излучение, испытывая на пути от ядра Солнца к его поверхности длинную цепь процессов рассеяния, поглощения и переизлучения на других длинах
волн, характеризует уже прошедший этап в эволюции Солнца. Изменение светимости Солнца за счёт пульсаций его ядра может составлять 7-30%, а этого достаточно для объяснения ледниковых периодов на Земле и колебаний климата Марса.
Есть ли жизнь на Марсе?
Несмотря на все успехи космических и наземных методов исследования «мёртвой» природы Марса, перед астрономами неотступно стоял всё то же давний вопрос: существует ли на Марсе жизнь? И вот уже в 1976 г. американские учёные предприняли попытку решить его путём проведения тщательно продуманной серии экспериментов на поверхности Марса приборами спускаемых аппаратов «Викинг».
«Викинг-1» 19 июня 1976 г., после 10 месяцев пути, вышел на ареоцентрическую орбиту, а спустя ещё месяц – 20 июля – посадочный блок совершил спуск и посадку в области Хризе.
Приборы «Викинга-1» немедленно начали передачу панорамных снимков поверхности планеты. Район посадки имеет довольно ровный рельеф и представляет собой песчаную пустыню с большим количеством камней, наполовину занесённых слоем тонкой пыли. Большинство камней имеют размеры в десятки сантиметров, изредка встречаются глыбы в несколько метров.
Условия в месте посадки блока оказались довольно суровыми: температура после посадки была –86 градусов. Скорость ветра не превышала 7 м/сек, давление атмосферы равнялось 7,7 миллибара. Состав марсианской почвы на месте посадки: 12-16% железа, 13-15% кремния, 3-8% кальция, 2-7% алюминия, 0,5-2% титана. Такой состав на присутствие в числе пород, слагающих поверхность Марса, полевых шпатов, пироксенов, оливина и ильменита. Красный цвет марсианских песков на цветных снимках указывает на присутствие гидратов окиси железа -–гетита и лимонита.
В месте спуска посадочного блока «Викинга-2» - в светлой области Утопия – картина оказалась почти такой же, как и в области Хризе. Такие же камни и глыбы среди песчаной пустыни, некоторые из них испещрены ямками и напоминают пемзу.
31 июля американские учёные пришли в крайнее возбуждение. Анализатор газообмена показал 15-кратное увеличение содержания кислорода по сравнению с нормой после двух часов инкубации. Спустя ещё 24 часа концентрация кислорода выросла ещё на 30%, а затем начала падать и спустя неделю упала до нуля.
Итак, первые эксперименты «Викингов» оказались обнадёживающими в отношении гипотезы о существовании на Марсе органической жизни. Конечно, это еще далеко не доказательство ее существования. Нужны дальнейшие исследования.
Заключение. Исторические факты.
В ноябре 1962 года, к Марсу отправилась первая автоматическая станция «Марс-1», а в ноябре 1964 года - «Зонд-2». Тогда же в тот же рейс пустился и американский космический аппарат «Маринер-4».
Предварительная прикидка пилотируемого маршрута с облетом Марса привела всех в уныние: полет до планеты с минимальными затратами энергии продлится 259 суток! Находясь на орбите Марса, космонавты должны будут ожидать благоприятного взаиморасположения Марса и Земли еще 450 дней. Все путешествие туда и обратно займет 968 суток - два года и восемь месяцев!
Космонавт кандидат технических наук К. П. Феоктистов упорно доказывал, что экипаж должен состоять из 7-10 человек, но специалисты сошлись на трех: командир, бортинженер и врач.
Королев видел единственный выход: надо немного увеличить скорость корабля, чтобы уложиться в продолжительность полета чуть больше года.
Как будут вести себя три человека, на год оторванные от Земли и вынужденные находиться в тесной кабине, тогда еще никто не знал. Не исключено, что в длительном рейсе откажут не агрегаты, а люди, если они будут подобраны не очень удачно. Им следует сначала пожить некоторое время вместе, чтобы "притереться" друг к другу".
Сначала "выдержали» в течение месяца в изолированной камере двух человек. Затем, в 1964 году, уже полный экипаж - три человека -отправился в «полет» на три месяца. Но тут возникли новые проблемы: как скажется на людях длительная невесомость? Уже известны ее отрицательные последствия. Возможно, будущий марсианский корабль придется сделать вращающимся, чтобы создать искусственную гравитацию. Но опять же неизвестно, как повлияет на самочувствие космонавтов длительное вращение. В конце концов, был создан комплекс «Орбита", в котором два космонавта жили в режиме непрерывного вращения.
В те годы писатели-фантасты активно эксплуатировали идею использования водоросли хлореллы для питания и производства кислорода в замкнутом объеме корабля. И эта идея была опробована в условиях «наземного рейса». В лаборатории одного из НИИ в 1967 году соорудили компактный автоматизированный комплекс с 500 граммами водорослей. И эта "порция" целый месяц поглощала углекислый газ, выделяемый одним испытуемым, и вырабатывала кислород, полностью удовлетворяя потребность в нем человека. При этом обнаружилось любопытное явление - образовался своеобразный симбиоз человека и водоросли: растение чутко реагировало на поведение человека! Например, во время сна уровень обменных процессов снижался и у человека, и у хлореллы. А чуть позже в «компании" с водорослью поселились три человека. Хлорелла обеспечивала жизнедеятельность людей целых полгода!
И наконец на основании полученных результатов начали полномасштабный эксперимент: три «космонавта" отправились в годичный "марсианский рейс"! В полностью изолированном объеме была устроена небольшая, всего 7 квадратных метров оранжерея с гранулами из ионообменных смол, пропитанных питательными растворами. Оранжерея полностью обеспечивала экипаж свежими растительными продуктами!
Еще в 1960 году вышло правительственное постановление о создании к 1963 году новой мощной ракеты «Н-1» для вывода в космос полезной нагрузки в 50 тонн. Этого могло хватить для облета экипажем Луны, но не более. В 1962 году проект пересмотрели и грузоподъемность увеличили до 75 тонн. В 1964 году была официально поставлена задача высадки человека на Луну.
В 1966 году полезную грузоподъемность ракеты довели до 95 тонн, а срок начала летных испытаний назначили на третий квартал 1967 года. Запуск приурочили к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. И он бы наверняка состоялся, если бы не скоропостижная смерть Королева на операционном столе в январе 1966 года .
Определенную роль в крахе наших лунной и марсианской программ сыграло давнее соперничество москвича Сергея Королева и ленинградца Валентина Глушко, начавшееся еще в 30-е годы после слияния ленинградской Газодинамической лаборатории и московского ГИРДа. Как известно, они создавали первые образцы советской ракетной техники. Главный конструктор ракетных двигателей Глушко мог создать мощный двигатель для новой ракеты Королева. Но он был категорически против использования в качестве горючего водорода, предпочитая другие, весьма ядовитые компоненты ракетного топлива.