Лаборатория космических исследований

Ульяновская секция Поволжского отделения Российской Академии Космонавтики им. К. Э. Циолковского

Ульяновский Государственный Университет

Первое достижение поверхности Луны

        12 сентября 1959 года 09:39:42 по московскому времени был успешно осуществлён запуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией (АМС)  «Луна-2». Целью АМС было достижение поверхности Луны и доставка на ее поверхность вымпелов с гербом Советского Союза и датой достижения Луны.

Луна может светить ярче Солнца; постоянное полнолуние; вода образуется на всей поверхности Луны

   

 

 

 

 

      Преимущественная окраска Луны – серо-коричневая.  В визуальном диапазоне Луна отражает всего 12 % солнечного излучения (геометрическое альбедо). Поэтому стало неожиданностью, что поток гамма-квантов с энергией в десятки МэВ от Луны больше, чем от Солнца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Рис. 1 

  

МОСКВА «КОСМОС» – УЛЬЯНОВСК «СПУТНИК». Продолжение

Начало см. на этом сайте

     Государственный архив Ульяновской области принял на хранение материалы  Ульяновской Станции визуально-оптических наблюдений искусственных спутников Земли, организованной Астрономическим советом Академии Наук СССР на базе Ульяновского Пединститута. 

     Руководитель Лаборатории космических исследований УлГУ, академик  Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, профессор кафедры теоретической физики УлГУ В.М. Журавлев, администратор сайта ЛКИ УлГУ, начальник Станции наблюдений ИСЗ c 1958 по 1963 годы доцент Р.М. Разник и наблюдатели первых спутников Земли выражают глубокую благодарность сотрудникам Государственного Архива Ульяновской области: главному архивисту, заведующей читальным залом Елене Викторовне Николенко, главному архивисту отдела обработки документов Людмиле Анатольевне Завьяловой и другим сотрудникам, способствовавшим сохранению документации и журналов наблюдений Ульяновской Станции визуально-оптических наблюдений искусственных спутников Земли.

Орбита КА Спектр РГ вокруг точки либрации L2

   Точка L2 участвует в годичном движении Земли, оставаясь на прямой С – З – L2 (рис. 1).  Реально космический аппарат не может удержаться в этой точке, а вращается вокруг нее.

 

 

 

Рис. 1

   Причина в том, что орбита Земли не окружность, а спираль, свое гравитационное влияние оказывают Луна и планеты, так что КА совершает сложное движение вокруг точки L2.

Телескопы космической обсерватории Спектр РГ

 

 

 

 

   Космическая обсерватория Спектр Р-Г успешно стартовала 13 июля 2019 г. с космодрома Байконур. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: российским АРТ-ХС и немецким eROSITA (рис. 1).

В нашей Галактике не всегда рождались звезды

 

 

 

 

 

        В звездообразовании был перерыв более двух миллиардов лет. Этот факт подтвержден наблюдениями.  Причины такого явления обсуждаются, но полного объяснения пока нет.

 

 

 

 

В областях звездобразования

   

 

 

         Образовавшись в едином облаке, звезды оказываются весьма разными. Те, которые появились в более разреженной части облака, имеют малую массу и поэтому развиваются медленно, это красные карлики. Звезды средних масс находятся на разных стадиях развития.

 

 

 

 

 

Звезды образуются и в наше время

 

 

 

     Наша Галактика весьма немолодая, в ней осталось мало вещества для образования звезд. В наше время звезды образуются в рассеянных скоплениях в рукавах Галактики.

 

 

 

 

Идеология в науке, часть I

       Первая часть доклада профессора кафедры философии УлГУ, доктора философских наук Натальи Григорьевны Баранец на курсах повышения квалификации по философии науки при УлГУ от 25 сентября 2018 года.

Наталья Григорьевна Баранец - автор научно-популярных лекций, которые можно отнести к наиболее интересным и запоминающимся, которые доводилось слышать.

Идеология в науке, часть II

Вторая часть доклада профессора кафедры философии УлГУ, доктора философских наук Натальи Григорьевны Баранец на курсах повышения квалификации по философии науки при УлГУ от 2 октября 2018 года.

Вода в космосе

   

 

 

      Кометы, астероиды, метеориты приносят в Солнечную систему воду из космоса. А в космосе откуда берется вода?

 

 

    Как ни странно, источники воды – звезды. Вода накапливалась в межзвездном пространстве с тех пор, как появились первые звезды, более десяти миллиардов лет, поэтому Н2О старше Солнца, которому всего 4.5 миллиарда.

                                       

 

Как определить массу Галактики, внутри которой мы живем?

 

     Основной метод определения массы Галактики – измерение скорости шаровых скоплений, находящихся на периферии Галактики.       

      Используя данные, полученные от нескольких космических аппаратов, в том числе Хаббла и Гайя, астрономы получили результат: масса нашей Галактики – 1.5 триллиона масс Солнца. На долю темного вещества (если это, действительно, вещество), приходится 85-90 % оцененной  массы.

      

RSS-материал