ЖАНРЫ

Космос. Все о звёздах, планетах, космических странниках
Шрифт:
Николай Семёнович Кардашев — известный российский астроном и астрофизик, академик РАН; директор Астрокосмического центра Физического института академии наук России; руководитель проектов «Радиоастрон» и «Миллиметрон»
Российский космический аппарат «Спектр-Р» или «Радиоастрон» — огромный орбитальный радиотелескоп. Диаметр его антенны — 10 м. «Радиоастрон» зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса как крупнейший в мире среди космических радиотелескопов

В связи с программой предполагается широкий спектр исследований фундаментального характера. «Радиоастрон» может быть также использован для высокоточного отслеживания перемещения в пространстве наиболее далеких потенциально опасных объектов (астероидов и комет). Для этого желательно разместить на этих объектах радиомаяки.

«Миллиметрон» (Спектр-М) — космическая обсерватория миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 м. Запуск планируется после 2019 года. Разработчик проекта — Астрокосмический центр ФИАН.

«Миллиметрон» предназначен для проведения высокоточных исследований космических объектов в дальнем инфракрасном, субмиллиметровом и миллиметровом диапазонах спектра электромагнитного излучения. Также как и «Радиоастрон», «Миллиметрон» сможет работать как в режиме одиночного телескопа, так и в составе интерферометра с базами «Земля-Космос» (с наземными телескопами).

По мнению ведущего автора проекта — академика Н.С. Кардашева, именно возможность приема информации в названном интервале длин волн позволит использовать обсерваторию «Миллиметрон» и в интересах космической защиты Земли.

Таким образом, эти проекты в ближайшем будущем смогут внести вклад и в разрешение фундаментальных проблем астрономии и космологии, и в космическую защиту нашей планеты.

Перспективная космическая обсерватория «Миллиметрон» или «Спектр-М», создаваемая в настоящее время (2010–2019 гг.) в НПО им. С.А.Лавочкина

Находясь в космосе уже несколько лет, «Радиоастрон» собрал большой объем данных, которые сейчас активно изучаются астрономами и астрофизиками России и всего мира. На основе этих данных уже выпускаются и ещё будут выходить в свет многочисленные публикации в мировых научных изданиях. Этот космический аппарат примечателен ещё и тем, что к моменту старта был первым астрофизическим инструментом, выведенным Россией в космос за долгое время, возобновив лидерство нашей страны в этой области

Часть II.

Космические катастрофы

ГЛАВА I.

КАТАСТРОФЫ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ

Луна — «музей истории космических катастроф»

Кратеры на Луне известны со времён Галилея. Луна по космическим меркам совсем рядом с нами. Можно сказать, что система Земля — Луна движется по орбите вокруг Солнца. При этом Земля должна была бы испытывать более разрушительную бомбардировку, чем Луна, так как обладает в шесть раз большей силой притяжения.

Однако кратеры, образовавшиеся на земном шаре, сравнительно быстро разрушались под действием землетрясений, воды, воздуха и живых организмов. А Луна, лишённая атмосферы и водной оболочки, на сотни миллионов лет «консервирует» следы былых катастроф. Конечно, из-за резких температурных колебаний, достигающих почти 300°, и метеоритной эрозии рельеф постепенно выравнивается. Но этот процесс течёт крайне медленно. По данным специалистов, на Луне кратеры живут, т.е. остаются видимыми, в 100 000 (!) раз дольше, чем на Земле. Поистине Луну можно назвать «музеем древностей». Там видны тысячи кратеров («кратер» по-гречески — «чаша») поперечником до 300 километров! Какой же катастрофической силы достигали взрывы, которые «вырыли» чаши такого диаметра! Какова их природа?

Еще в середине прошлого века астрономы, геологи, геофизики вели жаркие споры. Большинство геологов утверждали, что лунные кратеры образовались в результате внутренней активности: из недр на подплавленную поверхность вырывался газ, вздымая огромные пузыри. Они лопались и застывали, образуя кратеры.

Многие астрономы с помощью строгих математических расчётов доказывали, что почти все и прежде всего крупные кратеры — следы метеоритных ударов. Отметим, что основы взрывной теории разработали ив 1947 г. опубликовали в статье «О разрушительном действии метеоритных ударов» советские учёные В.В. Федынский и К.П. Станюкович. Они же впервые предсказали существование метеоритных кратеров на Марсе, Меркурии, спутниках планет и астероидах. Позднее американские исследователи сравнили структуру лунных метеоритных кратеров с воронками от снарядов и авиационных бомб.

Сторонники вулканической гипотезы возражали: взрываться могут и некоторые типы вулканов на определённом этапе их развития. В результате 5 этого образуются кальдеры, похожие на лунные кратеры. Однако известно, что взрывные кальдеры составляют лишь малую долю от всех земных вулканов. Обычно вулканические кратеры — небольшие воронки на вершинах вулканических гор. Значит, если бы на Луне кратеры действительно имели вулканическое происхождение, там бы было гораздо больше вулканических конусов. На самом деле их относительно немного. Более того, соотношения диаметр/глубина у вулканических кальдер иное, чем у метеоритных кратеров.

С наступлением эры космических полётов Луна была исследована с близкого расстояния с помощью десятков космических аппаратов.

Сегодня и астрономы, и геологи считают твердо установленным: абсолютное большинство кратеров на Луне — результат космической бомбардировки. Вместе с тем в ряде случаев взрывы от ударов метеоритных тел вызывали проявление вулканической активности. Есть на Луне и обычные вулканы, подобные земным.

Лунные кратеры привычно называют метеоритными. Всегда ли оправдано такое название? Даже если иметь в виду, что размер «ударника» в 15–20 раз меньше порождённого им кратера, то диаметр космических «бомб» должен достигать многих километров. Такие размеры имеют не метеориты, а астероиды и наиболее крупные ядра комет. Именно эти небесные тела становились виновниками наиболее масштабных катастроф в лунном мире.

Три кратера на Луне: Беббидж, Саут и Робинсон. Астрофотография 2011 г.
В центре фотографии обратная сторона Луны, а слева — участок видимой стороны нашего спутника. Отчётливо видны различия их рельефа

Светлые материковые области Луны буквально усеяны кратерами разных размеров, а главным фактором разрушения древних кратеров является их дальнейшая космическая бомбардировка с образованием новых, как правило, более мелких молодых кратеров.

Иначе выглядят лунные равнины — так называемые моря и Океан Бурь. Здесь наиболее крупные кратеры отсутствуют вообще, а других — немного. Причем они хорошо сохранились. Чем объясняются такие различия? Исследование лунных образцов подтвердило, что материковые области имеют возраст около k миллиардов лет, а тёмные равнины — это лавовые поля, излившиеся «всего» около 3 млрд. лет тому назад.

Лунный ударный кратер № 308 (диаметр ? 30 км)
Изображение составлено из снимков со станции «Галилео» и напоминает полную Луну, наблюдаемую в телескоп

Значит, в начальный период существования Солнечной системы поверхность Луны (как и Земли) подвергалась более интенсивной бомбардировке так называемыми планетезималями — «строительным материалом» планет и их спутников. В дальнейшем количество планетезималей сократилось: они разрушались в результате столкновений друг с другом, «вычерпывались» планетами и спутниками, выбрасывались гравитацией планет и Солнца на окраины Солнечной системы. Столкновения происходили гораздо реже, а падающие объекты в среднем были меньшей величины. Даже самые большие из них не достигали 100 км в поперечнике.

Поделиться с друзьями: