NASAの新しいソーラーセイルはすぐに宇宙を航行する可能性があります| スマートニュース

通常の帆が風を使って海を移動するように、太陽帆は太陽光によって加えられた圧力を使って宇宙を移動します。 (写真:回折ソーラーセイルの概念図) マッケンジマーティン 革新的なソーラーセイルを開発するプロジェクトは、NASAの研究プログラムの最終段階に進んでいます。 のフェーズ3 革新的な高度な概念 プログラム(NIAC)により、研究者は2年間、200万ドルの資金提供を受けて、回折ソーラーセイルの探査と開発を続けることができます。 ギズモード。 この賞は、太陽帆の概念を推進する可能性があります。これは、宇宙探査のための長く煮えたぎる研究分野であり、ほんの数回しか使用されていませんでした。 「これまで以上に宇宙に足を踏み入れると、ミッションを推進するための革新的で最先端のテクノロジーが必要になります」とNASAの管理者であるビルネルソンは次のように述べています。 声明。 「NASA​​の革新的な高度な概念プログラムは、新しいソーラーセイルのような先見の明のあるアイデアを解き放ち、それらを現実に近づけるのに役立ちます。」 ボートの通常の帆が風を使って動きを作り出すのと同じように、 ソーラーセイル 日光によって加えられた圧力を使用して空間を移動することによって作業します。 光の光子が鏡のような表面で跳ね返ると、その勢いが帆を前方に押し出し、航空機が燃料を使用しないようにします。 現在の屈折ソーラーセイルの設計は大きく、薄く、多くの場合、移動できる方向が制限されています。 ただし、薄膜に埋め込まれた小さな火格子を使用する回折ソーラーセイルは、 小さい、 より用途が広く、操縦可能で、燃料を動力源とする船に近い操縦性を備えています。 回折ソーラーセイルのコンセプトは、2019年にNIACフェーズ1およびフェーズ2ステータスで最初に選択されました。これらのフェーズとその試行中に、チームはいくつかのセール材料をテストし、太陽の軌道を周回する潜在的な回折ライトセイルミッションのナビゲーションおよび制御スキームを開発しました。ポール、ステートメントは説明します。 NASAによると、両方のフェーズで宇宙風化実験が行われ、宇宙の過酷な紫外線曝露に耐える帆の能力がテストされました。 声明 2019年から。フェーズ3の間に、研究者は帆の材料を最適化し、概念的なソーラーミッションの準備のために地上テストを実行します。 ソーラーセイルは比較的短く、市松模様です […]

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天の川の中心にあるブラックホールはこんな感じ| 化学

天の川のブラックホールの最初の画像 イベントホライズンテレスコープコラボレーション 約27,000光年離れたところに、渦巻く超高温ガスに囲まれた、太陽の約400万倍の質量の巨大な天体物理学的物体があります。 いて座A*と呼ばれるこの超大質量ブラックホールの存在は、天文学者が天の川の中心で目に見えない、コンパクトで非常に巨大なものを周回する近くの星を観測したため、何十年もの間理論化されてきました。 しかし、彼らは決して 見た それが何であるか—今まで。 今日の記者会見で、天文学者はこの超大質量ブラックホールの最初の画像を発表しました—中心が暗いオレンジと黄色のドーナツ。 「私たちはついに私たち自身のブラックホールを垣間見ることができました」と、ハーバード&スミソニアン天体物理学センターのEHTコラボレーター兼天体物理学者であるAngeloRicarteはインタビューで述べています。 「私たちの銀河の中心にあるこのブラックホールをよりよく理解することは、私たちの宇宙起源の物語を理解するのに役立ちます。」 この発表は、望遠鏡のネットワークをイベントホライズンテレスコープ(EHT)として知られる惑星サイズの天文台に変えた、世界中のスミソニアン天体物理観測所を含む80の機関の300人以上の研究者の仕事を表しています。 「私たちの望遠鏡は地球とほぼ同じ大きさでなければなりません」と、MITヘイスタック天文台の天文学者でEHTの共同研究者であるヴィンセントフィッシュはこのイベントで述べました。 そのために、チームは干渉法と呼ばれる手法を使用して、世界中の半ダース以上の望遠鏡を接続しました。 「それらの信号を相関させ、結果のデータを研究することにより、ソースの画像を再構成することができます。 望遠鏡が多ければ多いほど良いです。」 この画像は、ブラックホールの謎についてより深い洞察を与え、アインシュタインの長年の相対性理論をさらに裏付けています。 その名前にもかかわらず、私たちの銀河の中心にある超大質量ブラックホールは、夜空ではかなり小さいです。 地球から、「それは月でテニスボールを探すようなものです」と、最近の発表とは関係のないセントラルフロリダ大学の宇宙学者ジェームズ・クーニーは言います。 EHT望遠鏡ネットワークの観測により、3.5ペタバイトのデータ(1億本のTikTokビデオに相当)が生成され、高度なコンピューターアルゴリズムを使用して結合されました。 データは非常に膨大で、インターネット経由で送信するには何年もかかるため、チームは分析のためにハードドライブを世界中のさまざまな場所に出荷しました。 ブラックホールは光を含む周囲のすべてをむさぼり食うので、これらの画像は私たちが従来の写真と考えるものではありません。 代わりに、それらはブラックホールの影の画像です。 過熱した物質がブラックホールの周りを渦巻くと、それは輝き、光ります。 超大質量ブラックホールは、この輝く、ゴツゴツしたガスに影を落とします。 EHTの科学者たちは、同様の手法を使用して、2019年にリリースされたブラックホールM87 […]

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スペースホテルは2025年に地球人を歓迎する予定です| スマートニュース

最新の駅構想であるパイオニアは28名収容可能で、2025年に開業する予定です。 軌道アセンブリ この世のものとは思えない景色を眺めながら、次の休暇を宇宙に予約するのは間もなく現実になるかもしれません。 オービタルアッセンブリーコーポレーション 宇宙旅行の宿泊施設で設計された2つの新しい駅のコンセプトを発表しました。 パイオニアと呼ばれるステーションの1つは、早くも2025年に地球を周回する可能性があります。 ゲートウェイ財団は2019年に宇宙ホテルのアイデアを広めました。駅の目標は、オフィスや観光客のための部屋を備えた、家から離れた家として機能できる宇宙ビジネスパークを運営することです。 CNN。 提案されたパイオニアステーションは28人を収容できるとステファニーウェンガーは報告します 人々。 2027年に開業する予定の2番目の駅であるVoyagerは、最大400人を収容できます。 以前に2019年に発表されたボイジャー駅は、フォンブラウン駅として知られていましたが、後にブランド名が変更されました。 「目標は常に、大量の人々が宇宙で生活し、働き、繁栄することを可能にすることでした」と、OrbitalAssemblyのCEOであるTimAlatorreはCNNに語っています。 パイオニアのような小さな駅は、人々がより大きく、より速い規模で宇宙を体験し始めることを可能にする、とアレーターレはCNNを説明します。 パイオニアはまた、研究施設を借りることができます。 パイオニアステーションはボイジャーよりも小さくなりますが、重力のある場所に座ってシャワーを浴びたり、食べたり飲んだりすることができます。 (写真:パイオニアステーションの部屋がどのように見えるかのレンダリング) 軌道アセンブリ どちらのステーションも車輪に似ており、ゲストが各ステーションで快適に移動できるようにする人工重力を備えています。 現在、人工重力技術は宇宙ステーションでは利用できません。 人々 レポート。 パイオニアは、回転する「重力リング” 建築デザイン。 パイオニアステーションとボイジャーステーションの両方の施設は、ハイブリッド微小重力と最大.57-Gの可変重力レベルを備えているとSeanCudahyは報告しています。 […]

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宇宙にいる二人目の男は、爆破する前にバスルームを使っていたというウィッシュウィッシュを持っていました。 スミソニアンで

アリスジョージ 美術館特派員 宇宙カプセルに入ってから3時間後、打ち上げの遅れにより、宇宙飛行士のアランB.シェパードジュニアは、ある時点ですべての人間が確実に知っている瞬間に追いやられました。 「全世界が注目しています。 JFKが見ています。 それは彼のキャリアの最大の瞬間であり、彼が考えることができるのはトイレに行かなければならないことだけです。」 それが方法です ニール・トンプソン、シェパードの伝記作家は、37歳のマーキュリー宇宙飛行士が1961年5月5日に彼の弾道飛行のために宇宙で最初のアメリカ人になる準備をした瞬間を説明します。 旅全体はたった15分しか続かないはずだったので、男性がトイレ休憩を必要とする可能性に対処するための計画は実行されていませんでした。 シェパードはコーヒーとジュースと一緒にボリュームたっぷりの朝食を食べ、 自由7 彼が自然の呼びかけを感じるずっと前に、彼が離陸して地球に戻ることを期待して。 しかし、遅れが長引くと、シェパードは船を離れて自分自身を和らげる許可を求めました。 彼が受け取った答えは、はっきりとした「いいえ」でした。 1961年5月5日、宇宙飛行士のアランシェパートは、歴史的な宇宙飛行のために20ポンドの宇宙服を着せるのを手伝いました。 HUMイメージ、ゲッティイメージズによるユニバーサルイメージグループ 20ポンドのスーツを着ることは15分をむさぼり食った。 取り外して再度装着すると、30分以上かかる場合があります。 NASAは、膀胱がいっぱいになったために新たに遅れたことを説明するのではなく、この男をできるだけ早く宇宙に送りたかったのです。 したがって、シェパードは彼の宇宙服への電気接続を外し、彼がいた場所でおしっこをするように言われました。 もちろん、この手順はこれまでに行われたことはなく、シェパードはスーツを再接続したときに感電死に不安を感じていました。 約1時間後に離陸が発生するまでに、宇宙飛行士は 感じた ドライ。 NASAは最初の宇宙飛行から新しい知識を獲得することを期待していましたが、この経験は予想外でした。 […]

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古代中国のテキストで見つかった最も初期のオーロラの証拠| スマートニュース

フィンランドのイナリ湖のオーロラ CCBY-SA4.0に基づくウィキメディアコモンズ経由のMartincco 科学者たちは、紀元前10世紀頃の古代中国のテキストの中で、空を舞うカラフルな光の帯であるオーロラの最も初期の記録の証拠を発見しました。 竹の年鑑、研究者は、周王朝の4番目の王である昭王の治世の終わり近くの夜空の北部で見られた5色の光の報告を発見しました。 インディペンデント ヴィシュワムサンカラン。 詳細な天文現象 宇宙研究の進歩 オーロラの以前の参照より3世紀前に。 The 竹の年鑑 竹の伝票に書かれた中国の法廷記録のセットです。 それらは中国の歴史の初期の数少ない記録のいくつかです。 彼らは西暦279年に現在の衛輝市の南西6マイルの墓に隠されているのが発見されました。学者たちは何年もの間竹簡について知っていましたが、空の天文現象についてのテキスト内のセクションを詳しく見ると研究者はそれが最も早く記述されたオーロラであるかもしれないと疑うために、報告します ライブサイエンスの ローラ・ゲッゲル。 チームは、テキストが紀元前977年または紀元前957年のいずれかで書かれたと考えていますが、正確な年は不明です。 独立 レポート。 オーロラは、赤みがかったまたは緑がかった光のつかの間の縞です。 それらは、地球の北または南の磁極の近くでよく見られ、太陽からの荷電粒子が地球の磁気圏を移動し、ガスと衝突したときに現れます。 米国海洋大気庁。 現在、オーロラは北緯で見られますが、紀元前10世紀半ばには、北磁極はユーラシア大陸に向かって傾斜していました。つまり、現在よりも中国中部に15度近かったということです。 ライブサイエンス。 したがって、北京の北に位置する中国中部の個人は、活気に満ちた地磁気嵐を目撃した可能性があります。 […]

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ヨーロッパの氷の殻は一生住むことができるかもしれません| スマートニュース

ヨーロッパは、地球にバインドされた望遠鏡と宇宙探査機からの観測が氷の表面の下10〜15マイルの海の証拠を発見した後、生命を宿す可能性のある場所として研究者の関心を集めました。 この図は、月の表面に形成される尾根に寄与する可能性のある氷内の可能な水ポケットを示しています。 ジャスティスブレインウェインライト 木星の多くの月の1つであるヨーロッパは、1970年代に証拠が収集されてから数十年にわたって、天文学者や宇宙生物学者を魅了してきました。 地下の海。 何マイルも厚い氷の殻が海の可能性を覆っていますが、新しい証拠は、氷にも液体の水の浅いポケットがあるかもしれないことを示唆しています、とミシェルスターは報告します サイエンスアラート。 今月公開された地球のグリーンランド氷床に関する最近の研究 ネイチャーコミュニケーションズ 水が木星の月の表面に近づく可能性があることを示唆しています。 研究者は、氷を貫通するレーダーでグリーンランドの氷床の2つの尾根を分析し、尾根が遠くの木星の月の尾根のように見えることを発見しました。 インディペンデント ジョン・ケルベイ。 証拠は、ヨーロッパの氷の殻の尾根が、一生住むことができるかもしれない水のポケットの上に形成されるかもしれないことを示唆しています。 声明 説明します。 「宇宙、他の月、イオの火山から興味深い化学物質を入手する地表に近いため、シェルに水が溜まっていると生命が撃たれる可能性があります」と研究著者のダスティン・シュレーダーは述べています。声明の中でスタンフォード大学の地球物理学の専門家。 「グリーンランドで見られるメカニズムが、これらのことがヨーロッパでどのように発生するかである場合、それはどこにでも水があることを示唆しています。」 最初に発見された 1610年のガリレオガリレイ、エウロパは幅2,000マイルで、地球の月よりわずかに小さいです。 木星の月は、地球にバインドされた望遠鏡や宇宙探査機からの観測の後に生命を宿す可能性のある場所として、研究者の関心を集めました。 証拠が見つかりました 氷の表面から10〜15マイル下の海の ガーディアン。 月の海は40〜100マイルの深さであると推定され、地球の海を合わせた2倍の水を保持する可能性があります。 […]

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