<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Планетология &#8211; Искусство науки жизни</title>
	<atom:link href="https://www.lifescienceart.com/ru/science/planetary-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lifescienceart.com/ru</link>
	<description>Искусство жизни, наука о креативности</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 16:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i3.wp.com/www.lifescienceart.com/app/uploads/android-chrome-512x512-1.png</url>
	<title>Планетология &#8211; Искусство науки жизни</title>
	<link>https://www.lifescienceart.com/ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Миссия NASA InSight на Марсе отложена на два года</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/planetary-science/nasa-delays-mars-insight-probe-launch-by-more-than-two-years/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роза]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 16:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Планетология]]></category>
		<category><![CDATA[Космические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[НАСА]]></category>
		<category><![CDATA[сейсмология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=2004</guid>

					<description><![CDATA[NASA откладывает запуск марсианского зонда InSight более чем на два года Технические неполадки привели к переносу Первоначально запуск марсианского зонда InSight NASA был запланирован на конец этого месяца, но был&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">NASA откладывает запуск марсианского зонда InSight более чем на два года</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Технические неполадки привели к переносу</h2>

<p>Первоначально запуск марсианского зонда InSight NASA был запланирован на конец этого месяца, но был отложен более чем на два года из-за постоянных проблем с его сейсмометром. Инженеры обнаружили критические проблемы с вакуумным уплотнением прибора, которое необходимо для защиты чувствительных датчиков от суровой марсианской среды.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Задержки и ремонт</h2>

<p>Миссия InSight направлена на измерение сейсмической активности в недрах Марса, чтобы получить представление о формировании планеты и ее внутренней структуре. Однако утечки в вакуумном уплотнении сейсмометра вынудили NASA отложить запуск до мая 2018 года. Инженеры NASA и французского космического агентства CNES, которое изготовило прибор, работают над перепроектированием и созданием нового уплотнения.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Научное значение</h2>

<p>Несмотря на задержки, представители NASA остаются оптимистичными в отношении научной ценности миссии. Зонд InSight содержит три сейсмометра, которые настолько чувствительны, что могут улавливать движения, размером с долю атома водорода. Эти данные предоставят ценную информацию о внутреннем строении Марса, включая его кору, мантию и ядро.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Финансовые последствия</h2>

<p>Задержка и ремонт могут обойтись NASA в дополнительные 150 миллионов долларов, что увеличит общий бюджет до максимума в 675 миллионов долларов. Представители NASA не исключают возможности отмены миссии, но пока InSight остается на пути к своему путешествию на Марс.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Цели миссии</h2>

<p>Марсианский зонд InSight проведет ряд важных научных исследований:</p>

<ul class="wp-block-list">
<li>Измерение сейсмической активности для определения внутренней структуры планеты</li>
<li>Изучение теплового потока планеты для понимания ее тепловой эволюции</li>
<li>Исследование вращения планеты для определения размера и состава ее ядра</li>
</ul>

<h2 class="wp-block-heading">Проблемы и решения</h2>

<p>Миссия InSight сталкивается с рядом проблем, включая суровую марсианскую среду, необходимость точных измерений и длительное время полета к Марсу. Инженеры разработали инновационные решения для преодоления этих проблем, такие как теплозащитный экран для защиты зонда от экстремальных температур, система точной посадки для обеспечения безопасного приземления и радиоизотопный термоэлектрический генератор для обеспечения электропитания.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Научное влияние</h2>

<p>Ожидается, что миссия Mars InSight внесет значительный вклад в наше понимание Марса и других каменистых планет нашей Солнечной системы. Изучая внутреннюю структуру планеты, тепловой поток и вращение, ученые надеются получить представление о формировании и эволюции этих небесных тел.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Общественное участие</h2>

<p>NASA стремится привлечь общественность к миссии Mars InSight. С помощью образовательных программ, онлайн-ресурсов и информационно-просветительской работы в социальных сетях агентство стремится поделиться волнением космических исследований и вдохновить следующее поколение ученых и инженеров.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кипящая вода раскрывает тайну темных полос на Марсе</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/planetary-science/mars-dark-streaks-explained-by-boiling-water/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роза]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 15:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Планетология]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Streaks]]></category>
		<category><![CDATA[Астробиология]]></category>
		<category><![CDATA[Кипение воды]]></category>
		<category><![CDATA[Марс]]></category>
		<category><![CDATA[Марсианская геология]]></category>
		<category><![CDATA[Рекуррентные линейные склоны]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=14336</guid>

					<description><![CDATA[Новое исследование раскрывает тайну темных полос на Марсе Загадочные темные полосы на Марсе В 2011 году ученые были заинтригованы открытием длинных, узких темных полос, появляющихся на склонах марсианских кратеров. Эти&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Новое исследование раскрывает тайну темных полос на Марсе</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Загадочные темные полосы на Марсе</h2>

<p>В 2011 году ученые были заинтригованы открытием длинных, узких темных полос, появляющихся на склонах марсианских кратеров. Эти полосы, известные как периодические склоновые линии (RSL), демонстрируют своеобразное поведение, то появляясь, то исчезая с марсианскими сезонами. Возникла убедительная гипотеза, что RSL образовались в результате соленой жидкой воды.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Моделирование марсианских условий</h2>

<p>Исследователи из Университета Аризоны и Открытого университета приступили к новому исследованию, чтобы изучить потенциальную роль кипящей воды в формировании RSL. Используя Большую марсианскую камеру, современное сооружение, воссоздающее атмосферные условия Марса, они провели ряд экспериментов.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Удивительный эффект кипящей воды</h2>

<p>В экспериментах в камеру была внесена наклонная поверхность, покрытая песком. Лед был растоплен в верхней части склона, и наблюдалось поведение талой воды. В земных условиях вода просто стекала вниз по склону. Однако при имитации условий Марса произошло замечательное явление.</p>

<p>Вода просочилась в песок и начала быстро кипеть из-за низкого атмосферного давления. Этот процесс кипения создал небольшие кучки песка на переднем крае потока, в конечном итоге образовав серию гребней на склоне.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Последствия для формирования RSL</h2>

<p>Исследователи утверждают, что этот феномен кипящей воды может объяснить образование RSL на Марсе. Даже небольшое количество воды, кипящей в марсианской почве, может спровоцировать более масштабные геоморфологические изменения, такие как образование RSL.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Ограничения и будущие направления</h2>

<p>Хотя исследование дает ценную информацию о потенциальных механизмах, лежащих в основе RSL, у него есть ограничения. Небольшой размер камеры ограничивает применимость результатов к более крупным марсианским ландшафтам. Кроме того, камера не может полностью воспроизвести все переменные окружающей среды, присутствующие на Марсе.</p>

<p>Будущие исследования будут направлены на устранение этих ограничений путем проведения экспериментов в более крупных камерах и включения более сложных марсианских условий.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Раскрытие геологических процессов на Марсе</h2>

<p>Открытие кипящей воды как потенциального механизма формирования RSL подчеркивает уникальные геологические процессы, формирующие ландшафт Марса. Это исследование представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании Красной планеты и ее загадочных особенностей.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Ключевые выводы:</h2>

<ul class="wp-block-list">
<li>Кипящая вода в марсианской почве может объяснить образование периодических склоновых линий.</li>
<li>Эксперименты Большой марсианской камеры выявили неожиданное поведение воды в условиях Марса.</li>
<li>Полученные результаты дают многообещающее объяснение геоморфологическим изменениям, наблюдаемым на Марсе.</li>
<li>Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить последствия этих открытий для освоения Марса.</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Марсианские пыльные бури: источник электричества?</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/planetary-science/martian-dust-storms-triboelectric-charges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Питер]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 16:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Планетология]]></category>
		<category><![CDATA[Triboelectric Charges]]></category>
		<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование Марса]]></category>
		<category><![CDATA[Пыльные бури на Марсе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=16390</guid>

					<description><![CDATA[Марсианские пыльные бури: потенциальный источник электрической активности Трибоэлектрификация и статические заряды в марсианской пыли Новое исследование: моделирование условий на Марсе Результаты эксперимента Последствия для атмосферы Марса и жизни Потенциальное воздействие&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Марсианские пыльные бури: потенциальный источник электрической активности</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Трибоэлектрификация и статические заряды в марсианской пыли</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Новое исследование: моделирование условий на Марсе</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Результаты эксперимента</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Последствия для атмосферы Марса и жизни</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Потенциальное воздействие на марсоходы</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Дальнейшие исследования и наблюдения</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Вывод</h2>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Модели изменения климата Марса, обнаруженные в ледяных шапках</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/planetary-science/martian-climate-change-ice-caps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роза]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 09:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Планетология]]></category>
		<category><![CDATA[Martian Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Космические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[ледяные шапки]]></category>
		<category><![CDATA[Радиолокационное изображение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=18140</guid>

					<description><![CDATA[Модели изменения климата Марса, обнаруженные в ледяных шапках Ледяные шапки как книги по истории климата Подобно Земле, Марс претерпел значительные изменения климата с течением времени. Эти изменения зафиксированы в ледяных&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Модели изменения климата Марса, обнаруженные в ледяных шапках</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Ледяные шапки как книги по истории климата</h2>

<p>Подобно Земле, Марс претерпел значительные изменения климата с течением времени. Эти изменения зафиксированы в ледяных шапках на полюсах планеты, которые выступают в качестве замороженного архива прошлых климатических условий.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Орбитальная геометрия и климатические циклы</h2>

<p>Одним из основных факторов, влияющих на изменение климата как на Земле, так и на Марсе, является орбитальная геометрия планеты. Это относится к наклону оси планеты и времени ее обращения вокруг Солнца. Когда Северное полушарие меньше наклонено к Солнцу летом, а планета находится дальше всего от Солнца на своей орбите, условия более благоприятны для ледниковых периодов.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Доказательства, полученные с помощью радиолокационной съемки</h2>

<p>Ученые использовали технологию радиолокационной съемки для изучения ледяных слоев в полярных шапках Марса. Эта технология позволяет им проникать в лед и обнаруживать изменения в его составе. Эти изменения могут предоставить информацию о прошлых климатических условиях.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Грязный лед и климатические колебания</h2>

<p>Лед в полярных шапках Марса содержит различное количество грязи и пыли. Считается, что эти примеси откладываются в разные климатические периоды, которые имеют разные уровни пыли в атмосфере.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Две модели накопления грязи</h2>

<p>Существуют две основные модели того, как грязь концентрируется во льду:</p>

<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Модель испарения:</strong> в периоды более интенсивного испарения лед сублимируется, оставляя более высокие концентрации грязи.</li>
<li><strong>Модель накопления пыли:</strong> в периоды повышенной активности пыли в атмосфере на лед выпадает больше пыли, что приводит к более высокому содержанию грязи.</li>
</ul>

<h2 class="wp-block-heading">Радиолокационная отражательная способность и накопление пыли</h2>

<p>Данные радиолокационной съемки подтверждают модель накопления пыли. Отражательная способность ледяных слоев, как ее определяет радар, зависит от различий в содержании грязи.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Трудности со связыванием конкретных ледниковых периодов</h2>

<p>Хотя данные радара свидетельствуют об изменении климата, в настоящее время они слишком грубы, чтобы связать конкретные особенности ледяных слоев с конкретными &#8220;ледниковыми периодами&#8221; Марса.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Потрясающие результаты радара</h2>

<p>Несмотря на это ограничение, технология радиолокационной съемки дала впечатляющие результаты. Ученые смогли нанести на карту непрерывные подземные ледяные слои в трех измерениях на обширной территории полярной шапки Марса.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Раскрытие истории климата Марса</h2>

<p>Изучение ледяных шапок Марса дает ценную информацию о прошлом климате планеты. Анализируя изменения в составе и структуре льда, ученые могут восстановить подробную историю изменения климата Марса, что поможет нам понять, как планета развивалась с течением времени.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Дополнительная информация:</h2>

<ul class="wp-block-list">
<li>Посетите веб-сайт НАСА для получения более подробной информации об этом исследовании и дополнительных изображений данных радара полярной шапки.</li>
<li>Узнайте больше об инструменте Shallow Radar на борту марсианского разведывательного спутника.</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Венере идёт снег из металла: невероятное открытие и его значение</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/planetary-science/venus-metal-snow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роза]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 11:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Планетология]]></category>
		<category><![CDATA[Венера]]></category>
		<category><![CDATA[Космические исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Металлический снег]]></category>
		<category><![CDATA[Экстремальные среды]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=16380</guid>

					<description><![CDATA[На Венере идёт снег из металла Атмосфера Венеры Венера — ближайший к Земле сосед по планетам, но это мир крайностей. Температура поверхности Венеры составляет 462 градуса Цельсия, что делает её&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">На Венере идёт снег из металла</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Атмосфера Венеры</h2>

<p>Венера — ближайший к Земле сосед по планетам, но это мир крайностей. Температура поверхности Венеры составляет 462 градуса Цельсия, что делает её самой жаркой планетой в нашей солнечной системе. Атмосфера Венеры также невероятно плотная и толстая, в основном состоящая из углекислого газа. Эта плотная атмосфера удерживает тепло, создавая безудержный парниковый эффект, который делает Венеру непригодной для жизни в том виде, в котором мы её знаем.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Металлический снег на Венере</h2>

<p>Несмотря на свои экстремальные условия, у Венеры есть удивительный секрет: на ней идёт снег из металла. На самых вершинах гор Венеры, под густыми облаками, лежит слой снега. Но так как на Венере очень жарко, снега в том виде, в котором мы его знаем, не может существовать. Вместо этого заснеженные вершины покрыты двумя типами металла: галенит и висмутинит.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Как образуется металлический снег</h2>

<p>Образование металлического снега на Венере — сложный процесс. Отражающие пиритовые минералы на поверхности планеты испаряются под воздействием сильного жара и попадают в атмосферу в виде металлической дымки. Затем эта дымка конденсируется на больших высотах, образуя блестящий металлический иней на вершинах гор.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Горы Венеры</h2>

<p>На Венере много высокогорных районов, где может образовываться металлический снег. Максвелл Монтес, самая высокая вершина на Венере, возвышается на 11 километров (6,8 миль) — на 3 километра (1,8 мили) выше, чем Эверест. Эти высокие горы создают идеальные условия для образования металлического снега.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Следствия для жизни на Венере</h2>

<p>Обнаружение металлического снега на Венере имеет последствия для поисков жизни за пределами Земли. Если металлический снег может образовываться на Венере, возможно, он может образовываться и на других планетах с аналогичными условиями. Это повышает вероятность того, что жизнь может существовать в экстремальных условиях, которые мы раньше считали невозможными.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Дополнительные факты о металлическом снеге на Венере</h2>

<ul class="wp-block-list">
<li>Металлический снег на Венере больше похож на иней, чем на снег в нашем понимании.</li>
<li>Металлический снег на Венере состоит из двух типов металла: галенита и висмутинина.</li>
<li>Металлический снег можно найти на вершинах самых высоких гор на Венере.</li>
<li>Самая высокая гора на Венере — Максвелл Монтес, высота которой составляет 11 километров (6,8 миль).</li>
<li>Металлический снег — уникальное и захватывающее явление, которое даёт представление об экстремальных условиях на Венере.</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
