Архив рубрики: Астрономия

956. Главный звездопад года

Главный звездопад года и другие астрономические события августа

 

Редакция ПМ
Главный звездопад года и другие астрономические события августа

Материал подготовлен National Geographic Россия. Читать в первоисточнике.

После редчайшего явления: великого противостояния Марса на фоне продолжительного полного затмения Луны — звездное небо взяло передышку. Август не будет столь насыщен на астрономические события, однако именно в это время происходит главное звездное шоу года: метеорный поток Персеиды, действие которого приходится на период с 23 июля по 20 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, в пиковую ночь (12/13 августа) ожидается до 100 метеоров в час.

  • Наука

    15 000 галактик в удивительной панораме

  • Наука

    Спутник Земли: краткая история исследований Луны

В августе остается великолепная возможность обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Кроме того, 11 августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца. Область наилучшей его видимости попадает в приполярные широты северного полушария. Максимальная фаза затмения на Земле, равная 0,74, наступит в 12:46 мск на заходе Солнца вблизи острова Врангеля. Увидеть это явление также можно на севере и востока Казахстана, в Монголии и Китае.

Специалисты Московского планетария напоминают, что любые наблюдения за Солнцем — частные и полные затмения, солнечные пятна и другие образования на поверхности дневного светила — можно проводить только с применением солнечного фильтра.

До 10 августа Солнце движется по созвездию Рака, а затем переходит в созвездие Льва, оставаясь там до конца месяца. Его склонение по сравнению с первыми двумя летними месяцами уменьшается с каждым днем все быстрее. Как следствие, сокращается и продолжительность дня: с 15 часов 59 минут в начале месяца до 13 часов 52 минут к концу описываемого периода (более двух часов). Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 52 до 42 градусов

https://www.popmech.ru/science/435142-glavnyy-zvezdopad-goda-i-drugie-astronomicheskie-sobytiya-avgusta/?mindbox-click-id=41f740a0-6d00-4abd-89e0-b80120d9671b

953. Озоносфера

Ученые Томска и Франции раскрыли 20-летнюю тайну кислорода и озона

7 августа 2018

Более 20 лет физики пытались найти объяснения экспериментальным измерениям, не согласующимся с теоретическими моделями образования молекул озона

Доцент ФФ ТГУ Роман Кочанов и научный руководитель лаборатории КВАМЕР ТГУ, профессор Владимир Тютерев в кооперации с учеными Национального центра научных исследований Франции (CNRS) совершили прорыв в понимании квантовых механизмов превращений легких и тяжелых изотопов кислорода в процессе образования молекул озона при высоких энергиях.

Более 20 лет физики всего мира пытались найти объяснения экспериментальным измерениям, не согласующимся с теоретическими моделями образования молекул озона.

Результаты нового исследования дают возможность лучше прогнозировать процессы формирования озона, который в зависимости от высоты слоев в атмосфере может либо защищать биосферу Земли, либо создавать экологические проблемы.

Статья с итогами исследований опубликована в журнале The Journal Physical Chemistry Letters (IF=9.5). CNRS включил эту публикацию в число значительных научных достижений.

Полученный физиками результат основан на точном квантовом расчете молекулярной динамики процесса, в котором атомы проходят через метастабильные резонансные состояния озона с последующим его распадом.

Ключ к пониманию был найден благодаря новой поверхности потенциальной энергии молекулы озона, ранее построенной российскими авторами на основе оригинальных исследований молекулярной электронной структуры.

Ранее считалось, что поверхность потенциальной энергии озона имеет ярко выраженный барьер («рифовую структуру») на траектории распада (диссоциации) молекулы. Современные суперкомпьютерные расчеты выявили отсутствие этого барьера, что позволило получить точное согласование для скоростей реакции с экспериментом.

Измерения атмосферного распределения озона и его долгосрочных изменений является критически важным шагом в понимании взаимосвязи вариативности озона и изменения климата. Этот газ является интенсивным поглотителем излучения в микроволновом и инфракрасном диапазонах.

По сути, он третий по важности в списке потенциальных парниковых газов. Было обнаружено, что в некоторых географических областях тропосферный озон может иметь радиационный потенциал парникового эффекта локально выше, чем углекислый газ.

Озон является важной составляющей земной атмосферы и играет первостепенную роль в атмосферной физике. Несмотря на сравнительно малую концентрацию, он важен в процессах, оказывающих влияние на химический состав атмосферы, качество воздуха и климат.

В тропосфере – наиболее близком к земной поверхности атмосферном слое – озон является высокотоксичной компонентой смога, разрушительной для лёгочных тканей, сердечнососудистой системы и флоры. С другой стороны, озоновый слой вверху – в стратосфере – является единственным защитником биологической жизни и экологических систем на Земле от жесткого солнечного ультрафиолетового излучения.

Ученые Томска и Франции раскрыли 20-летнюю тайну кислорода и озона

952. Природа или человеческий фактор?

В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию

Ученые Массачусетского технологического института выявили дыру в ионосфере Земли, которая возникла из-за внезапного потепления стратосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Источник: Reuters

Внезапным стратосферным потеплением (ВСП) называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли зимой. Его причиной являются атмосферные гравитационные волны — специфическая форма колебательного движения, возникающая в воздушной оболочке. Эти волны возникают в тропосфере, самом низком слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей они могут подниматься выше. При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря — гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.

Ранее считалось, что изменения в ионосфере (насыщенной электронами верхней части атмосферы), спровоцированные внезапными стратосферными потеплениями, происходят только днем. Однако в 2013 году ученые зарегистрировали ВСП, которое значительно повлияло на ночную стратосферу. Оказалось, что плотность свободных электронов в области значительно уменьшилась. В результате образовалась ионосферная дыра, простирающаяся от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.

Выявление механизмов образования ионосферных дыры необходимо для прогнозирования космической погоды, то есть состояния внешних слоев атмосферы Земли, которая взаимодействует с космическими лучами и солнечной радиацией. Это влияет на распространение радиоволн, орбиты низколетящих спутников и магнитные бури.

https://news.mail.ru/society/34357950/?frommail=1

Читайте также:

947. Самое долгое лунное затмение

Самое долгое лунное затмение в XXI веке. Что о нем нужно знать?

27 июля произойдет лунное затмение, и оно будет по-своему уникальным. По информации НАСА, это будет самое продолжительное лунное затмение XXI века.

Источник: NASA

Некоторые счастливчики смогут лицезреть это уникальное явление целый час и 43 минуты.

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд.

В общей сложности данное астрономическое явление — от первой до последней фазы — будет продолжаться три часа 55 минут. Именно столько потребуется Луне для полного прохождения через тень Земли.

Почему затмение называют «кровавой Луной»?

Лунное затмение иногда называют «кровавой Луной». Это связано с темно-красным оттенком спутника, который тот приобретает во время затмения.

Это связано с визуальным эффектом, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным. По этой причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Помимо этого, 27 июля Луна будет находиться в апогее — то есть на максимальном удалении от Земли.

Когда и где можно увидеть затмение?

Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной Америки.

Для наблюдения не нужен телескоп, однако бинокль, безусловно, выручит.

Фаза полного лунного затмения наступит в 20:21 по Гринвичу (23:21 МСК).

Где затмение будет видно лучше всего?

Лучше всего это явление можно наблюдать в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Лунное затмение на этот раз не увидят жители Центральной и Северной Америки.

В восточной части Южной Америки (например, в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро) его будет видно лишь частично.

Жители Британии и других европейских стран не увидят начало затмения, поскольку Луна в это время еще не появится над горизонтом.

944. И око не видит и зуб неймет!

Под землей найдены квадриллионы тонн алмазов

Глубоко под поверхностью Земли существуют огромные залежи алмазов. Навряд ли мы когда-нибудь до них доберемся, но они могут помочь нам понять, как устроена сама Земля.

Источник: Reuters

Чтобы заглянуть под землю, ученые используют звуковые волны. В отличие от света, звук проходит через камень и, слушая его, ученые могут немало выяснить о строении нашей планеты.

Обычно эти звуки приходят от землетрясений или вулканических взрывов и, изучая сейсмические волны, ученые могут определить, какие материалы находятся под землей. Именно с помощью такого метода ученые изучали странную аномалию, которая происходит, когда сейсмические волны проходят сквозь структуры под названием кратонные корни. Эти структуры очень древние и представляют собой очень плотные скальные образования, похожие на направленные вниз горы, залегающие в сотнях километрах под большинством тектонических плит.

Из-за их плотности звуковые волны проходят через кратонные корни гораздо быстрее, чем через большинство скал. Но по какой-то причине за последние несколько десятков лет стало ясно, что волны движутся с большей скоростью, чем показывали симуляции. Группа ученых из Массачусетского технологического института решила исследовать эту странность и предположила, что некий материал внутри кратонных корней ускоряет распространение волн.

С помощью компьютерных моделей ученые изучили, как звук будет распространяться в корнях из разных пород. И только одна симуляция совпала с уже полученными результатом. Такая скорость могла достигаться лишь в том случае, если кратонные корни состоят не только из камня, но и алмазов, содержание которых должно быть как минимум на уровне 1−2%.

Кратонные корни составляют значительную часть литосферы. И если даже 2% этих структур состоит из алмазов, это значит, что на огромной глубине похоронены квадриллионы тонн драгоценных камней. Вот только до них около пары сотен километров, так что шахту прорыть туда не получится. Выходит, алмаз — не такой уж редкий материал, только достать его в промышленных количествах практически невозможно.

https://news.mail.ru/society/34124651/?frommail=1

940. Березин против Ферми

Российский ученый предложил мрачное объяснение парадокса Ферми

29 Мая 2018 в 19:30, Николай Хижняк 

Невообразимый размер Вселенной долгое время заставлял ученых верить в практически бесконечное изобилие обитаемых в ней миров. Если так, то где же собственно все? В целом в этом и состоит вся суть так называемого парадокса Ферми – озадачивающей научной аномалии, указывающей на отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет своего развития. Лишь в одной нашей галактике Млечный Путь имеется по разным оценкам несколько миллиардов звезд, но мы по-прежнему не нашли никаких признаков существования инопланетян. Собственно, почему?

Сформулированный несколько десятилетий назад парадокс озадачил уже не одно поколение ученых и мыслителей. Выдвигались гипотезы о том, что инопланетяне просто «спят», тем самым не проявляя никаких признаков своей деятельности. Другие предполагали, что технологическое развитие инопланетных цивилизаций тормозится вследствие каких-то непонятных факторов. А может, они просто не хотят с нами общаться и тщательно скрывают свое присутствие?

Однако у физика-теоретика Александра Березина из Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» есть свое мнение о том, почему мы по-прежнему одиноки во Вселенной. В работе под названием «First in, last out» («Первым пришел – последним ушел»), преринт которой находится на сайте arXiv.org и ожидает оценки другими учеными, Березин предлагает свое решение парадоксу Ферми. Сам Березин называет его «тривиальным, не обладающим какими-то противоречивыми предположениями», но в то же время «сложным для принятия, поскольку оно предсказывает будущее, которое ожидает нашу собственную цивилизацию. И это будущее будет пострашнее вымирания».

В своей работе Березин отмечает, что основная проблема предложенных ранее решений парадокса Ферми связана с тем, что все они слишком сужают возможный круг видов внеземной жизни.

«Какая-то определенная природа цивилизаций, достигающих межзвездного уровня, вообще не должна учитываться, так как не играет никакой роли», — говорит Березин.

«Они могут быть биологическими организмами, как мы, например, либо искусственными интеллектами, восставшими против своих создателей, либо вообще квинтэссенцией коллективного разума планетарного уровня, как тот, что был описан Станиславом Лемом в “Солярисе”».

Но даже с таким разнообразием мы по-прежнему не видим никаких признаков существования других цивилизаций на просторах космоса. Тем не менее, по мнению Березина, единственным параметром, который необходимо учитывать для решения парадокса, – с точки зрения определения внеземной жизни – являются наши возможности в обнаружении существования этой жизни.

«Единственной переменной, которую мы способны объективно измерить, является, возможно, то, на каком расстоянии мы способны определить существование жизни в космосе с Земли», — говорит Березин.

«Для простоты давайте назовем это “параметром А”».

Если разумная внеземная цивилизация по каким-то причинам не смогла достичь нужного «параметра А» — не разработала способов межзвездных путешествий, способов коммуникации, либо прочих способов продемонстрировать остальному космосу свое существование – она по-прежнему будет существовать, но не поможет нам в решении парадокса.

Реальное решение парадокса Ферми, предложенное Березиным, следует довольно мрачному сценарию.

«Собственно, почему мы так уверены, что первый живой вид, достигший возможности межзвездных путешествий, не станет в угоду своей дальнейшей экспансии уничтожать все обнаруженные на его пути «конкурирующие» цивилизации?», — задается вопросом Березин.

Читатели знакомые с романом Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике» могут помнить инцидент, заложивший основу для всего сюжета. Там один вид очень высокоразвитых инопланетян решил проложить межгалактическую магистраль прямо через то место, где находится наша Земля, не особо заботясь о жизни, которая может на ней существовать.

Березин поясняет, что это лишь предположение. Ученый отмечает, что высокоразвитая цивилизация может уничтожать другие живые формы совсем не сознательно. Буквально этого даже не подозревая.

«Они могут делать это совершенно случайно и даже не замечать этого. Мы же тоже не замечаем, как разрушаем тот же муравейник при строительстве дороги? Мы даже не задумываемся об этом».

Нет, Березин не говорит, что мы представляем собой муравьев и причина, по которой мы еще не нашли внеземные цивилизации, заключается в том, что они пока еще не решили проложить через нас новую дорогу. Напротив, ученый считает, что мы в будущем сами станем разрушителями миров, которые ищем все это время.

«Если предположить, что предложенная гипотеза верна, то какое будущее нас ждет?»

«Единственным решением будет обращение к антропному принципу. Мы станем первыми, кто выйдет на межзвездный уровень. И, вероятнее всего, последними, кто завершит свое существование».

Опять же, такое потенциальное разрушение всего живого на пути экспансии не обязательно должно быть заранее спроектировано и организовано – это может быть результатом более масштабной системы — чего-то, что не поддается любым попыткам контролировать процесс.

В качестве примера Березин приводит капитализм свободной конкуренции, а в качестве другого – искусственный интеллект, не ограниченный предоставленной ему властью.

«Всего один злой ИИ потенциально будет способен заселить целое сверхскопление копиями самого себя, превратив каждую солнечную систему в некое подобие коллективного суперкомпьютера. И здесь даже нет смысла спрашивать о том, зачем ему это делать», — говорит Березин.

«Ответ будет очевидным: потому что он может».

По мнению Березина, мы можем стать победителями в смертельной конкуренции, о принятии участия в которой даже и не подозреваем. Более того, мы – это и есть ответ на парадокс. Именно мы, наш вид является тем, кто заселит всю Вселенную, уничтожив все, что попадется по пути. Исключить эту вероятность невозможно, считает Березин, поскольку для остановки этого процесса «потребуется существование сил гораздо больших, чем простая свобода воли».

Сам Березин признается, что он очень надеется на то, что ошибается в своем предположении.

«Единственный способ выяснить правду – продолжать исследование Вселенной в надежде найти другую жизнь», — говорит ученый.

Хотя из всего вышеописанного некоторые наверняка сделают вывод, что теперь это может являться не самым мудрым способом дальнейших действий.

Российский ученый предложил мрачное объяснение парадокса Ферми

935. Мы никогда не увидим инопланетян?

Самая страшная гипотеза, объясняющая, почему мы никогда не видели инопланетян

Российский физик-теоретик Александр Березин предложил свое решение известного парадокса Ферми, сообщает испанская ABC. Журналист Хосе Мануэль Ньевес поясняет, что парадокс связан с тем, что, «хотя только в нашей Галактике — Млечном Пути — сотни миллиардов звезд, а во Вселенной, состоящей из биллионов галактик, во много раз больше, мы никогда не встречали никаких признаков существования других цивилизаций разумных существ». Гипотез масса: возможно, инопланетяне находятся в спячке, либо таинственная сила препятствует процветанию цивилизаций, или инопланетяне просто не хотят нас знать.

Теперь же Березин, сотрудник Национального университета «Институт электронной техники» (МИЭТ) в Зеленограде, предложил свое объяснение, которое газета сочла страшным.

В своей статье, недавно опубликованной на arXiv.org, Березин замечает, что с его решением парадокса, пожалуй, «трудно смириться, поскольку оно предрекает нашей цивилизации будущее, которое даже хуже, чем вымирание». (Все цитаты даны в переводе с испанского текста на сайте газеты. Статья опубликована на arXiv.org на английском языке. — Прим. ред.).

«Единственная переменная, которую мы можем замерить объективно, — пишет Березин, — это вероятность обнаружения форм жизни из внешнего пространства на определенном расстоянии от Земли». Он называет это «Параметр А».

Журналист поясняет: «Таким образом, если инопланетная цивилизация не сможет достигнуть «Параметра А» тем или иным способом (конструирование звездолетов, передача космических сигналов и т.п.), мы никогда не сможем ее увидеть, даже если она существует».

Однако гипотеза Березина рисует намного более мрачный сценарий, продолжает журналист. «Что произойдет, — вопрошает Березин в статье, — если окажется, что первая форма жизни, у которой появятся возможности для межзвездных перелетов, поневоле возьмется уничтожать всех своих конкурентов, чтобы обеспечить собственную экспансию?»

Березин поясняет: не факт, что высокоразвитые цивилизации станут намеренно уничтожать другие формы жизни, но, возможно, делают это невольно, «совсем как строительная бригада уничтожает муравейник, чтобы возвести здание».

Журналист вопрошает: «Значит ли это, что мы — «муравьи», что мы пока не повстречали инопланетян просто-напросто потому, что наша цивилизация не была непреднамеренно уничтожена какой-то невообразимо высокоразвитой формой жизни?»

И сам же отвечает: «Нет. Березин отвечает, что мы, вероятно, не «муравьи», а будущие разрушители всех этих миров, которые мы так давно ищем». Березин пишет: «Мы первыми вступим на этап межзвездных перелетов и, вероятно, сойдем со сцены последними».

Он уверяет, что роль «разрушителей миров» мы можем сыграть невольно, подобно системе, которая вырвалась из-под контроля.

Березин надеется, что его гипотеза не подтвердится. «Иначе мы так и не сможем с кем-либо установить контакт, потому что станем уничтожать все менее развитые цивилизации на своем пути», — поясняет журналист.

https://www.inopressa.ru/article/30may2018/abc/hipotesis?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

926. Так вот где таится погибель Земли!

Космическая организация НАСА опубликовала видео, на котором показывается вращение 29 тыс. астероидов в Солнечной системе, которых обнаружил аппарат NEOWISE за четыре года своей работы.

Всего NEOWISE с 2013 года обнаружил 29 375 объектов в Солнечной системе, из них 788 — околоземных объектов, а также 136 комет. Некоторые из них были классифицированы как «особо опасные» из-за их траектории движения, которая может пересечь земную орбиту, а также размеров.

НАСА собрала симуляцию, которая показывает как эти космические объекты перемещаются по Солнечной системе. В видео орбиты Меркурия, Марса и Венеры выделяются синим цветом, а орбита Земли — бирюзовым.

Телескоп WISE был запущен НАСА в 2009 году и изначально специализировался на поиске в четырех инфракрасных диапазонах астероидов, коричневых карликов и ультраярких галактик, но в 2011 году проект заморозили. Спустя два года — в 2013 году — инженеры НАСА запустили новый проект NEOWISE, в рамках которого телескоп начал заниматься поисков околоземных объектов.

Недавно НАСА на своем YouTube-канале опубликовала виртуальную экскурсию по поверхности Луны в 4К разрешении. Музыку к ролику написали композиторы Фредерик Вьедман, Бенджамин Краузе и Скотт Гудман. В ролике ученые рассказывают о самых интересных местах на Луне, а также объясняют, почему именно эти точки притягивают их внимание.

https://hightech.fm/2018/04/24/nasa?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

903. Конец света за углом

Вселенная может погибнуть не так, как ожидалось

Бозон Хиггса, частица, благодаря которой у материи во Вселенной есть масса, может отправить нашему миру «пулю в висок». Математические расчеты подтверждают вероятность такого исхода.

Принято считать, что наша Вселенная умрет медленно, превратившись в холодную безбрежную пустоту. Но эксперты считают, что сценарий «конца времен» может быть совершенно другим: Рагнарек будет бурным, быстрым и со спецэффектами (которые мы вряд ли увидим).

This Blog Rules

Причиной тому может стать бозон Хиггса — фундаментальная частица, сообщающая массу другим частицам. Ее масса, составляющая примерно 125 ГэВ, может оказаться непостоянной и измениться внезапно — Стандартная Модель это допускает чисто математически. Если это произойдет — Вселенная будет разрушена колоссальной волной отрицательной энергии.

В интервью New Scientist Андерс Андреассен, профессор Гарвардского университета, сказал: «Мы хотели устранить все предыдущие приближения в расчетах и получить максимально точную дату конца Вселенной. Жутко представлять себе этот пузырь энергии, который мы никогда не увидим».

Рут Грегори из Университета Дурхэма считает, что изменение массы бозона должно быть вызвано определенной причиной. Триггером для этого события, вероятнее всего, станет гравитационное искривление вокруг черной дыры. Возможно, коллапс Вселенной уже и случился — просто мы слишком далеко от места его начала, чтобы увидеть и осознать произошедшее.

https://hi-tech.mail.ru/news/gibel-vselennoy/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

899. Всемирный День авиации и космонавтики

День космонавтики в России

День космонавтики в России

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. Первоначально эта памятная дата была установлена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, подтверждена Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных, памятных днях», а затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики.

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CV5oooYfPWrzOOIOKZp2_jZgMpdWdsQWN3MK6nwKmnq2NaxADIJX9uicoDWCEleyF3B3IAQGoAwHIAwKqBJMBT9BU2esM0jcdEhzd1uluoCg6N6hPZdBnCUYB3KyWl_7srflqtrPgM0y-UKgpk0zO6YCCUQHFR7kP4-tCNmSjghAYpTWXUK4cEkNUO1kBDQUG5Vaj5_sdgV3EKGhludiXHcGtduTPn2vdpTplv8vBUMAfAFeucWmiBzCnLgf2T3qhiUV56BB4BgUjlccYKcXFMo_boAZFwAYLgAfl9-I1qAeOzhuoB9XJG6gHpr4b2AcB0ggHCIBhEAEYAoAKAQ&num=3&sig=AOD64_3iBdHcoI1tepgW3lZ-bwiup1Dhmw&adurl=http://www.calend.ru/person/1812/

Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет.

За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли.

И к 12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят всевозможные мероприятия — выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое. В Музее космонавтики в Москве к этой дате традиционно готовят специальные проекты. Ведь 12 апреля — день начала эпохи пилотируемых космических полетов — общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли.

Кто хочет сохранить Человечество во вселенной, регистрируйтесь на сайте mirah.ru!🙂