XRUST.ru » Новости » Экипаж миссии «Артемида» захвачен гравитацией Луны
Новости / Технологии

Экипаж миссии «Артемида» захвачен гравитацией Луны

6 апреля 2026, 14:11 4 998 0 4

Четыре астронавта миссии НАСА «Артемида II» рано утром в понедельник вошли в гравитационную сферу влияния Луны, двигаясь по траектории, которая вскоре приведет их за теневую обратную сторону Луны, чтобы стать самыми далеко летающими людьми в истории.

Экипаж миссии «Артемида II», находящийся в капсуле «Орион» с момента старта из Флориды на прошлой неделе, должен проснуться около 10:50 утра по восточному времени в понедельник, чтобы начать свой шестой день полета, пишет xrust. К 19:05 они достигнут максимального расстояния миссии от Земли, составляющего примерно 252 757 миль, что на 4102 мили больше рекорда, установленного экипажем «Аполлона-13» на протяжении 56 лет.

По мере того, как астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен приближаются к рекорду дальности полета, они будут облетать обратную сторону Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4000 миль над ее потемневшей поверхностью. Ведь она будет затмевать Землю размером с баскетбольный мяч на далеком заднем плане.

Это событие является кульминацией почти 10-дневной миссии «Артемида II», первого пилотируемого испытательного полета в рамках программы НАСА «Артемида». Цель этой многомиллиардной серии миссий — вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая и создать там долгосрочное присутствие США в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужит полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

Официально начавшись в 14:34 по восточному времени, пролёт мимо Луны погрузит экипаж в темноту и вызовет кратковременные перебои в связи, поскольку Луна заблокирует им доступ к сети дальней космической связи НАСА — глобальной сети массивных радиоантенн, которые агентство использует для связи с экипажем.

Пролёт продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные фотографии силуэта Луны через окно «Ориона», демонстрируя редкую и научно ценную точку обзора, где солнечный свет проникает по её краям, фактически создавая эффект лунного затмения.

У них также будет возможность запечатлеть редкий момент, когда их родная планета, казавшаяся крошечной на фоне рекордного расстояния в космосе, поднимется над лунным горизонтом, когда их капсула появится с другой стороны — небесное переосмысление восхода Луны, наблюдаемого с Земли.

Группа из десятков ученых-луноведов, находящихся в Научно-исследовательском зале Космического центра им. Джонсона НАСА в Хьюстоне, будет делать заметки, пока астронавты, изучавшие множество лунных явлений в рамках подготовки к миссии, будут описывать увиденное в режиме реального времени.

По материалам https://www.reuters

Xrust: Экипаж миссии «Артемида» захвачен гравитацией Луны

Артемида II, НАСА, Луна, Орион, астронавты, рекорд дальности полета, обратная сторона Луны, космическая программа Артемида

Поделится
4 0

Комментарии


Квантовый прорыв из Европы: алгоритм, который меняет правила игры в моделировании материалов
Финские физики представили алгоритм, способный за секунды разбирать структуры, которые раньше считались «неподъёмными» даже для суперкомпьютеров. Почему это важно для России — разбираемся. 🧩 Как появилась задача, которую считали невозможной В мире квантовых технологий давно существует парадокс: чтобы создавать новые квантовые устройства, нужны экзотические материалы, но их поведение почти невозможно просчитать. Особенно это касается квазикристаллов — структур, где порядок и хаос переплетены так тесно, что математические модели разрастаются до квадриллионных массивов данных. Для сравнения: даже самые мощные суперкомпьютеры мира не способны обработать такие объёмы в разумные сроки. Именно здесь появляется работа исследовательской группы Университета Аалто (Финляндия), которая предложила алгоритм, вдохновлённый принципами квантовой механики. Он позволяет моделировать сверхсложные материалы практически мгновенно — речь идёт о сотнях миллионов узлов структуры, обработанных за секунды. ⚙️
1 176 8