9 июня Венера и Юпитер максимально сблизятся в созвездии Близнецов. Сразу после заката их можно будет увидеть невооружённым глазом над северо-западным горизонтом.
Для лучшего обзора выбирайте открытые места без домов и деревьев. Юпитер зайдёт за горизонт около 23:15, Венера — примерно через 15 минут.
Не упустите шанс увидеть редкое астрономическое явление и сделать красивые снимки ночного неба.
Как изменятся люди, если переедут на Марс, Венеру или Уран.
Ученые представили, как со временем стали выглядеть люди, если бы смогли колонизировать планеты Солнечной системы. Примерный список изменений и адаптаций человеческого организма к новым условиям приводит доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Владислав Никитин.
Меркурий и подземная слепота.
ГигаЧат. Жители Меркурия.
Жизнь на Меркурии почти невозможна из-за экстремальных температур (до +400 градусов днем и -180 градусов ночью) и отсутствия атмосферы, что вызывает сильное космическое излучение. Гравитация (0,38g) в три раза слабее земной, что может привести к атрофии мышц и хрупкости костей.
Владислав Никитин считает более реалистичным создание подземных колоний с искусственным освещением и климатом. В таких условиях глаза адаптируются к сумеречному свету, ухудшая цветовосприятие. Осязание и слух станут основными инструментами навигации, а клаустрофилия может стать преимуществом для жителей подземных городов.
Венера и воздушные города-дирижабли.
ГигаЧат. Жители Венеры.
Колонизация Венеры невозможна из-за давления в 92 раза выше земного. Разумное решение — строить города-дирижабли на высоте 50–65 км, где давление 0,91g и температура около +50 градусов. Это близко к земным условиям, и скафандры не понадобятся.
Плотный облачный слой Венеры задерживает ультрафиолет, поэтому кожа поселенцев станет светлее. Поддержание той же температуры, что снаружи, замедлит метаболизм, снижая активность. Эволюционный механизм может удлинить руки и ноги для лучшего охлаждения.
Марс и колония баскетболистов.
ГигаЧат. Жители Марса
Марс — главный кандидат для колонизации, но из-за слабой гравитации (0,38g) и радиации облик «марсианина» изменится через несколько поколений. Из-за отсутствия нагрузки кости станут хрупкими и вытянутыми, скелет потеряет плотность, а рост увеличится до 210–230 см. Сердце уменьшится и будет биться реже из-за снижения веса крови.
Люди смогут жить без скафандров при создании искусственной атмосферы, но пыль вызовет глобальные бури. У марсиан разовьется третье веко, сузятся носовые ходы с густыми волосками, а основным рефлексом очистки дыхательных путей станет чихание.
Юпитер и ледяная колыбель.
ГигаЧат. Жители Юпитера.
Юпитер непригоден для жизни из-за отсутствия твердой поверхности и мощного радиационного излучения, убивающего за секунды. Его спутники имеют разные уровни радиации: Каллисто самый безопасный, Эволюция человека на Ганимеде потребует быстрой починки ДНК, черной кожи как щита от радиации, а на Европе — адаптации к ледяной водной среде с изменением тела, напоминающего ластоногих, увеличением грудной клетки и селезенки, ростом глаз и развитием эхолокации. Ио практически непригоден для колонизации из-за радиации и вулканической активности, требуя подземного образа жизни.
Сатурн и метановые озера спутника.
ГигаЧат. Жители Сатурна.
Сатурн непригоден для жизни из-за отсутствия твердой поверхности и смертельной радиации. Однако его спутник Титан с жидким метаном и плотной азотной атмосферой может быть пригодным для жизни благодаря защите от космических лучей.
Гравитация на Титане составляет 0,14 g, что в семь раз слабее земной, а температура около -180 градусов. Люди на Титане станут высокими из-за отсутствия гравитационного давления, а кожа — бледной из-за недостатка ультрафиолета.
Главная проблема — холод.Вода в тканях замерзнет, превращаясь в острые кристаллы льда. Чтобы избежать этого, кровь будет содержать белки-антифризы, связывающие кристаллы льда и предотвращающие замерзание. Также необходима будет толстая жировая прослойка из ненасыщенных жиров для сохранения тепла тела без скафандра.
Окраина Солнечной системы.
ГигаЧат. Жители Урана, Нептуна, Плутона и Харона
Уран и Нептун — холодные газовые гиганты без твердой поверхности. Температуры ниже -200 градусов, ветры сверхзвуковые. Жизнь возможна только в орбитальных станциях или колониях под поверхностью их спутников. Там нет атмосферы и магнитного поля, поэтому радиация смертельна. Купол на поверхности не защитит.
На Плутоне и Хароне температура до -240°C, атмосфера отсутствует, радиация высока. Жизнь возможна в подземных городах в ледяных пещерах. Люди будут проводить много времени в анабиозе, зрение станет черно-белым. На клеточном уровне увеличится доля ненасыщенных жирных кислот, вода частично заменится спиртами или другими соединениями с низкой точкой замерзания, как у земных организмов, вмерзающих в лед.
Вы знаете, что Юпитер - газовый гигант, состоящий на 80-90 процентов из водорода? Никогда не мечтали о том, чтобы сжать Юпитер до размеров Луны, чтобы он стал твердым куском водорода, и съесть его ложечкой?
Европа — один из самых интригующих спутников в Солнечной системе со средним диаметром в 3 122 километра. Эта ледяная луна Юпитера, названная в честь финикийской принцессы из древнегреческой мифологии, является шестым по размеру спутником в нашей космической окрестности. Под ее сверкающей ледяной поверхностью скрывается глобальный океан жидкой воды, который может иметь ключевое значение в поиске внеземной жизни.
Снимки, переданные космическим аппаратом NASA "Вояджер-2" в 1979 году, показали уникальный ландшафт: ледяная кора спутника испещрена сетью пересекающихся трещин и разломов. Эти линии, заполненные более темным материалом, создают впечатление потрескавшегося стекла или разбитой яичной скорлупы.
Особенно примечательно почти полное отсутствие крупных ударных кратеров. Это говорит о том, что поверхность Европы относительно молода и постоянно обновляется благодаря активным геологическим процессам. Ледяная кора юпитерианского спутника, предположительно имеющая среднюю толщину в 35 километров, не просто статичный слой — это динамическая система, которая постоянно меняется под воздействием внутренних сил.
Подледный океан — колыбель жизни?
Под ледяной корой Европы скрывается то, что делает этот спутник особенно интересным для ученых — глобальный океан жидкой воды. По оценкам исследователей, объем этого океана может вдвое превышать объем всех водных ресурсов Земли. Жидкое состояние воды поддерживается в основном благодаря приливному нагреву: гравитационное воздействие Юпитера создает напряжение в недрах спутника, что приводит к выделению большого количества тепла.
На дне этого океана могут существовать гидротермальные источники, похожие на "черные курильщики" в земных океанах. На нашей планете эти источники являются оазисами жизни, где процветают уникальные экосистемы, не зависящие от солнечного тепла и света. Не исключено, что подобные формы жизни могут обитать и в океане Европы.
Миссии к таинственному спутнику
В настоящее время к Европе летят два космических аппарата, начиненных передовыми научными инструментами:
Космический аппарат JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) Европейского космического агентства, запущенный 14 апреля 2023 года, будет изучать Юпитер и его ледяные спутники (Европу, Ганимед и Каллисто). Хотя основной целью миссии является Ганимед, JUICE также проведет детальные исследования Европы.
Миссия NASA Europa Clipper, запущенная 14 октября 2024 года, сфокусирована именно на изучении Европы. Аппарат оснащен девятью научными инструментами, которые помогут определить толщину ледяной коры, объем и распределение подледных водных ресурсов и исследовать состав поверхности. Особое внимание будет уделено поиску активных гейзеров — выбросов воды через трещины в ледяной коре, которые были замечены космическим телескопом NASA/ESA "Хаббл".
Оба зонда прибудут в систему Юпитера в начале 2030-х годов.
Исследование Европы может стать ключевым в понимании потенциала существования жизни за пределами Земли. Если в подледном океане Европы действительно существуют условия, подходящие для развития жизни, это может перевернуть наше представление о распространенности жизни во Вселенной.
Будущие миссии к Европе могут включать в себя посадочные аппараты или даже подледные зонды, способные проникнуть в океан через естественные разломы в коре и исследовать "внутренности" луны напрямую.
Европа остается одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. И хотя мы пока не можем с уверенностью сказать, существует ли жизнь в ее подледном океане, каждая новая миссия приближает нас к разгадке этой захватывающей тайны.
Всего несколько дней назад, 1 мая 2026 года, автоматическая станция НАСА «Юнона» (Juno) приблизилась к одному из самых загадочных спутников Юпитера — Фиве (Thebe). Аппарат пролетел всего в 5000 километрах от поверхности этой крошечной луны, используя свою навигационную камеру Stellar Reference Unit (SRU), чтобы сделать лучший снимок этого объекта за всю историю наблюдений. Полученное изображение с разрешением около 3 километров на пиксель позволяет разглядеть детали поверхности, которые раньше ускользали от телескопов.
Можно ли там ходить? Да, но это будет нелегко
Гравитация на Фиве примерно в 500–1000 раз слабее земной — около 0,01–0,02 м/с². Человек массой 70 кг будет весить там как 70 граммов. Однако это не означает, что любой шаг отправит вас в космос. Вторая космическая скорость для Фивы оценивается в 10–20 м/с, а обычная скорость ходьбы — всего 1–2 м/с. Так что стоять и даже медленно двигаться технически возможно. Другое дело, что каждый шаг превратится в долгий баллистический прыжок на десятки метров, а вернуться на поверхность будет нелегко.
Реальная опасность — не улететь, а потерять управление
Главная проблема не в том, чтобы случайно навсегда покинуть спутник, а в том, чтобы удержаться на нем. При слабой гравитации почти исчезает трение: вы не можете нормально опереться ногой, любое неловкое движение рукой запускает медленное, но неостановимое вращение всего тела. Центр масс гуляет, как на канате во время шторма. Астронавт без страховки будет не «стоять», а почти парить над поверхностью, периодически касаясь ее в самых неожиданных местах. К этому добавляется суровая радиационная обстановка — внутренние спутники Юпитера находятся в зоне интенсивного облучения.
Что в итоге и зачем это нужно?
Этот снимок не просто картинка. Фива играет ключевую роль в формировании «паутинного» кольца Юпитера: микрометеориты постоянно выбивают пыль с ее поверхности, и она улетает в космос, пополняя кольцевую структуру. Новые данные «Юноны» помогут ученым лучше понять, как устроены эти кольца и как малые луны взаимодействуют с газовым гигантом. А сам факт, что навигационная камера, созданная для ориентации в пространстве, делает такие открытия, еще раз доказывает: в космосе даже служебные инструменты способны на большее, чем от них ожидали.