﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Секция Солнечная система: Последние новости</title>
		<link>http://www.stp.cosmos.ru/</link>
		<description>Последние новости сайта Секции Солнечная система</description>
		<language>ru</language>
		<image>
			<title>Секция Солнечная система: Последние новости</title>
			<url>http://www.stp.cosmos.ru/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Последние новости сайта Секции Солнечная система</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 22:39:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>NASA объявило имена астронавтов «Артемиды-3»</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11586&#38;cHash=93bb7f4484838af67ce05c111a9aed93</link>
			<description>NASA объявило имена астронавтов, которые в 2027 году отправятся на околоземную орбиту в рамках...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Старт «Артемиды-3» намечен на вторую половину 2027 года. Изначально предполагалось, что целью полета станет высадка людей в южном полярном регионе Луны, однако после недавнего крупного пересмотра структуры программы эту задачу отдали «Артемиде-4», а «Артемида-3» станет этапом проверки технологической готовности к возвращению людей на поверхность Луны.
9 июня 2026 года NASA представило членов экипажа «Артемиды-3». Его командиром назначен астронавт NASA Рэндолф Брезник (Randolph Bresnik), совершивший один полет на шаттле «Атлантис», а также входивший в 52 и 53 экспедиции на МКС. Пилотом корабля «Орион» стал астронавт ESA Лука Пармитано (Luca Parmitano), который был командиром 61 экспедиции на МКС. Бортинженерами стали астронавты NASA Андре Дуглас (Andre Douglas) и Фрэнк Рубио (Frank Rubio). Дуглас входил в резерв экипажа «Артемиды-2», летавшей к Луне весной этого года, а Рубио незапланированно пробыл на МКС больше года из-за аварии на «Союзе МС-22», на замену которому присылали спасательный корабль. Резервным членом «Артемиды-3» стал Роберт Хайнс (Robert Hines), летавший на МКС в составе 67 и 68 экспедиций.]]></content:encoded>
			<category>Луна</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 22:39:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>В ИКИ РАН переданы образцы лунного грунта, полученные китайской миссией «Чанъэ-6»</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11585&#38;cHash=8cf1f38c66a96db8b881e1fc7b304bba</link>
			<description>3 июня 2026 г. в ИКИ РАН были переданы образцы грунта, впервые в мире доставленные с обратной...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Контейнер с образцами принят в лаборатории прямых физико-химических исследований планет&nbsp;<link https://iki.cosmos.ru/research/fizika-planet>отдела физики планет</link>&nbsp;ИКИ РАН. Общая масса полученного грунта — 1.5 грамма: 1 г с поверхности и 0.5 г грунта, извлеченного из-под поверхности Луны с использованием робототехнических средств.
Станция «Чанъэ-6» впервые в истории доставила образцы грунта с обратной стороны Луны. Известно, что геологическое строение поверхности её видимой и обратной сторон очень различается, но до последнего десятилетия исследовать невидимую с Земли сторону можно было только дистанционно. Поэтому изучение этого грунта очень важно для понимания эволюции нашего спутника.
Исследователи будут изучать состав лунного вещества. Представляет интерес, в частности, поиск летучих соединений, которые могли сохраниться в лунном грунте в составе слагающих его минералов.]]></content:encoded>
			<category>Луна</category>
			<category>В России</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 22:32:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NASA признало марсианский аппарат MAVEN безвозвратно утраченным</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11584&#38;cHash=584958436fd718eb1f31c3a9dde7b168</link>
			<description>NASA официально завершило миссию MAVEN, признав космический аппарат невосстановимым после потери...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Аппарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution — «Эволюция атмосферы и летучих веществ Марса») более одиннадцати лет находился на орбите Красной планеты, исследуя процессы, которые привели к утрате значительной части ее атмосферы.
По&nbsp;<link https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/nasas-maven-mars-orbiter-is-officially-dead-after-months-of-radio-silence _blank>данным</link>&nbsp;NASA, специальная комиссия по расследованию аварии пришла к выводу, что аппарат уже не сможет восстановить работоспособность после серьезного сбоя, произошедшего в декабре.
Последний раз MAVEN вышел на связь с Землей 6 декабря 2025 года, когда проходил за Марсом относительно земных антенн. До этого момента телеметрия показывала, что все системы работают штатно. Инженеры ожидали, что после выхода из-за планеты аппарат снова передаст сигнал, однако этого не произошло.
Последующие исследования данных, полученных через сеть дальней космической связи NASA (Deep Space Network), позволили установить вероятную последовательность событий.
Судя по анализу радиосигналов, после выхода из-за Марса аппарат неожиданно перешел в аварийный режим и начал вращаться с необычно высокой скоростью. По мнению специалистов NASA, это вращение привело к нескольким критическим последствиям: нарушению ориентации аппарата, изменению параметров орбиты,&nbsp;резкому расходу электроэнергии, разряду аккумуляторов. Когда уровень заряда опустился ниже допустимого предела, система связи потеряла питание, и MAVEN окончательно замолчал.
В феврале NASA сформировало специальную комиссию для оценки возможностей восстановления миссии. После нескольких месяцев работы эксперты пришли к выводу, что аппарат больше не способен ни выполнять научные наблюдения, ни обеспечивать связь для других марсианских миссий. Любопытно, что точная причина первоначального сбоя до сих пор остается неизвестной. Окончательный отчет расследования должен быть опубликован позднее в этом году.
MAVEN был запущен в ноябре 2013 года и стал первой миссией NASA, полностью посвященной изучению верхних слоев атмосферы Марса и ее эволюции. Первоначально научная программа была рассчитана всего на один год, однако аппарат проработал почти десятилетие сверх запланированного срока.
Помимо собственных научных исследований, MAVEN выполнял еще одну чрезвычайно важную функцию. Орбитальный аппарат служил ретранслятором связи между Землей и марсоходами NASA, включая: Curiosity и Perseverance. Благодаря MAVEN ученые могли получать значительно большие объемы данных с поверхности Марса, чем при использовании прямой связи.
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/community/1191938>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Система Марса</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:59:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>На Солнце зафиксировали первую за полтора месяца мощнейшую вспышку</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11583&#38;cHash=c5ba2e4db0b701dec871b2345f9eed68</link>
			<description>Вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 3 июня. Об этом сообщили в Институте...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;3 июня в 14:28 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.0&quot;, – отмечается в сообщении.
В последний раз вспышки класса Х были зафиксированы на Солнце 24 апреля.
Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что вспышка класса Х может произойти на Солнце около полудня, несмотря на то, что физические модели оценивают вероятность такого события всего в 3%.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Источник:&nbsp;<link https://tass.ru/kosmos/27628775>ИТАР-ТАСС</link>]]></content:encoded>
			<category>Солнце</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:57:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Нереида оказалась единственным нетронутым спутником Нептуна</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11582&#38;cHash=dc7ee391493fef92b75e230a8f2f78a5</link>
			<description>Планетологи пришли к выводу, что спутник Нептуна Нереида является единственным нетронутым...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Природа и эволюционные пути спутников Нептуна до сих пор остаются загадкой для планетологов, так как считается, что многие из этих тел нерегулярны — прибыли к планете из других регионов Солнечной системы и оказались захвачены ее гравитацией. В частности, крупнейший спутник Нептуна Тритон обладает ретроградной наклонной орбитой и похож на Плутон, что говорит о том, что он захвачен Нептуном из протосолнечного диска. Семь внутренних спутников планеты, расположенные вблизи или внутри системы колец, могут быть «кучами щебня»&nbsp;— рыхлыми телами, сформированными из обломочного вещества, которое возникло в результате столкновений тел в остаточном околонептунианском диске, из которого возникла сама планета. Таким образом, остается открытым вопрос о том, обладает ли Нептун спутниками, которые первоначально сформировались вместе с ним и дожили до наших дней в первозданном виде.
Группа планетологов во главе с Мэтью Беляковым (Matthew Belyakov) из Калифорнийского технологического института сообщила, что определила единственный нетронутый регулярный спутник Нептуна — Нереиду. Сначала исследователи сравнили данные по составу ее поверхности, полученные при помощи спектрографа NIRSpec «Джеймса Уэбба», с данными по составу транснептуновых тел и спутников планет-гигантов, а затем промоделировали ее прошлую орбитальную эволюцию при помощи метода N-тел.
Нереида привлекла внимание ученых необычными свойствами — несмотря на нерегулярную орбиту, она, по сравнению с другими нерегулярными спутниками планет-гигантов, обладает самым малым перицентром орбиты и самой большой полуосью орбиты. Кроме того, Нереида имеет крупные размеры и большой средний эксцентриситет орбиты, а свойства ее поверхности заметно отличаются от свойств и нерегулярных спутников планет-гигантов, и типичных объектов Пояса Койпера.
Данные наблюдений «Джеймса Уэбба» подтвердили, что Нереида существенно отличается от богатых метанолом или углекислотой объектов Пояса Койпера и больше похожа на богатые водой подобные тела или на спутник Сатурна Фебу. Однако и это сходство неполное с учетом альбедо Нереиды и спектральных характеристик водяного льда на ней. Это позволяет предполагать, что Нереида не формировалась во внешней части протосолнечного диска вместе с другими транснептуновыми телами.]]></content:encoded>
			<category>Системы планет гигантов</category>
			<category>Нептун</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:51:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Планетологи рассказали, как Меркурий мог получить водяной лед</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11581&#38;cHash=e20734f51e156c6c9ee7a647d53b46fc</link>
			<description>Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, поэтому она постоянно подвергается интенсивному солнечному...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Днем температура на поверхности Меркурия может превышать 430 градусов Цельсия, а ночью опускаться до минус 180 градусов. Но на полюсах планеты существуют глубокие кратеры, куда солнечный свет никогда не попадает. Эти области называют постоянно затененными регионами.&nbsp;
С 2011 по 2015 год первую планету Солнечной системы изучал космический аппарат NASA MESSENGER. Он фотографировал поверхность Меркурия и проводил различные измерения.&nbsp;В частности, картографировал рельеф планеты, что позволило создать высокоточные топографические карты поверхности. Измерял элементный состав пород (концентрацию магния, алюминия, кремния, серы, калия и железа), доказав, что кора Меркурия бедна железом, но богата летучими элементами (например, серой). Исследовал состав экзосферы — крайне разреженной газовой оболочки, которая выполняет роль его атмосферы, и обнаружил в ней водород, гелий, кислород, натрий, калий и кальций.&nbsp;
Но главное открытие пришлось на 2012 год, когда MESSENGER нашел в затененных кратерах залежи водяного льда. Дальнейшие исследования&nbsp;<link https://www.nasa.gov/image-article/water-ice-mercury/ _blank>показали</link>, что местами его толщина может достигать десятков метров, а запасы составлять&nbsp;<link https://www.space.com/18695-water-ice-mercury-explained-infographic.html _blank>от 100 миллиардов до триллиона тонн</link>. Правда, вопрос происхождения водяного льда на Меркурии долгие годы оставался открытым.]]></content:encoded>
			<category>Меркурий</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:46:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solar Orbiter зафиксировал три мощные вспышки на обратной стороне Солнца</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11580&#38;cHash=a5c01568238d8f4fd9e34c29fb049008</link>
			<description>Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал три вспышки высшего уровня X в активной области на обратной...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца 3 вспышки высшего уровня X. Вся эта энергия растрачивается в данный момент на один несчастный Меркурий – ни одной другой планеты ближе Урана с той стороны сейчас нет&quot;, – сообщили в лаборатории.
По данным специалистов, поступающие снимки обратной стороны Солнца показывают, что взрывы частично разрушили и упростили группу пятен. Это снижает вероятность того, что активная область сохранится к моменту, когда она окажется обращена к Земле.
В лаборатории отметили, что дальнейшее состояние этой области можно будет оценить к выходным, когда она появится в поле зрения наземных телескопов.
Источник:&nbsp;<link https://tass.ru/kosmos/27459073>ИТАР-ТАСС</link>]]></content:encoded>
			<category>Солнце</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:28:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Легкая ракета Vega C вывела в космос магнитосферный зонд SMILE</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11579&#38;cHash=315c6435204c1ea231dc857e23fcec93</link>
			<description>Европейская легкая ракета Vega-C в 06:52 по московскому времени 19 мая 2026 года стартовала с...</description>
			<content:encoded><![CDATA[В течение июня зонд должен неоднократно включить двигательную установку, чтобы выйти на научную эллиптическую орбиту с высотой около 121 тысячи километров над Северным полюсом Земли и около пяти тысяч километров — над Южным полюсом. Расчетный срок научной программы — три года.
SMILE (Solaron Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) — совместный проект Европейского космического агентства и Китайской академии наук, направленный на изучение структуры и динамики земной магнитосферы, ее взаимодействия с солнечным ветром, геомагнитных бурь и полярных сияний. В частности, последние зонд способен отслеживать непрерывно до 45 часов. SMILE оснащен детектором мягкого рентгеновского излучения SXI, детектором ультрафиолетового излучения UVI, магнитометром и двумя анализаторами легких ионов.
Источник:&nbsp;<link https://nplus1.ru/news/2026/05/19/smile-start>N+1</link>
Оригинальная новость:&nbsp;<link https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Smile/Smile_lifts_off_on_quest_to_reveal_Earth_s_invisible_shield_against_the_solar_wind>https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Smile/Smile_lifts_off_on_quest_to_reveal_Earth_s_invisible_shield_against_the_solar_wind</link>]]></content:encoded>
			<category>Земля</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:26:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Как инженеры планируют продлить жизнь «Вояджеров»? Новые детали миссии</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11578&#38;cHash=81bbbd5709c4beb0084e2912fa8a6b78</link>
			<description>Два зонда — «Вояджер-1» (Voyager 1) и «Вояджер-2» (Voyager 2) — стартовали в 1977 году и изначально...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Когда аппараты только отправились в путь, их радиоизотопные генераторы выдавали около 470 ватт мощности. Сейчас энергии осталось примерно вдвое меньше — около 230 ватт на каждый аппарат, причем значительная часть уходит лишь на поддержание связи с Землей. Для передачи сигнала на нашу планету требуется примерно 200 ватт, а сам радиосигнал идет почти сутки в одну сторону.
NASA уже много лет экономит энергию, постепенно отключая научные приборы. У «Вояджер-1» сейчас продолжают полноценно работать лишь магнитометр и система регистрации плазменных волн. У «Вояджер-2» активны три инструмента: магнитометр, детектор космических лучей и та же плазменная система.
При этом зонды ежегодно теряют около четырех ватт мощности. Именно поэтому инженеры Лаборатории реактивного движения готовят рискованную операцию под неофициальным названием «Большой взрыв». Ее цель — сократить энергопотребление примерно на 10 ватт.
Для этого специалисты&nbsp;<link https://www.space.com/space-exploration/how-long-can-the-voyager-probes-keep-exploring-interstellar-space-nasa-gearing-up-for-big-bang-maneuver-to-boost-dwindling-power-levels _blank>планируют</link>&nbsp;отключить три обогревателя, предотвращающие замерзание топливных магистралей двигателей ориентации, и заменить их другой системой подогрева, которая будет работать заметно экономичнее. Если эксперимент окажется успешным, NASA сможет отсрочить отключение еще одного научного инструмента как минимум на год.
Испытания новой схемы должны пройти сначала на «Вояджер-2», а затем — на «Вояджер-1».
Главная проблема в том, что аппараты стареют буквально во всем. Топливные линии находятся на грани замерзания, электроника постепенно деградирует под воздействием космической радиации, а многие резервные системы уже сами давно состарились. Тем не менее инженеры до сих пор поражаются тому, насколько надежно были созданы «Вояджеры».
Ученые считают вполне реальным, что аппараты доживут до своего 50-летнего юбилея в 2027 году. Более оптимистичный сценарий допускает работу вплоть до 2030-х годов — особенно если удастся успешно реализовать нынешнюю программу энергосбережения.
Руководитель проекта «Вояджер» Сюзанна Додд сообщила, что ее цель — довести аппараты до расстояния в 200 астрономических единиц от Земли (астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). По расчетам, этого рубежа «Вояджер-1» сможет достичь примерно к 2035 году.
Сегодня «Вояджер-1» находится уже примерно в 170 астрономических единицах от Земли, а «Вояджер-2» — примерно в 143.&nbsp;
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/community/1184576>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Технологии</category>
			<category>Межпланетная среда</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:40:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ИКИ РАН планирует получить первые в мире фотографии солнечной короны с кубсата в будущем году</title>
			<link>http://www.stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11577&#38;cHash=02d0e4bd30979d94ec76e7a331a4f3a1</link>
			<description>Учёные Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) совместно с...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Проект ИКИ по выводу в космос солнечного телескопа на базе кубсата формата 16U&nbsp;<link https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=99803&sphrase_id=9856765 _blank>был поддержан Министерством науки и высшего образования России по итогам конкурса, проводившегося в рамках федерального проекта «Кадры для космоса»</link>. Отбор заявок длился с 27 февраля по 30 марта, победители были объявлены в конце апреля.
Руководитель проекта —&nbsp;Богачёв Сергей Александрович, профессор РАН, заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, научный руководитель —&nbsp;Кузин Сергей Вадимович, доктор физ.-мат. наук, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, главный конструктор —&nbsp;Матюхин Андрей Андреевич, аспирант, молодой учёный ИКИ РАН.
Спутник, который должен быть сделан уже в этом году и выведен в космос в следующем, будет проводить мониторинг солнечных вспышек и выбросов корональной массы.
«Мы хотим показать, что часть задач по мониторингу солнечной активности может быть, хотя бы и в упрощенном виде, но перенесена с больших космических аппаратов на малые спутники, — говорит Сергей Богачёв. — В мире есть успехи по измерению потока солнечного излучения на кубсатах, более того, они есть и у нас — прямо сейчас мы с нашими партнерами измеряем рентгеновское излучение Солнца на наноспутнике «Импульс-1», но никому в истории пока не удалось получить изображение короны Солнца с кубсата. До сих пор это получалось только у больших спутников. Можно сказать, что эта задача на грани реализуемости, но мы думаем, что её получится решить».
Основной особенностью солнечной короны является то, что из-за высокой температуры (в миллионы градусов) максимум её излучения лежит не в оптической области, видимой глазом, а в дальнем ультрафиолетовом или даже в рентгеновском диапазоне. Наблюдения в этих диапазонах — ключ к пониманию механизмов солнечной активности и прогнозам космической погоды.
Но эти изображения нельзя получить с поверхности Земли (соответствующее излучение поглощается атмосферой), а только из космоса. Кроме того, жесткое УФ- и рентгеновское излучение не преломляется линзами и не отражается обычными зеркалами, то есть оба основных «строительных кубика» оптических систем (линзы и зеркала нормального падения) использовать нельзя. Приходится создавать высокотехнологичные оптические элементы на иных принципах — использовать многослойные металлические покрытия, тонкоплёночные фильтры. Всё это усложняет конструкцию. Наконец, прибор на космическом аппарате надо специальными системами навести на Солнце и удержать на нём, чтобы при съёмке не было эффекта «трясущихся рук». А в данном случае все эти элементы: и телескоп и обеспечивающие системы — потребуется вместить в размер спутника, который составляет всего 25×25×50 см.]]></content:encoded>
			<category>Солнце</category>
			<category>Технологии</category>
			<category>В России</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:34:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->