Что нового в космосе?

Что нового в космосе?

О самых заметных событиях в мировых космических новостях последних недель, от солнечного затмения и внезапной геологической находки на Марсе до постройки новых стартовых площадок, читайте в нашей рубрике «Что нового в космосе?»

Первое за 27 лет полное солнечное затмение в Европе

12 августа 2026 года Европа пережила по-настоящему редкое астрономическое событие — первое полное солнечное затмение с 1999 года. Полоса тотальности протянулась через Северный Ледовитый океан, восточную Гренландию, западное побережье Исландии, а завершилась в Испании и на крохотном участке Португалии. С 1999 года с Земли наблюдалось 18 полных затмений Солнца, но лишь дважды тень задевала край европейского континента: в 2006 году над Грузией и Россией и в 2015-м – над Фарерскими островами и Шпицбергеном.

Само явление оказалось скоротечным: максимальная продолжительность полной фазы составила около двух минут восемнадцати секунд, и наблюдалось оно только в самой узкой точке пути тени, вдалеке от берегов Исландии. В населённых пунктах, оказавшихся внутри полосы тотальности, темнота длилась ещё меньше. Для жителей и гостей Испании это стало особенно значимым моментом. Это был первый раз с 1905 года, когда материковая Испания могла увидеть, как Луна полностью закрывает Солнце.

Частичное затмение оказалось доступно куда более широкой аудитории. Миллионы наблюдателей неба по всей Европе, а также в некоторых частях северо-восточных США и восточной Канады смогли увидеть частичное солнечное затмение. В крупных европейских столицах эффект был заметным: в Берлине Луна закрыла около 85 % Солнца, а в Париже – 92 %. По оценкам, всего событие в той или иной степени могло наблюдать порядка 980 миллионов человек.

Следующей возможности увидеть полное затмение над Европой придётся ждать недолго. Уже 2 августа 2027 года тень Луны пройдёт над южной Испанией, севером Африки и Ближним Востоком. А вот жителям континентальной части США повезёт куда меньше: ближайшее полное затмение над страной случится лишь в 2044 году, и увидеть его смогут только жители Северной и Южной Дакоты и Монтаны.

Китайская частная компания LandSpace впервые осуществила посадку ступени ракеты-носителя на сушу

Ракета-носитель ZhuQue-3 приземляется на посадочной площадке. Фото: LandSpace
Ракета-носитель ZhuQue-3 приземляется на посадочной площадке. Фото: LandSpace

Китайская коммерческая компания LandSpace сделала важный шаг в гонке многоразовых ракет. LandSpace успешно вернула на землю первую ступень своего носителя «Чжуцюэ-3» (ZQ-3). Старт состоялся 19 августа в 7:35 утра по пекинскому времени из пилотной зоны коммерческих космических инноваций «Дунфэн» на северо-западе страны – это был второй пуск ракеты в рамках лётных испытаний.

Ступени разделились примерно через две минуты после старта, после чего первая ступень начала манёвр возврата в расчётный район посадки в уезде Миньцинь провинции Ганьсу. Само приземление произошло спустя примерно восемь минут после запуска. При этом в опубликованных в соцсетях кадрах видно, что сразу после касания земли в хвостовой части ступени вспыхнул пожар. Вероятно, воспламенились остатки жидкого метана и жидкого кислорода. Огонь повредил углепластиковые элементы посадочных опор (сами опоры выполнены из нержавеющей стали), после чего одна из опор подломилась и 66-метровая первая ступень завалилась набок.

По заявлению компании, эта миссия стала для Китая первым успешным случаем, когда первая ступень орбитальной ракеты была возвращена с помощью посадочных опор, а также первым успешным возвращением ступени именно на сушу. В LandSpace отметили, что испытание знаменует переход программы «Чжуцюэ-3» от этапа отработки технологии к практическому применению многоразовости.

Таким образом, LandSpace стала первой частной компанией не из США, которой удалось вернуть ступень ракеты орбитального класса, – ранее подобное достижение принадлежало только SpaceX, Blue Origin и государственной китайской корпорации CASC (с носителем «Чанчжэн-10B», севшим в июле на морскую платформу). Несмотря на возгорание после посадки, в компании считают миссию успешной и намерены двигаться к повторному использованию восстановленной ступени.

Blue Origin восстанавливается после аварии: вторая стартовая площадка и ракета нового поколения

Фото: Blue Origin
Фото: Blue Origin

Blue Origin объявила о планах расширения стартового комплекса LC-36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Разрушительная авария в мае, полностью уничтожившая единственную действовавшую площадку, обернулась для компании не восстановлением одной позиции, а строительством сразу двух: существующая площадка получила обозначение LC-36A, а рядом с ней возводится новая – LC-36B, рассчитанная на перспективную сверхтяжёлую версию ракеты New Glenn 9×4. Точных сроков завершения строительства компания пока не называет, но подтверждает намерение вернуться к запускам до конца текущего года, так как этого требует и плотная интеграция Blue Origin в лунную программу NASA.

Название New Glenn 9×4 отражает изменённую двигательную схему: многоразовая первая ступень получит девять метановых двигателей BE-4 вместо семи у нынешней версии – 7×2, а вторая ступень – четыре водородных BE-3U вместо двух. Диаметр головного обтекателя вырастет с 7 до 8,7 метра. По расчётам компании, такая ракета сможет выводить более 70 тонн на низкую околоземную орбиту, свыше 14 тонн непосредственно на геосинхронную орбитуи более 20 тонн – на траекторию перелёта к Луне. Впервые об этой конфигурации Blue Origin рассказала в декабре 2025 года, однако дата её первого полёта до сих пор не определена.

Помимо самой стартовой площадки, компания одновременно строит комплекс вертикальной интеграции VIF, предназначенный для сборки New Glenn 9×4, и новый центр подготовки полезной нагрузки PPF. Центр создают совместно с правительством США, и он сможет обслуживать обе версии ракеты, а также нагрузки других участников программы запусков с Восточного ракетного полигона. Сборка новой ракеты будет проходить по гибридной схеме: ступени соединяют в горизонтальном положении, затем везут к месту старта, поднимают краном в вертикальное положение и уже там устанавливают полезную нагрузку. Такой подход должен упростить наземную инфраструктуру и сократить время между пусками.

Впервые на Марсе найден корунд – но его там быть не должно

Один из марсианских образцов с корундом
Один из марсианских образцов с корундом

Марсоход NASA Perseverance сделал неожиданное открытие на краю кратера Езеро: в трёх образцах породы впервые был обнаружен корунд – кристаллический оксид алюминия, разновидности которого на Земле образуют рубины и сапфиры. Ни орбитальные аппараты, ни предыдущие исследования марсианской поверхности, ни изученные метеориты с Марса прежде не фиксировали присутствия этого минерала. И это не случайно, ведь условий для его образования на планете практически нет. Речь идёт не о крупных драгоценных камнях, а о микроскопических включениях в трёх богатых плагиоклазом обломках породы под названиями Hampden River, Coffee Cove и Smiths Harbour, – все они относятся к так называемым «валунам-путешественникам», которые сместились со своего исходного места залегания, так что точное место их формирования остаётся неизвестным.

Обнаружить минерал удалось с помощью комплекса SuperCam марсохода в режиме люминесцентной спектроскопии с временной развёрткой: зелёный лазер возбуждает атомы примесей в кристаллической решётке, а спектрометр фиксирует испускаемое ими свечение. Во всех трёх образцах прибор зарегистрировал характерный спектр, указывающий на присутствие хрома, того самого элемента, который в достаточной концентрации придаёт земным рубинам красный цвет. В образце Smiths Harbour свечение затухало примерно за 3 миллисекунды, что точно соответствует поведению земного корунда, а размер отдельных кристаллов, по косвенным оценкам, не превышает 200 микрометров, а это уже предел разрешения камеры прибора.

Главная странность находки – в самой породе, где обнаружился минерал. Корунд обычно формируется в среде, богатой алюминием и бедной кремнием, поскольку при избытке кремния алюминий связывается в алюмосиликаты, в том числе в плагиоклаз. Однако все три марсианских образца оказались как раз богаты плагиоклазом, а значит, при обычных условиях корунда там быть не должно.

Учёные рассматривают несколько версий его происхождения: кристаллизацию из магмы, воздействие горячих гидротермальных растворов, но наиболее вероятной считают ударную природу минерала, связанную с образованием самого кратера Езеро. Мощный удар астероида мог на короткое время создать экстремальные температуры и давление, запустившие нужные реакции. В пользу этой гипотезы говорят микроскопический размер зёрен, расположение находок на краю древнего кратера и соседство с явно ударными породами; вероятно, свою роль сыграли и последующие горячие источники, изменившие состав отдельных участков породы. Точку в этом вопросе могло бы поставить изучение образцов на Земле, однако миссия по их доставке с Марса пока отложена на неопределённый срок.

Зонд NASA Lucy готовится к встрече с троянскими астероидами Юпитера

Фото: NASA
Фото: NASA

Специалисты миссии NASA «Люси» приступили к отладке и подбору рабочих режимов камер зонда перед первыми близкими пролётами аппарата около троянских астероидов Юпитера. Тестовые снимки были сделаны ещё весной 2026 года, а их обработку завершили только в конце июля. Анализ изображений нужен, чтобы заранее подобрать оптимальные параметры съёмки, ведь во время самих пролётов на подобные эксперименты попросту не будет времени.

Весной аппарат направил камеру высокого разрешения L’LORRI на четыре будущие цели — астероиды Эврибат, Полимелу, Левк и Орус, которые пока находятся в сотнях миллионов километров от зонда и выглядят на снимках лишь слабыми точками среди звёзд. Главная задача этих наблюдений — правильно настроить экспозицию камер под освещение, которое сильно отличается от привычного земного: телескопы на Земле видят троянские астероиды почти со стороны Солнца, из-за чего их поверхность выглядит как полная Луна, тогда как «Люси» во время пролётов увидит значительную часть поверхности при боковом освещении с глубокими тенями.

Первая встреча зонда с троянцем Эврибатом намечена на август 2027 года, спустя примерно месяц «Люси» пройдёт мимо Полимелы, в апреле 2028-го состоится сближение с Левком, а в ноябре того же года – с Орусом. На минимальном расстоянии от 480 до 970 километров аппарат будет двигаться относительно целей со скоростью около 25,7 тысячи км/ч, и за эти считанные минуты сближения нужно успеть получить снимки в видимом и инфракрасном диапазонах. Примечательно, что два из четырёх астероидов имеют собственные небольшие спутники.

Уже на полученных тестовых кадрах проявились характерные оптические артефакты: например, при съёмке Левка в кадр попал рассеянный свет от звезды 28 Гидры, находящейся за пределами поля зрения, что создало яркие полосы и овальное пятно, а на снимках Оруса заметна слабая дуга от рассеянного солнечного света. NASA намерено продолжать подобные наблюдения по мере приближения зонда к целям, постепенно уточняя настройки приборов.

Миссия «Люси», стартовавшая в октябре 2021 года, станет первым в истории исследованием троянских астероидов Юпитера — двух групп малых тел, движущихся по орбите планеты и хранящих сведения об условиях формирования ранней Солнечной системы; сам зонд получил имя в честь древнего предка человека, что делает эту миссию своеобразной «археологией» родной планетной системы.