2025 год обещает стать захватывающим для исследований космоса. Чего же нам ожидать?

2024 год уже поразил мир достижениями в освоении космоса. Зонд NASA «Europa Clipper» отправился в путешествие к Европе, спутнику Юпитера. «Starship» компании SpaceX совершил свою первую успешную посадку, что стало важнейшим этапом для будущих миссий в дальний космос. Китай попал в заголовки газет благодаря миссии «Чанъэ-6», которая успешно доставила образцы грунта с обратной стороны Луны. Тем временем, Международная космическая станция продолжала принимать международные экипажи, включая частные миссии, такие как Axiom Mission 3.

2025 год обещает быть еще интереснее – космические агентства по всему миру готовятся к еще более амбициозным целям. Вот обзор самых захватывающих миссий, запланированных на предстоящий год, которые расширят горизонты человечества – от Луны и Марса до астероидов и за их пределами.

Разведка лунной поверхности с помощью CLPS

Программа NASA «Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну» (CLPS) направлена на доставку научного и технологического оборудования на наш естественный спутник с использованием коммерческих посадочных модулей. Именно благодаря CLPS посадочный модуль Odysseus компании Intuitive Machines достиг Луны в феврале 2024 года, ознаменовав первую американскую посадку на Луну со времен программы «Аполлон».

В 2025 году NASA запланировало несколько запусков CLPS, включая доставки компаниями Astrobotic, Intuitive Machines и Firefly Aerospace. Эти миссии доставят разнообразные научные инструменты и технологические демонстраторы в различные районы Луны. Полезная нагрузка будет включать эксперименты по изучению лунной геологии, испытания новых технологий для будущих пилотируемых экспедиций и сбор данных об окружающей среде Луны.

Сканирование неба с помощью SPHEREx

В феврале 2025 года NASA планирует запустить космическую обсерваторию SPHEREx (Спектрофотометр для исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов). Эта обсерватория будет сканировать небо в ближнем инфракрасном диапазоне — тип света, невидимый невооруженным глазом, но который могут обнаружить специальные приборы. Ближний инфракрасный свет полезен для наблюдения за объектами, которые слишком холодные или слишком далекие, чтобы их можно было увидеть в видимом свете.

космос
Миссия NASA Europa Clipper уже в пути. Первая остановка в следующем году — Марс.

SPHEREx создаст всеобъемлющую карту Вселенной, исследуя и собирая данные о более чем 450 миллионах галактик и более 100 миллионах звезд в Млечном Пути. Астрономы используют эти данные для ответа на важные вопросы о происхождении галактик и распределении воды и органических молекул в звездных колыбелях — областях, где звезды рождаются из газа и пыли.

Изучение низкой околоземной орбиты с помощью Space Rider

Европейское космическое агентство (ESA) планирует провести орбитальный испытательный полет своего беспилотного космического самолета Space Rider в третьем квартале 2025 года. Space Rider — это многоразовый космический корабль, предназначенный для проведения различных научных экспериментов на низкой околоземной орбите.

Научные эксперименты будут включать исследования в условиях микрогравитации, то есть почти полной невесомости. Ученые будут изучать, как растут растения, как ведут себя материалы и как протекают биологические процессы без влияния гравитации.

Space Rider также продемонстрирует новые технологии для будущих миссий. Например, он будет тестировать передовые телекоммуникационные системы, которые имеют решающее значение для поддержания связи с космическими аппаратами на больших расстояниях. Также будут испытаны новые инструменты для роботизированного исследования, которые будут использоваться в будущих полетах на Луну или Марс.

Исследование Луны с помощью M2/Resilience

Японская миссия M2/Resilience, запланированная на январь 2025 года, отправит на поверхность Луны посадочный модуль и микро-ровер. Эта миссия будет изучать лунный грунт, чтобы понять его состав и свойства. Исследователи также проведут эксперимент по расщеплению воды для получения кислорода и водорода путем извлечения воды из лунной поверхности, ее нагрева и разделения полученного пара. Полученная вода, кислород и водород могут быть использованы для обеспечения долгосрочных исследований Луны.

В рамках этой миссии также будут продемонстрированы новые технологии, такие как передовые навигационные системы для точной посадки и системы автономного управления ровером. Эти технологии необходимы для будущих исследований Луны и могут быть использованы в экспедициях на Марс и за его пределы.

M2/Resilience является частью более широких усилий Японии по участию в международных исследованиях Луны. Она основана на успехе японской миссии SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), которая совершила посадку на Луну с использованием высокоточной технологии посадки в марте 2024 года.

космос
Иллюстрация посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly, который доставит научные приборы на поверхность Луны.

Изучение астероида с помощью «Тяньвэнь-2»

Китайская программа «Тяньвэнь-2» — это амбициозная миссия по доставке образцов с астероида и исследованию кометы. Запуск запланирован на май 2025 года. Цель «Тяньвэнь-2» — собрать образцы с околоземного астероида и изучить комету.

Эта программа, основанная на успехе предыдущих китайских лунных и марсианских миссий, углубит понимание учеными формирования и эволюции Солнечной системы.

Первая ее цель — околоземный астероид 469219 Камооалева. Этот астероид является квазиспутником Земли, то есть он вращается вокруг Солнца, но остается близко к Земле. Камооалева имеет диаметр примерно 40-100 метров и может быть фрагментом Луны, выброшенным в космос в результате столкновения в далеком прошлом.

Изучая этот астероид, ученые надеются узнать больше о ранней Солнечной системе и процессах, которые ее сформировали. Космический аппарат будет использовать как метод «касания и отлета», так и метод «заякоривания и захвата» для сбора образцов с поверхности астероида.

После сбора образцов с Камооалева «Тяньвэнь-2» доставит их на Землю, а затем отправится к своей второй цели — комете главного пояса 311P/PANSTARRS. Эта комета находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Анализируя состав кометы, исследователи надеются узнать больше об условиях, существовавших в ранней Солнечной системе, и, возможно, о происхождении воды и органических молекул на Земле.

Гравитационные маневры в Солнечной системе

Помимо вышеупомянутых запланированных запусков, несколько космических агентств планируют провести захватывающие миссии с пролетами мимо небесных тел в 2025 году.

Пролет, или гравитационный маневр, происходит, когда космический аппарат проходит достаточно близко к планете или луне, чтобы использовать ее гравитацию для увеличения скорости. По мере приближения аппарата он притягивается гравитацией планеты, что помогает ему ускориться. После облета планеты аппарат «выбрасывается» обратно в космос, что позволяет ему изменить направление и продолжить движение по заданной траектории, используя меньше топлива.

BepiColombo, совместная миссия ESA и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), совершит свой шестой пролет мимо Меркурия в январе 2025 года. Этот маневр поможет аппарату выйти на орбиту вокруг Меркурия к ноябрю 2026 года. Цель BepiColombo — изучить состав, атмосферу и геологию поверхности Меркурия.

космос
Space Rider, показанный на этой иллюстрации, обеспечит многоразовую космическую транспортную систему для регулярного доступа на низкую околоземную орбиту и обратно.

Миссия NASA «Europa Clipper», запущенная в октябре 2024 года, значительно продвинется в своем путешествии к Европе, спутнику Юпитера. В марте 2025 года аппарат совершит гравитационный маневр у Марса. Этот маневр поможет аппарату набрать необходимую скорость и выйти на траекторию для своего длительного путешествия. Позже, в декабре 2026 года, «Europa Clipper» совершит пролет мимо Земли, используя ее гравитацию для дальнейшего увеличения скорости, чтобы достичь Европы в апреле 2030 года.

Миссия ESA Hera также совершит пролет мимо Марса в марте 2025 года. Hera является частью программы AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment), которая планирует изучить двойную астероидную систему Дидим. Миссия предоставит ценные данные о методах отклонения астероидов и внесет вклад в стратегии планетарной защиты.

Зонд NASA «Люси» продолжит свое путешествие к троянским астероидам Юпитера, которые разделяют орбиту Юпитера вокруг Солнца, в 2025 году. Одним из ключевых событий для «Люси» станет пролет мимо астероида главного пояса 52246 Дональд Джохансон, запланированный на 20 апреля 2025 года. Маневр предоставит ценные данные о составе и особенностях поверхности этого древнего астероида, что может помочь исследователям получить представление о ранней Солнечной системе. Астероид назван в честь палеоантрополога, обнаружившего знаменитый ископаемый скелет «Люси».

Миссия ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) совершит пролет мимо Венеры в августе 2025 года. Он поможет JUICE набрать необходимую скорость и выйти на траекторию для своего путешествия к Юпитеру. По прибытии JUICE будет изучать ледяные спутники Юпитера, чтобы понять их потенциал для существования жизни.

2025 год обещает стать революционным для космических исследований. Благодаря амбициозным миссиям космических агентств и значительному вкладу различных стран мы готовы сделать замечательные шаги в понимании Вселенной.

Эти миссии не только расширят научные знания, но и вдохновят будущие поколения смотреть на звезды.

Чжэньбо Ван , доцент кафедры машиностроения, аэрокосмической и биомедицинской инженерии, 
Университет Теннесси
.

Читайте также: Лестница на Луну длиной 320 тысяч километров для доставки грузов

ajsberg 01
atom 01 1
okean 01
zhizni 01
atom 01
Айсберги и климатические перемены – не всегда прямая связь
Айсберги и климатические перемены – не всегда прямая связь
Космический круговорот: атомы вашего тела – путешественники из других галактик
Космический круговорот: атомы вашего тела – путешественники из других галактик
Тайна глубин Тихого океана: загадочные структуры в мантии Земли
Тайна глубин Тихого океана: загадочные структуры в мантии Земли
Научные законы ограничивают возможные формы внеземной и искусственной жизни
Научные законы ограничивают возможные формы внеземной и искусственной жизни
Вековой вызов “атомной дифракции” наконец решен благодаря графену
Вековой вызов “атомной дифракции” наконец решен благодаря графену
previous arrow
next arrow

Комментировать можно ниже в разделе “Добавить комментарий”.

Поделиться

Добавить комментарий