- Fable всё-таки не выйдет в 2026 году — в том... (15)
- Dell представила самый лёгкий ноутбук XPS —... (17)
- Утечка показала iPhone 18 Pro в цвете... (21)
- ASRock выпустит видеокарту Radeon RX 9070 XT... (291)
- Acer показала портативную консоль Nitro... (470)
- Acer представила «доступный всем» игровой... (286)
- Acer представила флагманский игровой ноутбук... (526)
- Работа МКС будет продлена до 2030 года, даже... (499)
- Ролевая игра The Witch's Bakery подружит... (218)
- Дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher... (327)
- TSMC: чистая производительность чипов больше... (611)
- MSI представила первый в мире игровой... (631)
- «Воронья слободка»: Joby, Archer и Vertical... (546)
- G.Skill показала модули DDR5-9200 без... (589)
- Кроссовер с Clair Obscur, онлайн-кооператив... (1016)
- BYD спроектировала первый в Китае 4-нм чип... (929)
Исследование показало, как атмосферы Венеры и Титана влияют на теплозащитные экраны
Дата: 2026-03-27 14:03
Учёные из Грейнджерского инженерного колледжа Иллинойсского университета провели исследование, которое показало, как состав атмосферы влияет на работу теплозащитных экранов космических аппаратов.
Теплозащитные экраны защищают аппараты от интенсивного трения и высоких температур при входе в атмосферу. Процесс абляции, при котором поверхность экрана сгорает и испаряется, играет ключевую роль в этой защите.
В ходе экспериментов в гиперзвуковой аэродинамической трубе Plasmatron X учёные обнаружили, что в атмосфере с кислородом абляция происходит стабильно, а частицы материала экрана выбрасываются равномерно. Однако в атмосферах без кислорода процесс становится нестабильным и сопровождается резкими выбросами частиц.
Иллюстрация: NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben Это открытие особенно важно для миссий к Титану, спутнику Сатурна, где атмосфера состоит из 95% азота и 5% метана. Для сравнения, земная атмосфера содержит 78% азота и 21% кислорода. Такие различия требуют адаптации теплозащитных экранов для работы в экстремальных условиях.
Миссия NASA Dragonfly, запланированная на 2028 год, отправит роботизированный вертолёт на Титан для изучения его поверхности. Исследование поможет понять, как озёра и реки Титана могут содержать молекулы, предшествующие жизни.
Хотя результаты исследования не влияют напрямую на разработку теплозащитных экранов, они углубляют понимание физики материалов при экстремальных температурах. Это знание может быть использовано для создания более эффективных экранов в будущем.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Китайцы сообщили о создании первого в мире кремниевого квантового процессора со встроенной коррекцией ошибок
Китайские учёные из Международной академии квантов в Шэньчжэне (Shenzhen International Quantum Academy) первыми в мире создали кремниевый квантовый чип, способный выполнять полный набор логических операций с обнаружением ошибок. Об этом они сообщили в журнале Nature Nanotechnology, что знаменует собой важный шаг к созданию устойчивых к ошибкам квантовых компьютеров — это...
Суд поддержал Anthropic в споре с Пентагоном о рисках цепочки поставок
Американская компания Anthropic, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, получила временный судебный запрет на решение Пентагона о её исключении из списка поставщиков. Судья Рита Ф. Лин из Северного округа Калифорнии постановила, что действия Министерства обороны США могут быть расценены как нарушение Первой поправки. Конфликт начался после того, как...
Google Gemini представил функции импорта памяти: ИИ теперь переносит чаты из других сервисов
Google анонсировал новые функции для своего ИИ Gemini — «Импорт памяти» и «Импорт истории чатов». Эти инструменты позволяют пользователям быстро перенести данные из других чат-ботов в Gemini, обеспечивая непрерывность взаимодействия. Функция «Импорт памяти» позволяет пользователям скопировать предложенный запрос из Gemini в предыдущий чат, а затем вставить полученные данные...
Физики разработали протокол для управления «стрелой времени» в квантовых системах
Физики из Национальной лаборатории Лос-Аламоса представили новый протокол, который позволяет манипулировать «стрелой времени» в квантовых системах. «Наша работа не связана с путешествиями во времени», — отметил ведущий автор исследования Луис Педро Гарсия-Пинтос. Вместо этого протокол демонстрирует, как квантовые системы могут эволюционировать так, что их поведение становится...