- Россия впервые поставила ядерное топливо для... (277)
- Увеличенный аккумулятор 6300 мАч и... (399)
- Съёмная экшн-камера, AMOLED и 9000 мА·ч: в... (197)
- Популярность китайских ИИ-моделей растёт... (251)
- Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет... (228)
- Данные миссии ESA Gaia помогли найти 87... (180)
- Amazon распорядилась сделать сериал Mass... (179)
- «Парковки России» обновили: отечественное... (291)
- Производство первого складного iPhone уже... (396)
- OpenAI рассчитывает разогнать годовую... (255)
- Red Magic Gaming Tablet 5 Pro выйдет весной... (204)
- Запуск ракеты Falcon 9 с новым ускорителем и... (165)
- Оригинальное видео анонса технологии Nvidia... (222)
- Крупномасштабную установку для хранения... (174)
- Tesla установила уже 80 тыс. станций быстрой... (367)
- Корабль Orion выполнил финальный... (379)
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...