Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017 Июль 2017 Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Блоги |

Российский плазменный двигатель достигнет Марса за 30 дней – Сокращение времени космических путешествий

Учёные Росатома представили плазменный электрический ракетный двигатель, который, по их заявлению, способен доставить космический корабль на Марс всего за один-два месяца. Этот двигатель использует водород, разгоняя заряженные частицы — электроны и протоны — до впечатляющей скорости 100 км/с.

Как сообщает газета «Известия», в отличие от традиционных ракетных двигателей, работающих на сгорании топлива, эта инновационная двигательная установка использует магнитный плазменный ускоритель и обещает значительно сократить время межпланетных перелётов.

«Плазменный ракетный двигатель — это разновидность электрического двигателя. В его основе лежат два электрода. Между ними пропускаются заряженные частицы, при этом на электроды подаётся высокое напряжение. В результате ток создаёт магнитное поле, которое выталкивает частицы из двигателя. Таким образом, плазма получает направленное движение и создает тягу», — рассказал Егор Бирюлин, младший научный сотрудник научного института Росатома в Троицке.

Читайте: Китайские учёные раскрыли секрет тепловых двигателей с макс. мощностью и эффективностью

Плазменная тяга обеспечивает беспрецедентные скорости

При таком подходе в качестве топлива используется водород, а двигатель разгоняет заряженные частицы — электроны и протоны — до скорости 100 км/с.

«В традиционных силовых установках максимальная скорость потока вещества составляет около 4,5 км/с, что обусловлено условиями сгорания топлива. В отличие от этого, в нашем двигателе рабочим телом являются заряженные частицы, которые ускоряются электромагнитным полем», — сообщил Алексей Воронов, первый заместитель генерального директора по науке Троицкого института.

Более быстрое путешествие на Марс не только повысит эффективность, но и минимизирует риски, связанные с длительным воздействием космической радиации на астронавтов. Лабораторный прототип двигателя уже разработан в Троицком институте Росатома.

Этот прототип будет подвергнут масштабным наземным испытаниям для отработки режимов работы и подготовки к созданию лётной модели, которая, как ожидается, будет готова к 2030 году.

«Двигатель работает в импульсно-периодическом режиме. Его мощность составляет около 300 кВт. Ранее был обоснован ресурс двигателя более 2400 часов, чего достаточно для транспортной операции на Марс», — сообщил Константин Гуторов, научный руководитель проекта.

Испытания плазменного двигателя

Для имитации условий космоса построен специализированный экспериментальный стенд. Эта камера диаметром 4 и длиной 14 метров оснащена современными датчиками, вакуумными насосными системами и механизмами отвода тепла.

В то время как первоначальный запуск на орбиту будет осуществляться с помощью традиционных химических ракет, плазменный двигатель будет активирован после того, как космический корабль достигнет заданной орбиты. Эта технология также может быть использована в космических буксирах для транспортировки грузов между планетами.

Конструкция двигателя включает два электрода с приложенным между ними высоким напряжением. Когда заряженные частицы проходят между электродами, создаётся магнитное поле, выталкивающее частицы из двигателя и генерирующее тягу.

«Ещё одно положительное свойство новой установки — в предложенном механизме плазму не нужно сильно нагревать. В результате детали и компоненты двигателя не испытывают температурных перегрузок, а электрическая энергия, используемая для его работы, практически полностью преобразуется в движение», — заключил Бирюлин.

С расчётной тягой примерно 6 Н, что является наивысшим показателем среди сопоставимых проектов, ожидается, что этот двигатель обеспечит плавные фазы ускорения и торможения во время межпланетных путешествий.

Будущее космической тяги

В области технологий космической тяги наблюдается ряд достижений. Недавно исследовательская группа из Италии сообщила, что работает над созданием системы космической тяги, которая будет использовать воду в качестве топлива.

Учёные также тестируют концепцию световых парусов, использующих давление лазеров или звёздного света для движения космических аппаратов. Однако следует отметить, что эти технологии ещё находятся на начальной стадии развития, и может потребоваться несколько десятков лет, прежде чем они смогут быть использованы в реальных миссиях.

Ria.city

Читайте также

Интернет |

Oracle отложила строительство дата-центров для OpenAI

Интернет |

Продажи Tesla падают, несмотря на более дешёвые Model 3 и Model Y

Блоги |

Я любил эту легендарную пару

Новости России
Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.