﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Секция Солнечная система: Последние новости</title>
		<link>http://stp.cosmos.ru/</link>
		<description>Последние новости сайта Секции Солнечная система</description>
		<language>ru</language>
		<image>
			<title>Секция Солнечная система: Последние новости</title>
			<url>http://stp.cosmos.ru/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://stp.cosmos.ru/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Последние новости сайта Секции Солнечная система</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 22:28:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Solar Orbiter зафиксировал три мощные вспышки на обратной стороне Солнца</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11580&#38;cHash=a5c01568238d8f4fd9e34c29fb049008</link>
			<description>Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал три вспышки высшего уровня X в активной области на обратной...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца 3 вспышки высшего уровня X. Вся эта энергия растрачивается в данный момент на один несчастный Меркурий – ни одной другой планеты ближе Урана с той стороны сейчас нет&quot;, – сообщили в лаборатории.
По данным специалистов, поступающие снимки обратной стороны Солнца показывают, что взрывы частично разрушили и упростили группу пятен. Это снижает вероятность того, что активная область сохранится к моменту, когда она окажется обращена к Земле.
В лаборатории отметили, что дальнейшее состояние этой области можно будет оценить к выходным, когда она появится в поле зрения наземных телескопов.
Источник:&nbsp;<link https://tass.ru/kosmos/27459073>ИТАР-ТАСС</link>]]></content:encoded>
			<category>Солнце</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:28:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Легкая ракета Vega C вывела в космос магнитосферный зонд SMILE</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11579&#38;cHash=315c6435204c1ea231dc857e23fcec93</link>
			<description>Европейская легкая ракета Vega-C в 06:52 по московскому времени 19 мая 2026 года стартовала с...</description>
			<content:encoded><![CDATA[В течение июня зонд должен неоднократно включить двигательную установку, чтобы выйти на научную эллиптическую орбиту с высотой около 121 тысячи километров над Северным полюсом Земли и около пяти тысяч километров — над Южным полюсом. Расчетный срок научной программы — три года.
SMILE (Solaron Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) — совместный проект Европейского космического агентства и Китайской академии наук, направленный на изучение структуры и динамики земной магнитосферы, ее взаимодействия с солнечным ветром, геомагнитных бурь и полярных сияний. В частности, последние зонд способен отслеживать непрерывно до 45 часов. SMILE оснащен детектором мягкого рентгеновского излучения SXI, детектором ультрафиолетового излучения UVI, магнитометром и двумя анализаторами легких ионов.
Источник:&nbsp;<link https://nplus1.ru/news/2026/05/19/smile-start>N+1</link>
Оригинальная новость:&nbsp;<link https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Smile/Smile_lifts_off_on_quest_to_reveal_Earth_s_invisible_shield_against_the_solar_wind>https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Smile/Smile_lifts_off_on_quest_to_reveal_Earth_s_invisible_shield_against_the_solar_wind</link>]]></content:encoded>
			<category>Земля</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:26:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Как инженеры планируют продлить жизнь «Вояджеров»? Новые детали миссии</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11578&#38;cHash=81bbbd5709c4beb0084e2912fa8a6b78</link>
			<description>Два зонда — «Вояджер-1» (Voyager 1) и «Вояджер-2» (Voyager 2) — стартовали в 1977 году и изначально...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Когда аппараты только отправились в путь, их радиоизотопные генераторы выдавали около 470 ватт мощности. Сейчас энергии осталось примерно вдвое меньше — около 230 ватт на каждый аппарат, причем значительная часть уходит лишь на поддержание связи с Землей. Для передачи сигнала на нашу планету требуется примерно 200 ватт, а сам радиосигнал идет почти сутки в одну сторону.
NASA уже много лет экономит энергию, постепенно отключая научные приборы. У «Вояджер-1» сейчас продолжают полноценно работать лишь магнитометр и система регистрации плазменных волн. У «Вояджер-2» активны три инструмента: магнитометр, детектор космических лучей и та же плазменная система.
При этом зонды ежегодно теряют около четырех ватт мощности. Именно поэтому инженеры Лаборатории реактивного движения готовят рискованную операцию под неофициальным названием «Большой взрыв». Ее цель — сократить энергопотребление примерно на 10 ватт.
Для этого специалисты&nbsp;<link https://www.space.com/space-exploration/how-long-can-the-voyager-probes-keep-exploring-interstellar-space-nasa-gearing-up-for-big-bang-maneuver-to-boost-dwindling-power-levels _blank>планируют</link>&nbsp;отключить три обогревателя, предотвращающие замерзание топливных магистралей двигателей ориентации, и заменить их другой системой подогрева, которая будет работать заметно экономичнее. Если эксперимент окажется успешным, NASA сможет отсрочить отключение еще одного научного инструмента как минимум на год.
Испытания новой схемы должны пройти сначала на «Вояджер-2», а затем — на «Вояджер-1».
Главная проблема в том, что аппараты стареют буквально во всем. Топливные линии находятся на грани замерзания, электроника постепенно деградирует под воздействием космической радиации, а многие резервные системы уже сами давно состарились. Тем не менее инженеры до сих пор поражаются тому, насколько надежно были созданы «Вояджеры».
Ученые считают вполне реальным, что аппараты доживут до своего 50-летнего юбилея в 2027 году. Более оптимистичный сценарий допускает работу вплоть до 2030-х годов — особенно если удастся успешно реализовать нынешнюю программу энергосбережения.
Руководитель проекта «Вояджер» Сюзанна Додд сообщила, что ее цель — довести аппараты до расстояния в 200 астрономических единиц от Земли (астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца). По расчетам, этого рубежа «Вояджер-1» сможет достичь примерно к 2035 году.
Сегодня «Вояджер-1» находится уже примерно в 170 астрономических единицах от Земли, а «Вояджер-2» — примерно в 143.&nbsp;
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/community/1184576>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Технологии</category>
			<category>Межпланетная среда</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:40:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ИКИ РАН планирует получить первые в мире фотографии солнечной короны с кубсата в будущем году</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11577&#38;cHash=02d0e4bd30979d94ec76e7a331a4f3a1</link>
			<description>Учёные Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) совместно с...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Проект ИКИ по выводу в космос солнечного телескопа на базе кубсата формата 16U&nbsp;<link https://www.minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=99803&sphrase_id=9856765 _blank>был поддержан Министерством науки и высшего образования России по итогам конкурса, проводившегося в рамках федерального проекта «Кадры для космоса»</link>. Отбор заявок длился с 27 февраля по 30 марта, победители были объявлены в конце апреля.
Руководитель проекта —&nbsp;Богачёв Сергей Александрович, профессор РАН, заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, научный руководитель —&nbsp;Кузин Сергей Вадимович, доктор физ.-мат. наук, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, главный конструктор —&nbsp;Матюхин Андрей Андреевич, аспирант, молодой учёный ИКИ РАН.
Спутник, который должен быть сделан уже в этом году и выведен в космос в следующем, будет проводить мониторинг солнечных вспышек и выбросов корональной массы.
«Мы хотим показать, что часть задач по мониторингу солнечной активности может быть, хотя бы и в упрощенном виде, но перенесена с больших космических аппаратов на малые спутники, — говорит Сергей Богачёв. — В мире есть успехи по измерению потока солнечного излучения на кубсатах, более того, они есть и у нас — прямо сейчас мы с нашими партнерами измеряем рентгеновское излучение Солнца на наноспутнике «Импульс-1», но никому в истории пока не удалось получить изображение короны Солнца с кубсата. До сих пор это получалось только у больших спутников. Можно сказать, что эта задача на грани реализуемости, но мы думаем, что её получится решить».
Основной особенностью солнечной короны является то, что из-за высокой температуры (в миллионы градусов) максимум её излучения лежит не в оптической области, видимой глазом, а в дальнем ультрафиолетовом или даже в рентгеновском диапазоне. Наблюдения в этих диапазонах — ключ к пониманию механизмов солнечной активности и прогнозам космической погоды.
Но эти изображения нельзя получить с поверхности Земли (соответствующее излучение поглощается атмосферой), а только из космоса. Кроме того, жесткое УФ- и рентгеновское излучение не преломляется линзами и не отражается обычными зеркалами, то есть оба основных «строительных кубика» оптических систем (линзы и зеркала нормального падения) использовать нельзя. Приходится создавать высокотехнологичные оптические элементы на иных принципах — использовать многослойные металлические покрытия, тонкоплёночные фильтры. Всё это усложняет конструкцию. Наконец, прибор на космическом аппарате надо специальными системами навести на Солнце и удержать на нём, чтобы при съёмке не было эффекта «трясущихся рук». А в данном случае все эти элементы: и телескоп и обеспечивающие системы — потребуется вместить в размер спутника, который составляет всего 25×25×50 см.]]></content:encoded>
			<category>Солнце</category>
			<category>Технологии</category>
			<category>В России</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:34:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Зонд Psyche пролетит всего в 4500 километрах от Марса — что это даст науке?</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11576&#38;cHash=25ccc4f92351523c8df1e45f77177786</link>
			<description>Автоматическая межпланетная станция Psyche, направляющаяся к астероиду (16) Психея, готовится к...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Главная цель этого маневра — использовать гравитацию Марса, чтобы придать аппарату дополнительное ускорение к его и без того внушительной скорости в 19 848 километров в час. Это позволит скорректировать траекторию полета к богатому металлами астероиду (16) Психея диаметром около 280 километров, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
Аппарат Psyche запустили в октябре 2023 года и, как ожидается, он достигнет своей цели в 2029-м. Ученые надеются, что миссия позволит исследовать по-настоящему уникальный объект. Считается, что астероид (16) Психея — это древняя протопланета ранней Солнечной системы. За миллиарды лет столкновений ее внешние слои были практически полностью сорваны, поэтому обнаженное никель-железное ядро астероида дает редкую возможность изучить внутренности каменистых планет, обычно скрытые под толщей мантии и коры.
Однако гравитационный маневр у Марса нужен не только для экономии топлива. Во время пролета аппарат также протестирует и откалибрует научные инструменты, которые будут использоваться уже в поясе астероидов.
Для этого мультиспектральная камера Psyche выполнит тысячи наблюдений Марса. Подготовка к сближению началась еще в начале года: 23 февраля операторы миссии провели коррекцию траектории: двигатели аппарата работали 12 часов, увеличив скорость и уточнив курс к Красной планете.
Исследователи&nbsp;<link https://www.space.com/space-exploration/asteroid-comet-missions/nasas-psyche-asteroid-probe-will-fly-within-3-000-miles-of-mars-on-may-15-heres-what-to-expect _blank>надеются</link>, что зонд сможет обнаружить слабое пылевое кольцо — или тор — вокруг Марса. Предполагается, что оно возникает из-за микрометеоритов, бомбардирующих поверхности двух марсианских спутников — Фобоса и Деймоса. При ударах частицы пыли выбрасываются в космос и могут образовывать едва заметное облако вокруг планеты.
Определенное расположение Солнца, Марса и аппарата Psyche может привести к тому, что эта пыль начнет рассеивать солнечный свет и станет видимой для приборов зонда.
Команда миссии также собирается использовать аппарат для поиска крошечных спутников Марса. Этот опыт пригодится в будущем, когда Psyche начнет искать небольшие «луны» уже вокруг самого астероида (16) Психея после прибытия к нему примерно через три года.
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/community/1185055>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Малые тела</category>
			<category>Технологии</category>
			<category>Система Марса</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 22:53:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11575&#38;cHash=869f03519ff7e837acc236d8f0dac07a</link>
			<description>Марсоход NASA Curiosity столкнулся с необычной ситуацией во время очередного бурения породы на...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Поскольку ситуация оказалась нештатной, специалисты миссии начали импровизировать. Сначала они попытались избавиться от камня вибрацией бура, однако это не дало результата. Надо сказать, что кусок породы был приличного размера — массой около 13 кг, толщиной 15 см и длиной 45 см. 29 апреля команда NASA изменила ориентацию роботизированной руки и снова использовала вибрацию бура, чтобы стряхнуть камень. Этим удалось лишь стряхнуть пыль с образца, а сам камень продолжил висеть, как ни в чём не бывало.
Окончательное решение проблемы нашли 1 мая. Инженеры наклонили бур сильнее, одновременно используя вращение манипулятора, вибрацию и включение самого сверла. К удивлению команды, камень отвалился уже при первой попытке, расколовшись при падении на поверхность Марса. За этими процессами всё время наблюдали с помощью чёрно-белых камер ровера на его шасси (камер безопасности) и навигационных камер на его мачте. Это было бы рядовым событием на Земле, но стало настоящим квестом в космосе, где прямое управление системой невозможно. Тем не менее, люди и техника справились.
Источник:&nbsp;<link https://3dnews.ru/1141307/bur-marsohoda-nasa-curiosity-zastryal-v-kamne-ingeneri-tseluyu-nedelyu-vizvolyali-ego-iz-lovushki>3DNews</link>
Оригинальная новость:&nbsp;<link https://science.nasa.gov/photojournal/nasas-curiosity-rover-frees-its-drill-from-a-rock/>https://science.nasa.gov/photojournal/nasas-curiosity-rover-frees-its-drill-from-a-rock/</link>
Слайд-шоу с иллюстрацией проблемы:&nbsp;<link https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/psd/photojournal/pia/pia26/pia26723/figures/PIA26723_figB.gif>https://assets.science.nasa.gov/content/dam/science/psd/photojournal/pia/pia26/pia26723/figures/PIA26723_figB.gif</link>]]></content:encoded>
			<category>Система Марса</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:34:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Бассейн Южный полюс ― Эйткен возник из-за падения 260-километрового тела с железным ядром</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11574&#38;cHash=56cde870966dc36f47b118d1cdacaeb1</link>
			<description>Планетологи промоделировали образование лунного ударного бассейна Южный полюс ― Эйткен и получили...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Наиболее обширный и старейший подтвержденный ударный бассейн Луны, Южный полюс ― Эйткен (возраст его, возможно, превышает 4,3 миллиарда лет), расположен в южном полушарии. Он&nbsp;<link https://www.researchgate.net/publication/222297720_Elliptical_structure_of_the_lunar_South_Pole-Aitken_Basin _blank>представляет собой</link>&nbsp;эллиптическую структуру размерами около 2400 × 2050 километров, вытянутую в направлении, близком к меридиональному. Обнаруженное с помощью данных миссии GRAIL сужение этого эллипса к югу, присутствие в том же направлении (и к западу) пород, богатых железом и торием и интерпретируемых как мантийные выбросы, позволили ученым&nbsp;<link https://www.nature.com/articles/s41586-025-09582-y _blank>предположить</link>, что столкнувшееся с Луной тело двигалось с севера на юг. О том же говорит и более резкое изменение толщины лунной коры на севере бассейна. Однако оценки размеров этого тела и угла его падения колебались в широких пределах (от 200 до 400 километров и от 30 до 45 градусов) из-за низкого ― более 10 километров ― пространственного разрешения моделей столкновения.]]></content:encoded>
			<category>Луна</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 22:15:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Juno получила снимок Фивы, внутреннего спутника Юпитера</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11573&#38;cHash=2a61a0df0a4be64201faad6057c04748</link>
			<description>1 мая 2026 года АМС Juno получила снимок Фивы, самого дальнего из внутренних спутников Юпитера.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Владислава Ананьева
Фива (Thebe) – самый дальний из четырех внутренних спутников Юпитера, орбиты которых пролегают внутри орбиты Ио. Фива вращается на расстоянии 222 тыс. км (3.11 радиусов Юпитера) и делает один оборот за 16 часов 11 минут. На поверхности Фивы выделяется 40-километровый ударный кратер Зетус (Zethus), размеры которого сравнимы с размером самого спутника. С внутренней стороны орбиты тянется пылевое кольцо, образованное частицами, выбитыми с поверхности Фивы.
1 мая 2026 года АМС Juno получила снимок Фивы с помощью звездного датчика SRU (Stellar Reference Unit), предназначенного для съемки звездного неба для уточнения ориентации космического аппарата. Кроме навигационных задач, SRU иногда используется для получения изображений в условиях слабого освещения.]]></content:encoded>
			<category>Системы планет гигантов</category>
			<category>Юпитер</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 22:10:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Астрономы впервые нашли атмосферу у плутино</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11572&#38;cHash=042ee85fa5add41d7df8128958abaa01</link>
			<description>Астрономы впервые обнаружили атмосферу у транснептунового объекта за орбитой Плутона. Им стал...</description>
			<content:encoded><![CDATA[К настоящему моменту единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой оставался Плутон, чья газовая оболочка, богатая азотом и слоями дымки, характеризуется средним давлением вблизи поверхности на уровне десяти микробар. Исследования других крупных (диаметром более пятисот километров) транснептуновых тел давали либо случаи регистрации шлейфов летучих веществ, выброшенных с поверхности (например, на спутнике Нептуна&nbsp;<link https://www.jpl.nasa.gov/images/pia14449-tritons-volcanic-plumes/ _blank>Тритоне</link>), либо только устанавливали верхние пределы давления атмосферы вблизи поверхности (если она действительно есть у наблюдаемого объекта), на уровне 1–100 нанобар. В частности, недавно обнаруженное «Джеймсом Уэббом» излучение метана на карликовой планете Макемаке может&nbsp;<link https://arxiv.org/abs/2509.06772 _blank>объясняться</link>&nbsp;моделью чрезвычайно разреженной атмосферы, которая, тем не менее, не дает полного согласия с данными наблюдений.
Группа астрономов во главе с Ко Аримацу (Ko Arimatsu) из Национальной астрономической обсерватории Японии сообщила, что впервые обнаружила газовую оболочку у транснептунового объекта, расположенного за орбитой Плутона. Речь идет об объекте&nbsp;<link https://en.wikipedia.org/wiki/(612533)_2002_XV93 _blank>(612533) 2002 XV93</link>, для которого предсказали покрытие им звезды Млечного Пути 10 января 2024 года. Это позволило организовать наблюдательную кампанию на четырех пунктах, из которых три получили пригодные для использования данные наблюдений: телескопы Киотского университета, обсерватории Кисо и астрономов-любителей из Фукусимы.
(612533) 2002 XV93&nbsp;представляет собой обнаруженное в 2002 году плутино (тело в орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном), расположенное в Поясе Койпера. Орбита объекта характеризуется большой полуосью 39,6 астрономической единицы и эксцентриситетом 0,13, а сам он обладает расчетным радиусом около 275 километров и очень низким альбедо — около четырех процентов.&nbsp;
Полученные во время покрытия кривые блеска звезды характеризуются не резким, а постепенным увеличением и падением яркости во время начала и конца события. Это нельзя объяснить&nbsp;<link https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1987AJ.....93.1549R/abstract _blank>дифракционными эффектами</link>, модели наличия у (612533) 2002 XV93&nbsp;колец или пылевого вещества вблизи плутино тоже не подходят. Наиболее полное согласие с данными наблюдений дает модель газовой оболочки с уровнями приповерхностного давления 124, 177 и 159 нанобар для случаев атмосферы из чистого метана, азота или угарного газа, соответственно. Эти значения примерно в 50–100 раз меньше приповерхностного атмосферного давления на Плутоне, но заметно больше, чем оценки для других транснептуновых объектов.&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Малые тела</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 23:26:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения &quot;Союз-5&quot;</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11571&#38;cHash=3f1abb2062bbcd974925ef3d10337107</link>
			<description>30 апреля в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Первая и вторая ступени &quot;Союза-5&quot; отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.
Генеральный директор Госкорпорации &quot;Роскосмос&quot; Дмитрий Баканов: «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире.
Одна из её особенностей – высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты – 17 тонн.
Эксплуатация ракеты позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки. Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов.
«Союз-5» создан в рамках проекта &quot;Байтерек&quot;. Проект реализуется совместно с нашими казахстанскими партнерами. А это новые рабочие места как в России и Казахстане, новые возможности, новый шаг в освоении космоса».
&quot;Союз-5&quot; – новейшая российская ракета-носитель среднего класса, созданная в самарском РКЦ &quot;Прогресс&quot; в короткие сроки. Преимущества этого носителя – снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки и высокая точность её выведения.
Стартовый комплекс &quot;Байтерек&quot; для РН &quot;Союз-5&quot; обладает большой степенью автоматизации предстартовых операций.
Ракета-носитель &quot;Союз-5&quot; – двухступенчатая, с последовательным расположением ступеней. В ней применены надежные и проверенные лётной эксплуатацией решения. Отличается высоким уровнем экологической безопасности за счёт использования экологически чистых компонентов ракетного топлива. Первая ступень оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ разработки и производства НПО &quot;Энергомаш&quot;, вторая — РД-0124МС производства АО &quot;Конструкторское бюро химавтоматики&quot; (входят в &quot;Роскосмос&quot;).
Источник:&nbsp;<link https://www.roscosmos.ru/45154/>пресс-служба Роскосмоса</link>&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Технологии</category>
			<category>В России</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:36:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->