﻿<?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>Wed, 09 Sep 2026 08:21:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Миссия «Тяньвэнь-3» перешла к созданию прототипов аппаратов для доставки марсианского грунта на Землю</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11622&#38;cHash=dd842b41495a9a3205343a0bf69dd14d</link>
			<description>Китайская миссия «Тяньвэнь-3» перешла к этапу разработки прототипов. Технологические решения и...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Эта миссия может стать первой в истории человечества программой по доставке образцов с Марса на Землю. По словам одного из ведущих китайских ученых, бесспорным научным приоритетом «Тяньвэнь-3» станет поиск возможных признаков жизни. Тем самым Китай намерен приблизиться к одному из самых фундаментальных вопросов планетологии: существовала ли когда-либо жизнь за пределами Земли?
Запуск «Тяньвэнь-3» запланирован примерно на 2028 год, а доставка марсианских образцов на Землю ожидается около 2031 года. В состав космического комплекса войдут посадочный аппарат, взлетная ступень, служебный модуль, орбитальный аппарат и возвращаемый модуль.
«Сделать поиск возможных следов жизни на Марсе главной научной задачей было тщательно продуманным решением, основанным на научных соображениях», —&nbsp;<link https://www.globaltimes.cn/page/202609/1369763.shtml _blank>заявил</link>&nbsp;академик Китайской академии наук, главный научный руководитель миссии «Тяньвэнь-3» Хоу Цзэнцянь.
По словам ученого, Марс — одна из планет земной группы Солнечной системы, наиболее близких Земле по своим характеристикам.
Все больше научных данных свидетельствует о том, что в далеком прошлом на Марсе существовали жидкая вода, более плотная атмосфера и глобальное магнитное поле — условия, которые могли сделать планету потенциально пригодной для жизни.
Помимо поиска следов жизни, миссия займется изучением эволюции пригодности Марса для жизни, его геологии, внутреннего строения и атмосферы. Эти направления тесно связаны между собой, отметил Хоу: жизнь зависит от существования пригодной для нее среды, а сама эта среда формируется под воздействием многолетних геологических и климатических изменений планеты.
Однако столь амбициозная научная программа ставит перед инженерами и учеными целый комплекс чрезвычайно сложных задач — от выбора места посадки и получения хорошо сохранившихся образцов до отделения реальных биологических сигналов от следов загрязнения.
По словам Хоу, одна из главных задач «Тяньвэнь-3» заключается в том, чтобы доставить на Землю образцы, обладающие максимальной научной ценностью.
При выборе потенциальных районов посадки учитываются такие факторы, как геологический возраст пород, история присутствия воды, пригодность среды для жизни и способность сохранять биологические следы. На основании этих критериев специалисты предварительно определили восемь возможных районов посадки.
Миссия предусматривает также бурение марсианского грунта на глубину до двух метров для получения подповерхностных образцов. Ожидается, что они будут в меньшей степени подвергаться воздействию радиации, окисления и выветривания. Поэтому именно в таких образцах могут лучше сохраниться потенциальные следы древней жизни и другая практически не изменённая информация о прошлом Марса.
Еще одним критически важным направлением станет планетарная защита и контроль загрязнения.
Китай намерен построить, по словам Хоу, первую в мире специализированную лабораторию планетарной защиты. Она должна предотвратить попадание земных микроорганизмов на Марс, обеспечить безопасную изоляцию доставленных марсианских образцов и свести к минимуму их загрязнение земными организмами и материалами.
По словам ученого, разработка необходимых технологий и строительство соответствующей инфраструктуры уже ведутся, а сама миссия «Тяньвэнь-3» вступила в этап создания прототипов.
При этом, независимо от того, удастся ли обнаружить следы жизни, доставленные на Землю марсианские образцы будут обладать уникальной и практически незаменимой научной ценностью, подчеркнул Хоу.
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/community/1213705>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Система Марса</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:21:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет </title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11621&#38;cHash=6c555e11eebc69870eb8022e14326357</link>
			<description>Команда космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» успешно включила коронограф — прибор,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Как&nbsp;<link https://science.nasa.gov/blogs/roman/2026/09/01/nasa-romans-planet-imager-has-powered-on/>сообщило</link>&nbsp;Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, специалисты начали запуск коронографа 1 сентября, в 07:27 по восточному времени (14:27 по Москве) и завершили процесс в 08:22 (15:22).
Коронограф «Роман» — это система, состоящая из оптических элементов, масок, самостоятельно меняющих форму зеркал (self-flexing mirrors) и датчиков. Подавляя яркий свет звезд, прибор позволит ученым увидеть слабый свет, отраженный от планет.
С помощью инструмента исследователи получат изображения планет и пылевых дисков в видимом свете. Вероятно, удастся увидеть планеты-гиганты. Они старше и холоднее молодых и горячих суперюпитеров, которые в основном получалось заснять ранее.
Команда коронографа уже запланировала серию наблюдений на первые полтора года миссии. В общей сложности они займут три месяца.
NASA запустило телескоп «Нэнси Грейс Роман» 30 августа. На орбиту он отправился на ракете Falcon Heavy. Сейчас обсерватория направляется к месту своего назначения — точке Лагранжа L2, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/article/cosmonautics/koronograf-roman>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Технологии</category>
			<category>Экзопланеты</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 22:48:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Телескоп Нэнси Роман начал перелет ко второй точке Лагранжа</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11620&#38;cHash=024fcf37006d291d6a40923503c0b9a0</link>
			<description>Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX с космическим телескопом Роман успешно...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Полет займет около 90 дней, в это время будет проводиться проверка и калибровка научных приборов. Старт научной программы, рассчитанной как минимум на 5 лет, и публикация первых снимков намечены на начало 2027 года.
Телескоп Роман — новая крупная космическая обсерватория NASA, которая отличается огромным полем зрения при схожем с «Хабблом» размером главного зеркала. Роман позволит существенно уточнить модели темной материи и темной энергии, обнаружить и рассмотреть новые экзопланеты, а также узнать больше о звездной эволюции и росте сверхмассивных черных дыр. О надеждах, возлагаемых учеными на обсерваторию, и необычной истории ее появления рассказано в материале&nbsp;<link https://nplus1.ru/material/2026/08/28/roman-nancy-roman _blank>«Роман, Нэнси Роман»</link>.
Источник:&nbsp;<link https://nplus1.ru/news/2026/08/30/roman-go-to-space>N+1</link>]]></content:encoded>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 22:26:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Китай отказался от посадки «Чанъэ-7» на южный полюс Луны в 2026 году </title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11619&#38;cHash=0f6676067336e361dd61a4f60bbba116</link>
			<description>Запуск китайского космического автомата на этой неделе должен был привести к первой посадке земного...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Китайские роботизированные лунные миссии называются Чанъэ в честь персонажа мифов. Обычно в СМИ ее обозначают как китайскую богиню Луны, но она как раз была изгнана из числа богов и навечно поселена на земном спутнике. «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» (2007-2010 годы) стали первыми китайскими аппаратами на орбите вокруг Луны, «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4» смогли мягко прилуниться, а «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» отправили на Землю образцы пород, собранных на Селене.
Хотя с технической точки зрения все миссии прошли безупречно, действительно новых научных результатов они не принесли: их наблюдения были сходны с предшествующими миссиями, а привезенный грунт изотопно не отличался от доставленного ранее американскими астронавтами и советскими автоматами. Некоторая предсказуемость научных результатов обусловлена китайской стратегией постепенного роста сложности выполняемых задач. Вплоть до шестой миссии китайцы в научном смысле в основном повторяли реализованное до них еще в СССР, то есть высаживались в низких широтах. Это снижало риски, очевидные из регулярных неудач лунных миссий других стран в 2010-2020-х (Израиля, Японии, России).
«Чанъэ-7» должен стать первым отклонением от этого правила. Он нацелен на прилунение в освещенной части кратера Шеклтон на южном полюсе. Ранее там не садился ни один автомат: индийский «Чандраян-3» прилунился на 69° южной широты, то есть более чем в 600 километрах от полюса. А вот китайский аппарат должен сесть в первых десятках километров от южного полюса.
Как технически, так и научно это будет передовая миссия. Кроме обычного планетохода посадочный аппарат высадит лунопрыг — специализированный автомат-разведчик. С помощью малоимпульсного ракетного двигателя он будет передвигаться по Луне только прыжками, пытаясь садиться на освещенной Солнцем местности, поскольку питается от солнечных батарей. На сегодня еще ни одной стране мира не удавалось использовать такой прыгающий планетоход. Они считаются весьма перспективными, поскольку смогут перемещаться по пересеченной местности типа кратеров, что недоступно колесным или иным аппаратам.]]></content:encoded>
			<category>Луна</category>
			<category>Технологии</category>
			<category>Организация космической деятельности</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 22:18:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Япония впервые показала космический аппарат для доставки образцов со спутника Марса</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11618&#38;cHash=1c02aea5fa05f8144a6a494922895f75</link>
			<description>Япония представила космический аппарат миссии Martian Moons eXploration (MMX), главная цель которой...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Презентация&nbsp;<link https://www.space.com/astronomy/mars/japan-unveils-mars-moon-sample-return-spacecraft-ahead-of-oct-19-launch-photos _blank>состоялась</link>&nbsp;в Космическом центре Танэгасима — именно отсюда MMX должен отправиться к Красной планете на ракете H3. Одновременно появились новые подробности о дате запуска.
Если все пойдет по плану, MMX стартует утром 20 октября 2026 года, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Это первый день стартового окна миссии, которое продлится до 7 ноября.
Изначально JAXA планировало запустить MMX еще в 2024 году, однако старт пришлось отложить из-за проблем с ракетой H3. Марс и Земля располагаются оптимальным образом для межпланетных перелетов лишь раз в 26 месяцев, поэтому перенос означал существенную задержку.
Путь MMX к Марсу займет около года. После выхода на орбиту Красной планеты аппарат начнет исследовать два ее небольших спутника — Фобос и Деймос, диаметр которых составляет примерно 22 и 12 километров соответственно.
Одной из задач орбитального аппарата станет картографирование спутников и изучение их поверхности. Полученные данные помогут специалистам выбрать место посадки на Фобосе для небольшого франко-германского ровера Idefix массой 25 килограммов.]]></content:encoded>
			<category>Система Марса</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:49:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Китай отложил запуск миссии «ЧанъЭ-7»</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11617&#38;cHash=c59020353ea48881585baecef4cc6ed7</link>
			<description>Запуск автоматической миссии «ЧанъЭ-7» был отложен всего за несколько часов до старта, возможно,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Владислава Ананьева
Миссия «ЧанъЭ-7» предназначена для изучения южной околополярной области Луны. Она включает орбитальный аппарат, посадочный модуль, луноход и прыгающий модуль. Основная цель миссии – поиск и изучение летучих веществ (преимущественно водяного льда) в холодных ловушках – вечно затененных околополярных кратерах. Обнаружение аппаратом «ЧанъЭ-7» значительного количества водяного льда на южном полюсе Луны может иметь большое значение для науки и будущего исследования Луны.
КА «ЧанъЭ-7» был вывезен на стартовую площадку космодрома Вэньчан 19 августа 2026 года. Судя по уведомлениям о закрытии воздушного пространства, запуск должен был осуществиться после 24 августа. Однако 23 августа Китайское управление пилотируемых космических полетов (CMSEO) объявило о переносе запуска, заявив, что «после всесторонней оценки обстановки и исходя из принципов осмотрительности, надежности и абсолютной безопасности, миссия «Чанъэ-7» не соответствует требованиям запуска и не может быть осуществлена в запланированное стартовое окно этого года». Китайские государственные СМИ передали это заявление, повторив, что «запуск, следовательно, не может состояться в запланированное стартовое окно этого года».
Пока неясно, что явилось основной причиной переноса запуска. Журналисты издания Spacenews.com предполагают, что дело в приближении тайфуна Нарра. Космодром Вэньчан находится на морском побережье острова Хайнань и подвержен ударам тропических циклонов Южно-Китайского моря, которые чаще всего приходят с июня по октябрь. Однако обтекаемые формулировки китайских официальных лиц оставляют возможность и для других версий причин переноса запуска.
Источник:&nbsp;<link https://spacenews.com/china-delays-change-7-lunar-south-pole-landing-mission-launch/>https://spacenews.com/china-delays-change-7-lunar-south-pole-landing-mission-launch/</link>]]></content:encoded>
			<category>Луна</category>
			<category>Организация космической деятельности</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:40:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Эксперимент «БТН-НЕЙТРОН» на российском сегменте МКС: теперь будем смотреть вперёд</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11616&#38;cHash=1b98b9d57ce974d2a898246744c67eb6</link>
			<description>В четверг 13 августа 2026 г. в ходе экспедиции МКС-75 космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна...</description>
			<content:encoded><![CDATA[В установленной конфигурации защитных экранов детекторам прибора БТН-М2 будет открыто поле зрения для потока нейтронов, приходящих из направления орбитального полёта МКС. Теперь прибор будет «смотреть вперёд»: основной вклад в регистрируемый поток будут вносить частицы, которые возникают в верхних слоях земной атмосферы впереди станции под воздействием галактических и солнечных космических лучей. При полёте от экватора к полюсам этот поток должен будет возрастать, при полёте от полюсов к экватору — уменьшаться.
Также детекторы будут регистрировать вторичные нейтроны, которые рождаются в веществе самой станции под действием галактических и солнечных частиц высоких энергий. При этом в установленной сегодня конфигурации «вперёдсмотрящего» основным источником детектируемого собственного нейтронного излучения МКС станет американский сегмент, находящийся в поле зрения прибора.
Во время&nbsp;<link https://iki.cosmos.ru/news/2026/08/17/iki.cosmos.ru/news/2026/07/31/eksperiment-btn-neytron-na-rossiyskom-segmente-mks-prodolzhaet-nablyudeniya-v>полёта в «открытой» конфигурации с 30 июля по 13 августа 2026 г.</link>&nbsp;гамма-спектрометр в составе аппаратуры БТН-М2 в период с 18 до 23 часов UTC 30 июля зарегистрировал эффект значительного возрастания потока гамма-излучения в диапазоне энергий 400–1000 килоэлектронвольт (кэВ) на участках орбиты вблизи Северного и Южного полюсов Земли (см. рисунок ниже).]]></content:encoded>
			<category>Межпланетная среда</category>
			<category>Технологии</category>
			<category>В России</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:42:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Новые снимки NASA с высоким разрешением раскрыли детали кратера, оставленного ступенью ракеты SpaceX</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11615&#38;cHash=3478ef42be1142e482b992b2a2018685</link>
			<description>Космический аппарат NASA передал самые детальные на сегодняшний день снимки кратера,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Американское космическое агентство&nbsp;<link https://science.nasa.gov/solar-system/moon/nasas-lro-images-falcon-9-crater-on-moon-learns-new-details/ _blank>опубликовало</link>&nbsp;фотографии района падения, сделанные до и после удара.
Напомним, что 5 августа верхняя ступень ракеты Falcon 9 врезалась в Луну на скорости примерно 8700 километров в час, проведя в космосе более года. В 2025 году эта ступень вывела на траекторию к Луне два частных посадочных аппарата с научным оборудованием и даже небольшим луноходом — в рамках программы NASA по привлечению коммерческих компаний к освоению Луны.
По новым снимкам, полученным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, диаметр свежего кратера составляет 18 метров, а его глубина — менее трех метров, сообщили ученые.]]></content:encoded>
			<category>Луна</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:37:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Разведать «Птичий корабль»</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11614&#38;cHash=7bf21f159fc18aefb09f38f10c3b2784</link>
			<description>5 июля в 18:30:00 (±1 сек) JST (09:30:00 UTC) межпланетный зонд «Хаябуса-2» («Сокол-сапсан»),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[5 декабря 2020 г., после сброса над Австралией капсулы с частицами Рюгу японский исследователь малых тел Солнечной системы отправился дальше странствовать по космическому пространству, преисполненный решимости покорять новые и, учитывая его преклонные лета, не менее амбициозные вершины.
22 августа 2023 г. Институт космических и астронавтических наук&nbsp;ISAS&nbsp;сообщил о напечатанном на страницах международного вестника EPS (Earth, Planets and Space) исследовании&nbsp;<link https://doi.org/10.1186/s40623-023-01856-x>Heliocentric Distance Dependence of Zodiacal Light Observed by Hayabusa-2</link>.
Доставив образцы Рюгу, «Сокол-сапсан-2» выполнил второй (в рамках полета) гравитационный маневр у нашей планеты и запланировано приступил к сбору данных по зодиакальному свету, чтобы получить общее представление о распределении пыли в областях, окружающих Землю. Ученым интересно было разобраться, где пылевые частицы образуются, каким образом перемещаются они по нашей звездной системе, и как распределяются в пространстве.]]></content:encoded>
			<category>Малые тела</category>
			<category>Межпланетная среда</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 22:36:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Первый марсоход с автономным управлением доказал свою исключительную эффективность</title>
			<link>http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1137&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=11613&#38;cHash=b955625a92c405374f1894d38475f8c2</link>
			<description>На этой неделе новейший марсоход NASA на Марсе — Perseverance — установит рекорд по дальности...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Марсоход Perseverance, совершивший посадку на Марсе в феврале 2021 года,&nbsp;<link https://science.nasa.gov/mission/mars-2020-perseverance/location-map/#map _blank>преодолеет</link>&nbsp;отметку в 45,16 километра по поверхности Красной планеты. Тем самым он побьет предыдущий рекорд, принадлежавший легендарному марсоходу Opportunity, который прекратил выходить на связь с NASA в 2018 году.
Но как Perseverance удалось достичь рекордной дистанции всего за треть того времени, которое потребовалось Opportunity?
«Ключевой технологией, сделавшей это возможным, стала система автономной навигации», — отметил руководитель проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA Стивен Ли.
Подобно беспилотным автомобилям на Земле, Perseverance оснащен сложной системой бортовых камер, которые постоянно фиксируют окружающий ландшафт. Полученные изображения обрабатываются специальными алгоритмами на бортовом компьютере, который рассчитывает наиболее безопасный маршрут.
Марсоход Curiosity, который во многом является близнецом Perseverance и был запущен на девять лет раньше, обладал схожими системами визуального распознавания и навигационными алгоритмами. Однако его бортовой компьютер был на поколение старше, а некоторые компоненты вычислительной системы восходили еще к технологиям 1990-х годов.
В результате лишь около 10 процентов пути Curiosity преодолел в автономном режиме: его вычислительных возможностей было недостаточно для быстрой обработки данных. За почти полтора десятилетия работы на Марсе Curiosity проехал 38,6 километров. Для сравнения, около 90 процентов пути Perseverance преодолел самостоятельно благодаря немного более современной вычислительной системе Vision Compute Element. Она позволяет марсоходу одновременно получать данные об окружающей обстановке и обрабатывать их прямо во время движения.
Правда, назвать Perseverance скоростным транспортом все же сложно: максимальная скорость вращения его колес соответствует примерно 150 метрам в час. Тем не менее автономность позволила марсоходу практически не тратить время на остановки в ожидании новых навигационных команд с Земли.
Источник:&nbsp;<link https://naked-science.ru/community/1209082>Naked Science</link>]]></content:encoded>
			<category>Система Марса</category>
			<category>Технологии</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:34:00 +0300</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->