Сложна к планетам дорога.

Сложна к планетам дорога – опасностей в космосе много.
Родившись на своей планете, человек привязан к ней – его организм приспособился за миллионы лет эволюции к определённым условиям окружающей среды. Люди дышат содержащимся в атмосфере кислородом, для них естественен цикл биологических ритмов в 24 часа – привыкший к постоянному действию силы тяжести организм чувствует себя комфортно именно в таких условиях. К тому же атмосфера Земли надёжно защищает от различных космических излучений: озоновый слой задерживает избыточный ультрафиолет, а магнитное поле Земли – частицы высоких энергий.
В космосе же воздух отсутствует, поэтому для «прогулки» туда с собой необходимо брать не только воду и еду, но и запасы кислорода. При просмотре телевизионных репортажей о космических полётах может создаться ложное ощущение, что невесомость – очень приятное ощущение. На самом деле проводимые работающими на орбите космонавтами разнообразные медицинские исследования доказывают, что невесомость действует на человека крайне отрицательно. А иначе для чего бы космонавтам были необходимы специальные костюмы? Всё потому, что распределение крови в организме нарушается, а кроме того, довольно загадочно происходят изменения в иммунной системе – этот факт установлен давно: бактериальная или вирусная инфекция может возникнуть как во время полёта, так и после приземления или в течение ближайшей недели после него. Учёные предполагают, что причина нарушения иммунитета заключается в нарушении внутреннего «каркаса» клеток – цитоскелета.
Следующее довольно неприятное следствие невесомости – атрофия мышц. Так как невесомость избавляет организм от каких бы то ни было нагрузок, мышечная масса теряется. Для снижения негативных последствий постоянно разрабатываются различные тренажёры.
Излучение – ещё одна не менее значительная проблема. Негативную энергию (жёсткий ультрафиолет) излучает не только солнце – отдалённые части космоса посылают гамма-излучение и рентгеновское излучение. Самая страшная опасность, которую несут с собой эти лучи – повреждение клеток ДНК и, как следствие, возможность возникновения онкологических заболеваний. От излучения не способны защитить ни скафандры, ни стены космического корабля. Минимальный срок пребывания на орбите – единственная панацея.
Но как же быть с мечтами о путешествиях на дальние планеты и создании внеземных поселений? Здесь
может помочь опыт выживания других организмов, более приспособленных к суровым условиям, а именно микроорганизмов. Первые микроорганизмы возникли на Земле ещё в те незапамятные времена, когда в её атмосфере отсутствовал кислород. Защиту от ультрафиолетового солнечного излучения они искали под водой, которая, следует заметить, защищает не только от этого излучения, но и от многих других. В процессе своего развития микроорганизмы выработали уже собственные средства защиты – определённой структуры внешний покров или пигментацию. Бактерии разработали особую стратегию даже на тот случай, когда ДНК уже повреждены радиацией. Находящиеся в клетке белки способны заново «сшить» разорванные участки. Два эти способа выживания, починка ДНК и создание защитных покровов, были открыты при исследовании живущих в пустыне Паралана (Австралия) бактерий – уровень естественной радиации в этой пустыне довольно высок. И хотя в настоящее время многие особенности защиты микроорганизмов от радиации ещё не изучены, целесообразность их применения для космических путешествий неоспорима. Так, например, уже запланировано создание защищающих от излучения высокоэффективных экранов. Помимо этого генетики планируют создать особых людей – с эффективной системой починки ДНК.
Первой планетной базой (поселением), всего вероятнее, станет поселение лунное, чуть позже – марсианское. Но здесь, помимо радиации, таятся и другие опасности. Например, большую проблему создаёт пыль – легко накапливая электрический заряд, она прилипает к аппаратуре и скафандрам космонавтов, забивается в любые отверстия. Проникающая внутрь предметов пыль быстро их истирает. Поэтому проблема борьбы с лунной или марсианской пылью – важнейшая задача. Любопытным вариантом выглядит воздействие на пыль микроволновым излучением – такой выход предлагают университетские профессора штата Теннеси. Спекаясь в ходе излучения, пылинки образуют сплошную безвредную стеклянную массу.
Кроме того, опасное влияние на жизнь лунной базы могут оказывать и метеориты различного размера – даже самые маленькие из них способны принести ощутимый урон. Для Земли, в отличие от Луны или Марса, такая проблема не представляет опасности, поскольку мелкие метеориты сгорают в атмосфере, не долетая до поверхности планеты.
Астрономами впервые были обнаружены планетарные кольца вне Солнечной системы

В Америке, на ежегодном собрании астрофизического общества в городе Остин, штат Техас (США), учёные из Университета Рочестера сообщили, о том, что ими впервые было обнаружен коричневый карлик или газовый гигант, который имеет свою систему колец. Это первый объект с кольцами найденный за пределами Солнечной системы.
В системах из двух звезд найдены две экзопланеты.

Начало 2012 года ознаменовалось астрономическими открытиями. Было сообщено об открытии трех рекордно малых планет, которые меньше Земли, а размер одной из них сопоставим с Марсом, и тут же сообщается об открытии двух экзопланет, которые, что примечательно, вращаются в системе из двух звезд. Об открытие сообщили на собрании Американского астрономического общества в городе Остин (Техас, США).
На пути к Марсу, космический аппарат с марсоходом Curiosity, успешно совершил главный маневр.

Согласно размещённому на официальном сайте NASA сообщению, аппарат с марсоходом Curiosity («Любопытство») на борту, успешно успешно главный маневр на пути к красной планете. В результате трёх часового маневра, состоявшего из серии включений разных двигателей на борту космического аппарата, специалисты по миссии откорректировали траекторию движения аппарата к его конечной цели. Следующий запланированный маневр состоится 26 марта этого года. По мнению учёных, после этого этого манёвра у них будет как минимум четыре возможности еще более точно откорректировать траекторию движение космического аппарата до момента его прибытия на Марс в августе 2012 года.
Астрофизики объяснили необычную орбиту Меркурия

Как сообщает Лентару, учёные астрофизики объявили, что своей необычной орбитой Меркурий обязан астероиду, который с ним столкнулся. Статья ученых была опубликована в журнале Nature Geoscience. До середины прошлого века ученые полагали, что спин-орбитальный резонанс Меркурия – 1:1, то есть за каждый оборот вокруг Солнца планета совершает один оборот вокруг своей оси. Подобный резонанс наблюдается и у Луны, которая из-за этого всегда повернута к Земле одной стороной. В 1965 году в результате радионаблюдений было установлено, что в действительности резонанс Меркурия составляет 3:2, то есть планета совершает три оборота вокруг оси за два оборота вокруг Солнца.
На самую низкую орбиту вокруг астероида Веста вышел космический аппарат Dawn

Аппарат Dawn вышел на самую низкую орбиту из предусмотренных в рамках запланированной миссии у астероида Веста. Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, космический аппарат приступил к изучению этого небесного тела с расстояния всего 210 километров.
Водородные гейзеры били на Меркурии

По мнению учёного астрофизика Марвина Херндона, загадочные полости, обнаруженные на Меркурии орбитальным космическим зондом MESSENGER, вызваны интенсивным испарением вещества с поверхности первой планеты от Солнца.
На орбитах вокруг красных гигантов найдены три экзопланеты.

Учёные Университета штата Пенсильвания (США) сообщили о том, что ими были обнаружены три новые экзопланеты. Конечно же, удивить кого-нибудь таким сообщением в наши дни довольно сложно, но суть в том, что обнаруженные экзопланеты вращаются вокруг умирающих звезд. Так называемых «красных гигантов».
Обнаружен озоновый слой в атмосфере Венеры

Как сообщили астрономы, которые работают с данными аппарата Venus Express, в атмосфере Венеры, так же как и на нашей планете, имеется озоновый слой. Раньше озон, не считая Земли, наблюдали только лишь в атмосфере Марса. Озоновый слой нашей планеты расположен на высоте от 12 до 50 километров.
Астрономы впервые нашли в комете Хартли 2 земную воду

Учёные, которые работают с телескопом «Гершель», сообщили о том, что данные изучения кометы Хартли 2 (103P/Hartley), показывают, что ее водный состав почти совпадает с составом воды океанов на Земле. Это значит, что, вероятней всего, в прошлом, кометы действительно могли быть одним из основных поставщиков воды в океаны Земли. Статья астрономов опубликована в журнале Nature.
Марс в древности был влажным, но при этом не очень теплым.

По мнению группы американских и испанских астрономов, океан, который существовал на древнем Марсе, с высокой степенью вероятности был очень холодным, а его берега покрывали мощные ледники. Свою работу ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience.