Новости радиосигнал посланный с земли на луну

СССР отправлял АМС к Луне около полувека назад. Одна из главных задач первой российской миссии на естественный спутник Земли — отработка технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Посмотрите на самое подробное изображение кратера на Луне, сделанное с Земли

Аппарату удалось установить рекорд скорости передачи, отправив данные на Землю с расстояния свыше 226 миллионов километров от планеты. Произведённый SDSSJ0826+5630 радиосигнал был в 30 раз усилен другой галактикой, действующей как линзирующее тело, в результате чего расположенный на Земле телескоп смог этот сигнал принять. Радиосигнал, посланный из галактики, находящейся на расстоянии почти девяти миллиардов световых лет, принят учеными на Земле. Предложите способ измерения расстояния между Землей и Луной с помощью радиосигнала. Радиосигнал, посланный из галактики, находящейся на расстоянии почти девяти миллиардов световых лет, принят учеными на Земле.

НАСА опубликовало "странную музыку" с Луны

Фото Wikipedia. Проект Диана многие считают датой рождения как американской космической программы, так и астрономической радиолокации. Проект был первой демонстрацией того, что искусственно созданные сигналы могут проникать через ионосферу, открывая для космических аппаратов и космонавтов-исследователей возможность радиосвязи за пределами Земли. Проект Диана также заложил традицию присвоения космическим проектам имен римских богов и богинь, в соответствии с которой последующие программы пилотируемых полетов были названы «Меркурий» и «Апполон».

При скорости, скажем, 8 километров в час лаборатория за это время передвинется на 6,6 метра и может свалиться в пропасть или налететь на скалу. Как считают ее творцы, она сможет перешагнуть через расщелину, взобраться на вершину кратера, преодолеть ущелье, засыпанное песком. Наряду с гусеничными приводами усиленно разрабатываются колесные конструкции. Считается, например, что трехосный экипаж со сферическими баллонами будет обладать достаточной проходимостью и успешно конкурировать с гусеничными машинами. Может ли быть самум на Луне? В Сахаре — это другое дело. Но на Луне, где нет ветра Что способно вызвать на Луне песчаную бурю?

Однако об этой опасности, которую следует иметь в виду космонавтам, говорит не какой-нибудь незадачливый фантаст, а солидная исследовательская организация — Национальное управление авиации и космонавтики США. Как считают американские специалисты, космонавтам, оказавшимся на Луне, надо быть готовым к гораздо более сильным самумам, чем сахарские. Разумеется, причина таких бурь — отнюдь не ветер. Их могут вызвать потоки микрометеоритов — космической пыли, которая с огромной скоростью ударяется о поверхность Луны спутник Земли ведь не защищен атмосферой! При этом пылевидные породы, якобы покрывающие твердую поверхность Луны, будут с большой скоростью взмываться вверх, вызывая подобие самума. ЛУНЕ В то время как американские ученые пугают будущих космонавтов песчаными бурями на Луне, известный английский физик Либби утверждает, что их, возможно, ждет на нашем естественном спутнике приятный сюрприз. На дне лунных кратеров они могут найти Гипотеза Либби основана на том факте, что в некоторых каменных метеоритах обнаружен парафин.

Ученый полагает, что бесчисленные метеориты, усыпавшие поверхность Луны, могли доставить на нее значительное количество этого родственника нефти. Таким образом, на поверхности Луны могло накопиться достаточное количество углеводородов, из которых со временем образовались богатые нефтяные месторождения. Вроде бы совершенно ничтожная величина. Однако без этих нескольких граммов была бы невозможна дальняя радиосвязь — плавающие на большой высоте электронные облака отражают радиоволны, направляя их снова к Земле. Плотность этих облаков именно ею определяется способность отражать радиоволны меняется в течение дня и зависит прежде всего от положения Солнца на небосводе. Но не только от этого. Если на его диске появляются темные пятна, в атмосфере Земли происходит что-то неладное: радиоприемник ловит вдруг какие-то непонятные шумы и трески, заглушающие голос или музыку, радиосвязь становится неустойчивой, порой совсем прекращается.

Как считают, пятна на Солнце служат источником интенсивного излучения, которое способно дополнительно ионизировать верхние слои газового покрывала нашей планеты. Из-за этого плотность электронных облаков увеличивается. Так как пятна перемещаются по солнечному диску, состояние ионосферы в разное время неодинаково. Неодинаковы и условия радиоприема, или, как говорят специалисты, условия радиопогоды. А нельзя ли составлять прогнозы радиопогоды, чтобы заранее знать, в какое время и на каких волнах будет наиболее устойчивая радиосвязь? Радиоинженеры полагают, что это возможно. Правда, выяснить это довольно трудно.

Интересный путь предложили недавно инженеры польского Института связи. Изучая состояние радиопогоды во время частичного солнечного затмения в феврале этого года, они установили зависимость между фазой затмения а следовательно, между расположением пятен и состоянием ионосферы. Оказалось, интенсивность ионизирующего излучения ультрафиолетовых и рентгеновых лучей не зависит, как правило, от размеров пятна. Метод, предложенный польскими учеными, позволит, по-видимому, решить проблему краткосрочных прогнозов радиопогоды. До сих пор ученые считали, что жизнь может возникнуть только на планетах, вращающихся вокруг звезд. Упражнение 41-2 Физика 9 класс Перышкин Как измерить расстояние до Луны? Накопленные ею знания применяются для практических нужд человечества.

В частности, астрономия изучает Солнце, планеты Солнечной системы и их спутники, астероиды, кометы, метеориты, межпланетное вещество, звезды и внесолнечные планеты экзопланеты , туманности, межзвездное вещество, галактики и их скопления, пульсары, квазары, черные дыры и многое другое. Как и многие другие науки, она возникла из практических потребностей человека. Первобытным кочевым племенам нужно было ориентироваться во время своих странствий, и они научились это делать по Солнцу, Луне и звездам.

Это был краеугольный камень, стартовая площадка для космических коммуникаций и современной радиоастрономии. Несмотря на интересный результат, участники проекта и думать не думали, что все это является началом космической программы или первыми шагами программы высадки человека на Луну. Основная задача проекта была выяснить, может ли Луна отразить радиосигнал. Ни больше, ни меньше. В то время люди не думали о высадке на Луну.

Изучая состояние радиопогоды во время частичного солнечного затмения в феврале этого года, они установили зависимость между фазой затмения а следовательно, между расположением пятен и состоянием ионосферы. Оказалось, интенсивность ионизирующего излучения ультрафиолетовых и рентгеновых лучей не зависит, как правило, от размеров пятна. Метод, предложенный польскими учеными, позволит, по-видимому, решить проблему краткосрочных прогнозов радиопогоды. До сих пор ученые считали, что жизнь может возникнуть только на планетах, вращающихся вокруг звезд. Упражнение 41-2 Физика 9 класс Перышкин Как измерить расстояние до Луны? Накопленные ею знания применяются для практических нужд человечества. В частности, астрономия изучает Солнце, планеты Солнечной системы и их спутники, астероиды, кометы, метеориты, межпланетное вещество, звезды и внесолнечные планеты экзопланеты , туманности, межзвездное вещество, галактики и их скопления, пульсары, квазары, черные дыры и многое другое. Как и многие другие науки, она возникла из практических потребностей человека. Первобытным кочевым племенам нужно было ориентироваться во время своих странствий, и они научились это делать по Солнцу, Луне и звездам. Земледельцам было необходимо при полевых работах учитывать наступление различных сезонов. Поэтому они заметили, что смена времен года связана с изменением полуденной высоты Солнца и восходом определенных звезд. С дальнейшим развитием человеческого общества возникла потребность в измерении времени и в создании системы счета длительных промежутков времени календарей. Среднее расстояние от Земли до Луны км, а период обращения равен суток. Напомним, что Земля вещает в радиодиапазоне с года, то есть со времени изобретения первых аппаратов Поповым и Маркони. Сигналы в теории могут дать знать другим формам жизни о существовании человечества. Исследователи решили выяснить, как далеко "добежал" радиосигнал за прошедшие годы, пишет DailyMail. Учёные определили, что радиоволны разбежались на расстояние световых лет от Земли во все стороны. С точки зрения человека расстояние огромное, но по меркам Млечного Пути оно совсем небольшое. Ведь его диаметр составляет световых лет. Если учесть, что во Вселенной существуют миллиарды галактик таких, как наша, поиски внеземной жизни вряд ли закончатся в сколько-нибудь обозримом будущем. Последние новости науки и техники. Будь на пике технического прогресса. Семь услуг, которые нам оказывают спутники Задача На однородный цилиндрический блок массой m2 и радиусом R намотана невесомая нить, к свободному концу которой прикреплен груз Радиосигнал, посланный на Луну, отразился и был принят на Земле через 2,5 с после посылки. Такой же сигнал, посланный на Венеру, был принят через 2,5 мин. Определить расстояние от Земли до Луны и от Земли до Венеры во время локации. Перейти к основному содержанию Skip to search. Трудность космонавтам доставит достаточно близко расположенный видимый горизонт. Определена область распространения радиосигнала с Земли Эксперты отмечают, что при подготовке миссий на Луну требуется учитывать все условия работы космонавтов на ее поверхности. Среди особенностей: пониженный уровень гравитации примерно в 6 раз меньше, чем на Земле , отсутствие атмосферы, значительные суточные перепады температуры на поверхности колебания от минус до плюс градусов по Цельсию. Например, космонавт ростом 1,75 метра будет видеть на Луне линию горизонта на дистанции 2,47 километра против 4,7 километра на Земле. Определенные трудности будут создавать сложный рельеф местности, прилипающая ко всем предметам лунная пыль, запаздывание радиосигнала, посланного с Земли на Луну или обратно. Среди угроз экипажу ученые выделяют также радиационную опасность и возможность падения метеоритов. Способ измерить расстояния от земли до луны спомащью радиоволн Жители Амурской области при определенных условиях смогут наблюдать явление под названием метеорный поток Дракониды. В Австралийских магазинах штата Виктория покупатели нашли внутри ягод клубники иглы. В полицию поступило два сообщения от покупателей. Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы, которые уловили на Земле. Неизвестный источник на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли передает повторяющиеся короткие радиовсплески — FRB. Космические корабли в Амурской области теперь бороздят и керамические просторы.

Сигнал по технологии LoRa вернулся с Луны на Землю, поставив рекорд

По словам Диего, он уверен, что сигнал пришел с Юпитера, и он просто совпал с затмением по времени. Но кое-что заставляет усомниться в такой трактовке. Во-первых, сигнал был очень длинным по времени. Обычно всплески от Юпитера длятся от силы несколько десятков минут, потому что "луч", идущий от Ио, отворачивается от Земли. Во-вторых, сигнал от Юпитера не плоский. Он напоминает если слушать ушами , как будто волны накатывают на берег, усеянный галькой. Именно по этому признаку начинающих учат отличать юпитерианские сигналы.

И, наконец, самое главное. В момент явления Юпитер находился под горизонтом! В этом легко убедиться, если воспроизвести ситуацию на небе в момент затмения с помощью любого компьютерного планетария. Но даже если бы Юпитер было видно… Он сейчас слишком близко к Солнцу. Профессионалы знают, что в такой позиции Солнце начисто забивает своим излучением сигналы от Юпитера. Природа явления пока остается совершенно непонятной.

Насколько возможно, проверено, не ловили ли когда-либо сигналы такого рода от Луны — никто и никогда.

Люди без проблем общаются друг с другом, даже если живут по разные стороны земного шара. В космосе и на других планетах работает довольно много различных аппаратов.

С этими аппаратами поддерживается устойчивая связь, даже New Horizons передает большое количество информации, находясь от Земли в миллиардах километров. В 40-х годах прошлого века все это еще было невозможным, но первые шаги ученые уже делали. Так, 10 января 1946 года специалисты из США зафиксировали первый отраженный от поверхности Луны земной радиосигнал.

После этого инженеры приняли решение попробовать отправить зонду команду на переориентацию антенны при помощи Комплекса дальней космической связи в Канберре. В итоге четвертого августа «Вояджер-2» вышел на связь с Землей и начал передачу научных и телеметрических данных. Оба «Вояджера» работают в космосе почти 46 лет и продолжают удерживать титулы самых далеких от Земли рукотворных объектов. В частности, расстояние до «Вояджера-1» оценивается в 160,26 астрономической единицы, а время путешествия сигнала туда-обратно составляет более 44 часов.

Ответ Необходимо с радиопередатчика, находящегося на Земле, отправить радиосигнал на Луну, который отражаясь от неё, достигнет радиоприёмника, находящегося на Земле. Моменты излучения и приёма сигнала регистрируются. Разница между временем излучения и временем приёма сигнала равно t.

Радиосигнал посланный на луну

Этот старт — начало новой российской лунной программы, второе пришествие России на Луну. И хотя аппарат все эти годы посылал постоянный радиосигнал на Землю, он не содержал никаких полезных данных, что озадачило ученых. Зонд «Вояджер-2» возобновил связь с Землей, переориентировав положение радиоантенны, которая теперь направлена на нашу планету. Зонд "Паркер" погрузился в атмосферу Венеры и принял радиосигнал, родившийся в её толще.

Ученые отправляли сигналы на Луну. Спустя десять лет получен обратный сигнал

С лунным и с орбитальным модулями велись сеансы радиосвязи, шла прямая телевизионная трансляция с поверхности земного спутника. В процессе этого полёта была испытана уникальная система радиосвязи. Её уникальность заключалась в том, что радиосвязь необходимо было поддерживать не с одним объектом, как это было, например с советским аппаратом «Луна-3», ещё в октябре 1959 года передавшим снимки обратной стороны Луны, а с двумя одновременно. Лунный посадочный модуль и лунный орбитальный модуль двигались друг относительно друга и обеспечить одновременную и устойчивую связь с ними было не просто. Подобную задачу решать российским специалистам пока не приходилось, поэтому анализ опыта использования систем связи при полётах к Луне кораблей серии «Аполлон», представляется актуальным.

Подробное описание построения системы радиосвязи, реализованной в программе «Аполлон» для полётов на Луну приведено в документе НАСА [1]. В более популярной форме описание системы связи приводилось в журналах [2, 3]. Описание построения и развития телевизионной системы приведено в документе [4]. В соответствие с этими документами для связи с космическим кораблём, направляющимся к Луне необходимы были очень большие антенны, имеющие большое усиление.

После удаления космических кораблей от Земли на расстояние более 18000 километров, связь ними обеспечивалась антенными «тарелками» диаметром 46 метров, установленных вблизи Мадрида Испания , в Голдстоуне Калифорния и Канберре Австралия. При этом, участник этих событий Молотов, описавший их в своей статье [5], сетовал на то, что уровня сигнала не хватало, так как у 32-хметровой антенны коэффициент усиления в 4 раза меньше, чем у 64-тиметровой. Изображение Земли, принятое по телевизионному каналу с одного из «Аполлонов» [5] Другой отмечаемой им трудностью была необходимость отслеживания положения космического корабля над Луной, так как антенна, из-за узкого своего луча, могла охватить лишь половину диска Луны.

Тест был первым, который полностью включал наземные станции и передающее устройство, требуя от команд DSOC и Psyche работать вместе.

Это было сложное испытание, и нам предстоит ещё много работы, но на короткое время нам удалось передать, принять и декодировать некоторые данные. После выполнения первого теста команда теперь будет работать над совершенствованием систем, контролирующих направление лазера на борту трансивера. Больше статей на Shazoo.

Ученые с нетерпением ждут ответа инопланетян 40 лет назад два японских астронома, Масаки Моримото и Хисаси Хирабаяси, отправили радиосигнал к звезде под названием Альтаир, находящейся на расстоянии 16,7 световых лет от нас. Используя телескоп Стэнфордского университета, дуэт передал сообщение, целью которого было показать всем инопланетянам, живущим вокруг звезды, как выглядят земляне. Теперь команда астрономов из Университета Хёго надеется, что они, наконец, получат ответ, которого они ждали, и докажут, что инопланетная жизнь существует. Они размещают огромный радиотелескоп в городе Саку, чтобы получать ответы от любых планет, вращающихся вокруг Альтаира, одной из самых ярких звезд ночного неба. Сегодня 22 августа считается наиболее вероятной датой ответа, хотя неясно, насколько реалистичны ожидания команды по фактическому получению ответа. По данным японской газеты The Asahi Shimbun, оригинальный радиосигнал был передан Моримото и Хирабаяси из Стэнфорда 15 августа 1983 года и представлял собой 13 рисунков.

Эти 13 рисунков, декодированных в сигналы и отправленных как информация по электронной почте, изображают эволюцию жизни на Земле: от одноклеточных организмов до рыб, ящериц, обезьян и семьи людей.

За день до выхода на орбиту вокруг Луны станция выполнит вторую коррекцию. В последние сутки перелета уточняются параметры орбиты "Луны-25" и рассчитывается маневр торможения, который необходим для перехода станции на орбиту Селены. Третий этап начинается с торможения "Луны-25" при помощи двигательной установки. Это полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км, который длится три дня.

При этом плоскость орбиты станции получается примерно перпендикулярной направлению с Луны на Солнце. Полет на низкой окололунной орбите характеризуется быстрой эволюцией ее формы из-за сложного гравитационного поля Луны. Поэтому задача группы управления - обеспечить заданный характер этой эволюции для формирования правильных параметров посадочной орбиты. Так как торможение у Луны - большой маневр, соответственно, качество его исполнения сильно влияет на получающуюся орбиту искусственного спутника Луны. Фото: Роскосмос В связи с этим на окололунной орбите предусмотрены две коррекции траектории для перехода "Луны-25" на эллиптическую посадочную орбиту.

Первая обеспечивает требуемую высоту апоселения наиболее отдаленная от Луны точка орбиты , вторая - формирует заданную высоту периселения ближайшая к Луне точка орбиты , который должен находиться над точкой посадки. Во время посадки необходимо, чтобы район прилунения был освещен Солнцем. Это позволит исключить теневые интервалы, что существенно улучшит энергобаланс станции.

«Вояджер-2» восстановил связь с Землей

Радиосигнал посланный с земли на луну вернулся через 2.56. Расстояние от Земли до Луны во время сеансов составляло около 384 тысяч километров, и радиосигналу потребовалось примерно 2,5 секунды, чтобы преодолеть его и вернуться обратно. Станция «Юнона» поймала радиосигнал с одной из лун Юпитера — с Ганимеда. Радиосигнал, посланный с Земли на Луну, может отразиться от поверхности Луны и вернуться на Землю. Россия отправила к спутнику Земли автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Мы ждали этого почти полвека.

Индийский луноход перестал выходить на связь с Землей

Источник изображений: mcgill. Он позволил оценить содержание газа в галактике и выяснить, что её масса двукратно превышает массу видимых звёзд в ней. Галактики производят электромагнитное излучение в широком диапазоне, однако сигналы радиолинии нейтрального водорода пока удавалось принимать только от близлежащих, а следовательно, более молодых источников. Трудность приёма сигналов на этих длинах волн от более далёких галактик связана с тем, что при преодолении больших расстояний длины волн таких сигналов увеличиваются, что приводит к уменьшению энергии волны.

Суть метода проста: сигнал, посланный с Земли, отражается от поверхности Луны и возвращается обратно на Землю. Для применения EME необходимы достаточно сложные приборы, которые есть всего у тысячи радиолюбителей на всей планете. Тем не менее, обладатели требуемой аппаратной базы общались через Луну уже несколько месяцев.

Так, например, когда космический зонд находился на удалении 31 миллиона километров, состоялся первый сеанс связи с Землёй. Сообщается, что лазерная установка не предназначена для передачи научных данных. Чтобы провести подобный эксперимент, информацию для последующей передачи в память устройства записали ещё на Земле. Тем не менее, учёным удалось продублировать инженерные данные, то есть они были переданы, как по основном каналу связи, так и по оптическому.

Эти записи были обнаружены во время работы над научным фильмом "NASA - необъяснимые материалы". Похоже, что звуки были необычными и не походили на что-либо, что астронавты ранее слышали: - "Знаешь, это похоже на космическую музыку. Этот свистящий звук? Они были поражены и не могли найти объяснения для этого явления: - "Это невероятно! Надо подумать. Одна из самых популярных версий говорит о том, что астронавты могли столкнуться с эффектом радиоволн, вызванным взаимодействием между радиосигналами и магнитным полем Луны.

Ученые отправляли сигналы на Луну. Спустя десять лет получен обратный сигнал

Аппарат, как отмечается, сядет на Южном полюсе спутника Земли. Впервые почти за полвека мы отправим на естественный спутник Земли станцию «Луна-25». Аппарат сядет на Южном полюсе, и для него минимум на год уже просчитана программа научных исследований.

В дополнение к радио S-диапазона, во время миссии Артемида-2 Орион будет нести лазерную систему под названием Optical to Orion , или O2O. Ее главная задача будет заключаться в передаче 4K-видео с Луны зрителям на Землю. В случае успеха O2O откроет дверь для обмена большими объемами информации между будущими миссиями и Землей, позволяя проводить видеочаты с семьей, частные консультации с врачами или даже просто смотреть спортивные соревнования во время отдыха.

Чем больше времени люди будут проводить на Луне, тем важнее будет быстрая связь для их психического благополучия. И в конце концов, видео станет критически важным для экипажей в дальнем космосе. Прежде чем O2O можно будет испытать в космосе, он должен будет пережить путешествие. Лазерные системы, установленные на космическом корабле, используют телескопы для отправки и приема сигналов. Эти телескопы полагаются на сложно расположенные зеркала и множество других движущихся частей.

O2O будет использовать внеосевую систему Кассегрена , телескоп с двумя зеркалами для фокусировки захваченного света, установленный на вращающемся карданном подвесе. Исследователи из Lincoln Lab выбрали именно такой тип, потому что он позволит им отделить телескоп от оптического приемопередатчика, что сделает всю систему более модульной. Инженеры также должны убедиться, что ракета-носитель, выводящий Орион в космос, «не растрясет» драгоценное оборудование. Они разработали специальные застежки и крепления, которые, как они надеются, уменьшат вибрации и сохранят все в целости и сохранности во время бурного запуска. Когда O2O окажется в космосе, она должна быть точно нацелена на приемник на Земле.

Трудно пропустить радиосигнал, если он имеет поперечное сечение размером с большую страну. А вот оптический импульс диаметром в 6 км может легко промахнуться мимо Земли при небольшом отклонении космического корабля. Бортовое оборудование Ориона также будет генерировать постоянные незначительные вибрации, любой из которых будет достаточно для неточной отправки оптического сигнала. Она будет измерять вибрации от корабля и производить противоположные вибрации, чтобы в итоге устранить их — «как наушники с шумоподавлением», говорит Корнуэлл. Последнее препятствие для работы O2O — это облачный покров на Земле.

Инфракрасные волны с длиной 1550 нм, которые использует O2O, легко поглощаются облаками. Лазерный луч может без проблем пройти почти 400 000 км от Луны и быть заблокированным всего в паре километров над поверхностью Земли.

С тех пор он занимался различной исследовательской деятельностью, снабжавшей ученых невероятно ценной информацией. Сейчас аппарату удалось детально визуализировать структуры под лунной поверхностью на 300-метровой глубине, о чем гласит публикация в Journal of Geophysical Research: Planets. Исследователи объясняют, что он позволяет отправлять радиосигналы вглубь лунной поверхности, а затем записывает отражающиеся эхо. По словам специалистов, это «эхо» или радиоволны, отскакивающие от подземных структур, помогают создавать карты лунных подземелий.

По словам представителей Роскосмоса, предварительная причина аварии — параметры полета при переходе на предпосадочную окололунную орбиту не совпали с необходимыми. Из-за этого станция ушла на другую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Глава Роскосмоса позже объяснил , что столкновение с Луной произошло после того, как двигатель проработал 127 секунд вместо 84. Еще одной причиной аварии глава Роскосмоса назвал прерывание лунной программы на 50 лет. Он считает, что это решение было неверным. Детальные причины потери станции установит специальная комиссия. Пока неизвестно, когда она соберется и опубликуют ли результаты ее работы.

Ответ на Упражнение 41 №2, Параграф 44 из ГДЗ по Физике 9 класс: Пёрышкин А.В.

В 2013 году Китай отправил к Луне автоматическую станцию “Чанъэ-3”, которая успешно прилунилась и выполнила ряд заданий. Из-за этого сигнал станет намного слабее, поэтому вам понадобится либо чувствительный приемник на Земле, либо мощный передатчик на Луне. Зонд миссии NASA "Юнона" впервые обнаружил радиосигнал, исходящий от Ганимеда, одной из лун Юпитера. Как пояснил Виггинс, сигнал зафиксировали, когда Юнона проходила через полярную область Юпитера, где силовые линии магнитного поля планеты соединяются с луной Ганимед. В науке такой радиосигнал называют «декаметровым излучением», а на Земле его знают как Wi-Fi.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий