А С Т Р О К У Р Ь Е Р

4 октября2012 г.

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Информационное издание

Международного Астрономического Общества

Выходит с 1996 года

═══════════════ АСТРОНОМЫ ВСЕХ СТРАН √ НЕ РАЗЪЕДИНЯЙТЕСЬ!════════════

************************************************************═════

════════════════════════════════════════ Выпуск готовили:

Главный Редактор: М.И.Рябов <ryabov-uran@ukr.net, mir-astro@mail.ru>

Секретарь Редакции: В.Л.Штаерман <eaas@sai.msu.ru>

___________________________________________________

════════════════════ ⌠АСТРОКУРЬЕР■ в ИНТЕРНЕТЕ по адресу:

http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/astrocourier/index.html

══════════════════ http://www.chat.ru/~astrocourier

═══════════════════ http://www.prao.ru

m83_vlt**********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОСЕНИ.

55 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ - НАЧАЛАСЬ КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА

*****************************************************************************

Вниманию организаций!

 

Просьба поместить эту информацию на доске объявлений!

*************************************************************

══════════════════════════════ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

******************************************************

От Редакции: 55 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА(М.И.Рябов)

XXVIII Генеральная ассамблея МАС (Н.Н.Самусь)

1-ая Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии

╚Астробиология: от Происхождения Жизни на Земле к Жизни во Вселенной╩

(Н.Г.Бочкарев)

К 80-летию Л.М.Гиндилиса

РАДИОАСТРОНОМИЯ в ГОСУДАРСТВЕННОМ АСТРОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ им. П.К.ШТЕРНБЕРГА МГУ им. М.В.ЛОМОНОСОВА:

НАЧАЛО ПУТИ ( Л.М.Гиндилис)

Заочная Астрономическая Школа

The International Max-Planck Research School on Astrophysics

О научном семинаре:

"Фундаментальные вопросы исследования и классификации тесных двойных систем в эпоху HIPPARCOS-GAIA", посвященному80-летию М.А.Свечникова

 

МЕМОРИАЛ : Памяти Вадим Васильевича Казютинского

**********************************************************

55 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ КОСМИЧЕСКАЯ ЭРА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В пятницу, 4 октября 1957 г., в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени был совершён успешный запуск ПС-1 ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ! Начался отсчет времени КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Об этом событии написано и сказано много, но многие моменты, сопровождающее это событие известны немногим. В этой заметке представлена мозаика известных и не столь известных материалов, представляющих хронику событий того времени.

Итак, через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. Кодовое обозначение спутника ≈ ПС-1 (Простейший Спутник-1). Запуск осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР ╚Тюра-Там╩ (получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур) на ракете-носителе ╚Спутник╩ (Р-7).

На 314.5 секунде после старта произошло отделение Спутника, и он подал свой голос. ╚Бип! Бип!╩ - так звучали его позывные. Сигналы спутника имели вид телеграфных посылок (╚бипов╩) длительностью около 0.3 сек. Мало кому известно, что частота ╚бипов╩ и пауза между ними определялась датчиками давления и температуры внутри Спутника.

Люди на космодроме выбежали на улицу, кричали ╚Ура!╩, качали конструкторов и военных. И уже на первом витке прозвучало сообщение ТАСС: ╚┘В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли┘╩

Корпус Спутника состоял из двух полусфер диаметром 58 см алюминиевого сплава со стыковочными шпангоутами, соединёнными между собой 36 болтами. Герметичность стыка обеспечивала резиновая прокладка. В верхней полуоболочке располагались две антенны, каждая из двух штырей по 2,4 м и 2,9 м. Внутри герметичного корпуса были размещены: блок электрохимических источников; радиопередающее устройство; вентилятор; термореле и воздуховод системы терморегулирования; коммутирующее устройство бортовой электроавтоматики; датчики температуры и давления; бортовая кабельная сеть. Масса Спутника 83,6 кг.

Так как спутник был неориентирован , то четырехантенная система давала равномерное излучение во все стороны. Такая конструкция обеспечивала максимальный эффект ╚гласности╩ - сигналы спутника мог принять любой радиолюбитель Земли над головой которого пролетал Спутник.

Эффект от приема сигнала и наблюдения самого спутника ипоследней ступени ракеты прекрасно был отражен в словах известного писателя-фантаста Рея Бредбери: ╚В ту ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я глядел вверх и думал о ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО . Ведь этот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба , был будущим всего человечества. Я знал, что хотя русские и прекрасны в своих начинаниях, мы скоро последуем за ними и найдем надлежащее место в небе. ┘ТОТ ОГОНЕК В НЕБЕ СДЕЛАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БЕССМЕРТНЫМ. Земля все равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно , потому что ее может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонек на небе был первым бликом бессмертия.╩

Полёту первого спутника предшествовала длительная работа советских ракетных конструкторов во главе с С.П. Королёвым. Впечатление академика А.Д.Сахарова от знакомства с космической ракетой: ╚Мы [ядерщики] считали, что у нас большие масштабы, но там увидели нечто, на порядок большее. Поразила огромная, видимая невооружённым глазом, техническая культура, согласованная работа сотен людей высокой квалификации и их почти будничное, но очень деловое отношение к тем фантастическим вещам, с которыми они имели дело┘╩══

От проектировани ПС-1в ноябре 1956 года до его окончательных испытаний на вибростенде и в термокамере в начале сентября 1957 г. прошло менее одного года!

2 октября Королёвым был подписан приказ о лётных испытаниях ПС-1 и направлено в Москву уведомление о готовности. Ответных указаний не пришло, и Королёв САМОСТОЯТЕЛЬНОпринял решение о постановке ракеты со спутником на стартовую позицию. Никто из высшего руководства не хотел брать на себя ответственность в случае провала полета. И он чуть было не случился. После приёма первых сигналов Спутника поступили результаты обработки телеметрических данных и выяснилось, что лишь доли секунды отделяли от неудачи. Один из двигателей ╚запаздывал╩, а время выхода на режим жёстко контролируется и при его превышении старт автоматически отменяется. Блок вышел на режим менее, чем за секунду до контрольного времени.

На 16-й секунде полёта отказала система управления подачи топлива, и из-за повышенного расхода керосина центральный двигатель отключился на 1 секунду раньше расчётного времени. Однако все обошлось, и спутник вышел на расчетную орбиту

Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 млн км), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Из-за трения о верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения о воздух.

Спутник имел большое политическое значение . Его полет увидел весь мир , излучаемый им сигнал мог услышать любой радиолюбитель в любой точке мира. Журнал ╚Радио╩ заблаговременно опубликовал подробные рекомендации по приему сигналов из космоса.

Запуск первого спутника нанес по престижу США большой удар . ╚Юнайтед Пресс╩ сообщило: 90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию.

Запуск первого американского спутника состоялся лишь 1 февраля 1958 года , когда со второй попытки был запущен ╚Эксплорер-1╩, массой в 10 раз меньше ПС-1.

Поразительно насколько быстро удалось организовать массовые наблюдения спутника .

Задача оптического наблюдения ИСЗ была поставлена коллективу ГАИШ. В.Г.Куртом, П.В.Щегловым и В.Ф.Есиповым была разработана методика наблюдений с точным определением координат спутника с временной привязкой. Для этой цели была приспособлена аэрофотосъемочная камера НАФА с 10-саетиметровым объективом. Точные промежутки времени измерялись морским хронометром с электрическими контактами. После проявки пленки треки спутника с помощью измерительного микроскопа ╚привязывались╩ к координатам звезд , затем вручную ( на механических счетных машинах) определяли шесть параметров орбиты. Время вычислений занимало 30-60 минут, на современных компьютерах для таких вычислений требуется не более 1-2 секунды.

═══════════ Фотографические наблюдения орбиты спутника проводились ежедневно в течение двух недель В.Г.Куртом и П.В.Щегловым в Ташкенте, из астрономической обсерватории АН Узбекистана. Характер изменения орбиты позволил произвести предварительную оценку величины плотности атмосферы на орбитальных высотах, ее высокое значение (порядка 108 атомов/см3) стало для геофизиков большой неожиданностью. ══

Расчёты траектории вывода на орбиту Спутника-1 сначала проводились на электромеханических счётных машинах, по устройству аналогичных арифмометрам. Только для последних этапов расчётов применили ЭВМ БЭСМ-1.

День запуска первого искусственного спутника Земли совпал с открытием очередного международного конгресса по астронавтике в Барселоне. Академик Леонид Иванович Седов под овации зала сделал сенсационное объявление о выводе на орбиту Спутника-1. Многие из руководителей советской космической программы, в силу закрытости проводимой работы, оставались неизвестными в широких кругах, в связи с чем Леонид Иванович стал известен мировой общественности как ╚отец Спутника╩

Первыми смогли нанести на карту звездного неба траекторию полета Спутника-1 наблюдатели из Лаборатории космических исследований Ужгородского национального университета ≈ что и послужило причиной создания данной организации 6 октября 1957 года.

Автор этой подборки материалов принадлежит к тому счастливому поколению, которое было свидетелем запуска Первого спутника и Первого человека в космос. Буря восторга, которая охватила буквально всех не передать словами. Все это случилось в нашей общей странепод именем СССР . Космические события стали ╚звездным часом╩ не существующей ныне великой державы. Сегодня они стали общим наследством и объединяющим началом всехстран возникших в ее пределах. Запуск Первого спутника и Первого человека в космос должны быть во все времена источником вдохновения и гордости последующих поколений.

Сопредседатель АстрО, Главный Редактор ╚Астрокурьера╩,

М.И.Рябов

**************************************************************

XXVIII Генеральная ассамблея МАС

 

Международный астрономический союз (МАС) √ организация, существующая с 1919 года. Его индивидуальными членами состоят около 11000 астрономов из 92 стран. 73 страны представлены в МАС на правах национальных членов (которые, в отличие от индивидуальных членов, платят членские взносы). Главным форумом МАС является созываемая раз в 3 года Генеральная ассамблея (ГА). Все индивидуальные члены МАС автоматически считаются приглашенными на очередную ГА; астрономы, еще не принятые в МАС, должны запрашивать приглашение, но получить его легко. Съезды МАС собирают в последние годы по 2√3 тысячи участников. В последние десятилетия каждая ГА √ это не только научно-организационное, но и крупное чисто научное мероприятие. В рамках каждой ГА проводятся симпозиумы МАС, другие научные форумы. Предыдущая ГА МАС, о которой я писал в ╚Астрокурьере╩ в августе 2009 г. (http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/astrocourier/acur310809.htm), проводилась в Рио-де-Жанейро (Бразилия). XXVIII Генеральная ассамблея МАС состоялась 20√31 августа в столице КНР Пекине.

══════════════ Как я писал три года назад, каждый из участников ГА видит лишь малую долю происходящего на ней, поэтому читателю не следует ждать от меня сколь-либо исчерпывающего отчета. Я расскажу лишь о своих впечатлениях и коснусь важнейших принятых решений.

══════════════ Съезд МАС проходил в грандиозном комплексе Китайского национального центра конгрессов на севере города, совсем рядом с великолепными сооружениями олимпийского стадиона, построенного к Играм 2008 года. Параллельно с ГА МАС в Центре постоянно проходили еще одна или две крупных конференции, причем, на глаз, две трети здания все время пустовало. Через стеклянную стену Центра конгрессов открывался вид на стадион и олимпийский парк. Увы, вид этот не всегда радовал участников. Ясные дни с прозрачным воздухом бывают в Пекине редко. За 12 дней Генеральной ассамблеи таких дней оказалось всего три, и коллеги, подолгу жившие в Пекине раньше, уверяют, что нам еще очень повезло. В остальные дни, при 35-градусной жаре и очень высокой влажности, город покрывала дымка, сквозь которую с трудом проглядывало Солнце. Конечно, это не просто туман, но и не классический индустриальный смог (промышленные запахи ощущались не сильно), а какое-то сочетание тумана, поднятой ветром тонкой пыли, смога. Дымку мы видели даже в десятках километров от Пекина, во время экскурсии на Великую китайскую стену.

══════════════ В рамках торжественной церемонии открытия ГА МАС с большой речью выступил заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. Он говорил об огромном внимании государства к науке, и мы это ощутили сами, посещая астрономические учреждения, выставки, музеи, разговаривая с коллегами. Да и само участие в нашем съезде столь высокого чиновника (имеющего, насколько известно, большие шансы вскоре стать первым лицом государства) явно говорит о том, что к фундаментальной науке в Китае относятся с уважением.

══════════════ Интересно, что при регистрации на ГА МАС в первые дни каждого участника фотографировали, наклеивали фото на нагрудную табличку, да еще и заверяли за специальным столиком рельефной печатью. Как только высокий государственный деятель покинул здание Центра конгрессов, продолжающих прибывать участников фотографировать перестали.

══════════════ Как было решено еще в Рио-де-Жанейро, президентом МАС на 2012√2015 гг. стал Норио Кайфу (Япония), заменивший Роберта Вильямса (США). Уже решено, что президентом МАС в 2015√2018 гг. будет Сильвия Торрес-Пеймберт (Мексика). ╚Избранный президент╩ (President-elect) входит в состав Исполкома МАС, участвует в его заседаниях и набирается опыта к своему президентству. Новый генеральный секретарь МАС √ Тьерри Монмерль (Франция), его помощником (и преемником через три года) станет Пьеро Бенвенути (Италия).

══════════════ Важнейшее научно-административное решение XVIII ГА √ изменение структуры так называемых дивизионов МАС. В МАС около 40 тематических комиссий, которые были объединены в 12 дивизионов. Решено полностью перераспределить комиссии, теперь уже между 9 дивизионами. Их список утвержден специальной резолюцией ГА. Из-за реорганизации в Пекине новые президенты и вице-президенты дивизионов не выбирались, а назначались. Теперь предстоит уточнение списка комиссий и принадлежности каждой из них к одному или нескольким дивизионам. Президенты и вице-президенты существующих комиссий переизбирались по старинке, но список нового руководства комиссий на ГА, вопреки традиции, почему-то не огласили.

══════════════ Пленарное заседание ГА утвердило еще три резолюции по научным вопросам. Пожалуй, самая интересная среди них √ уточнение определения астрономической единицы длины.Теперь, независимо от используемой шкалы времени, это 149597870700 метров. Значение GMSun следует определять в единицах СИ из наблюдений, а гауссова гравитационная постоянная k из списка астрономических постоянных исключена.

Со всеми резолюциями XVIII ГА МАС можно ознакомиться по адресу <http://www.iau.org/static/resolutions/IAU2012_English.pdf>. Резолюции, имеющие научное содержание, последнее десятилетие МАС принимает голосами присутствующих на ГА индивидуальных членов (по административным и финансовым вопросам голосуют национальные представители). Ведется подготовка к тому, чтобы в дальнейшем заранее проводить электронное голосование, в котором будут участвовать все члены организации, а не только сумевшие приехать на ГА.

══════════════ Подтверждено, что следующая ГА МАС состоится 3√14 августа 2015 г. в Гонолулу (штат Гавайи, США). Американская делегация показала забавный рекламный ролик о месте будущего съезда, в конце которого уходящий президент МАС Р. Вильямс снимает темные очки, говорит: ╚Добро пожаловать в Гонолулу╩ и подмигивает зрителям. О желании принять у себя XXX ГА МАС объявила Вена (Австрия). Когда я подошел к знакомому австрийскому астроному, поздравил его и сказал, что австрийцы √ смелые люди, раз берут на себя такое обязательство, он ответил: ╚Мы не смелые люди; мы люди сумасшедшие╩. Да, организовать ГА в небольшой Вене будет непросто.

══════════════ В научную программу ГА МАС входили четыре приглашенных лекции, восемь симпозиумов МАС, семь объединенных дискуссий и восемнадцать так называемых специальных сессий (от 2 до 5 дней каждая). Резюме докладов были выданы участникам в электронном виде, на карте памяти. Очень эффективно был организован централизованный сбор презентаций участников научной программы. Доклады загружались на сервер (при этом в случае необходимости решались возникающие проблемы со шрифтами и анимацией) в специально выделенной аудитории, где дежурили квалифицированные помощники, многие из них √ из европейских стран. Использование своих компьютеров при выступлении с докладами было формально запрещено (хотя случаи обхода запрета я видел). На экране в зале заседаний высвечивался список докладов соответствующей сессии, имеющихся на сервере, и презентацию можно было вызвать на экран одним щелчком.

Некоторые комиссии и дивизионы провели не только административные, но и научные сессии с отобранными комиссией или дивизионом устными докладами. Эти доклады на сервер не загружались, при показе участники использовали свои компьютеры.

══════════════ Среди приглашенных лекций выделю выступление лауреата Нобелевской премии Брайана Шмидта (Австралия) ╚Сверхновые, ускоряющийся космос и темная энергия╩. Мне уже доводилось слышать выступления на близкие темы непосредственных участников открытия ускорения расширения Вселенной, включая нобелевского лауреата Сола Перлмуттера. Лекция Шмидта отличалась четкой популярной постановкой проблемы, вниманием к точности результата, к волнениям и сомнениям исследователей. Ну а в конце лекции он поделился впечатлениями о вручении премии и нобелевском банкете, на который он выходил в паре с кронпринцессой Швеции, в то время на поздних месяцах беременности.

══════════════ Становится доброй традицией съездов МАС выносить на пленарные заседания всех участников ГА по одному важнейшему докладу каждого из симпозиумов. Очень эффектным был доклад, представленный симпозиумом 293: о текущем состоянии программы поиска экзопланет проекта ╚Кеплер╩ рассказала Натали Баталья (США). Выявлено огромное число кандидатов в экзопланеты, многие из них подтверждены. Найдена экзопланета класса Сатурна в двойной системе. В качестве ╚побочного продукта╩ открыто невероятно много переменных звезд. Интересно, что докладчица не стала делиться самой последней сенсационной новостью, пока не вышел соответствующий пресс-релиз. Он появился чуть ли не в тот же день: открыта первая система из двух планет вокруг двойной звезды.

══════════════ Очень интересными показались мне заседания симпозиума 289 ╚Прогресс физики космических расстояний╩. Наблюдения и с Земли, и с борта космических аппаратов достигают все более высокой точности, мы все лучше знаем размеры мира, в котором живем. Но и традиционные подходы не теряют своего значения. Так, любимые мной цефеиды √ по-прежнему важная ступенька лестницы космических расстояний.

══════════════ Неожиданно самой интересной для меня оказалась программа специальной сессии 1 ╚Массивные звездные скопления╩. Я много лет слежу за исследованиями шаровых скоплений; этой тематике посвящены обе мои диссертации. Впрочем, в моей повседневной работе времени на скопления остается мало, все силы отбирает поток информации о переменных звездах. До последнего времени меня не покидало ощущение некоей стагнации в области науки о шаровых скоплениях. В Рио-де-Жанейро прозвучали новые нотки: различия содержания химических элементов от звезды к звезде в пределах одного шарового скопления явно говорили о том, что история звездообразования в скоплениях намного сложнее, чем предполагалось. За три года, к пекинской ГА МАС, эти исследования получили огромное развитие и привели к достаточно четкой новой системе представлений о шаровых скоплениях нашей Галактики. Они вовсе не являются совершенно простыми по звездному составу реликтами ранних стадий галактической эволюции. В них выявляются два поколения звезд, оба очень старых, причем второе образовывалось из газа, переработанного в первом поколении. Многие звезды первого поколения скопления покинули, сейчас большинство их звезд принадлежат ко второму поколению. Едва ли не большинство скоплений родились в сфероидальных галактиках, затем поглощенных Млечным Путем.

══════════════ В общем, повторю свою мысль из начала статьи: ГА МАС √ слишком масштабное мероприятие, чтобы один человек мог охарактеризовать всю его научную программу. Каждый был в состоянии найти что-то для себя.

══════════════ Любая научная конференция, тем более столь продолжительная, как ГА МАС, дает возможность знакомства с городом ее проведения, со страной. Ну а такая страна как Китай, такой город как Пекин имеют что показать! Не буду перечислять туристские объекты Пекина, скажу лишь, что хотя мне уже доводилось бывать в Японии и на Тайване, я увидел очень много нового, интересного, запоминающегося, яркого. Пекин √ город огромный, сочетающий громады небоскребов и старые кварталы, старину и приметы будущего. Вопреки тому, что пишут многие путеводители, мне показалось, что улицы и тротуары весьма чистые. Многие линии метро очень современные, но, увы, в метро невероятно тесно; может быть, удастся пустить поезда столь же часто, как в московском метро, и станет полегче?

Не смог отказать себе в удовольствии посмотреть китайский цирк в Пекине. Зрелище еще более яркое, чем то, что доводилось видеть на гастролях в Москве. Здание, где проходило представление, рядом с метро, и я боялся, что на станцию после представления будет трудно зайти из-за толпы зрителей. Но нет, почти все уехали в туристских автобусах, а в метро вместе со мной пошли единицы.

Друзья из Пекинского планетария организовали мое выступление с популярной лекцией о переменных звездах. Планетарий основан более полувека назад. Недавно он получил огромное новое здание с множеством лекционных аудиторий, в одной из них и прошла лекция, которая полностью переводилась на китайский. Хозяева подарили мне юбилейный фотоальбом, выпущенный к пятидесятилетию планетария. Я с удивлением обнаружил в нем несколько неизвестных у нас фотографий советских астрономов, сделанных в Пекине в 1950-е годы. На снимках я нашел А.А. Михайлова, Б.В. Кукаркина, А.Н. Дейча.

Пожалуй, Пекинская ГА МАС была организована очень удачно. Пожелаем теперь успеха коллегам из США.

Сопредседатель АстрО════════════════════════════════════════ ═══════════════════════

Н.Н. Самусь

****************************************************************

1-ая Всероссийская научная школа-конференция по астробиологии

╚Астробиология: от Происхождения Жизни на Земле к Жизни во Вселенной╩

Н.Г.Бочкарев

═══════════ С 16 по 19 сентября 2012 г. в городе Пущино Московской области прошла Первая Всероссийская Научная Школа-Конференция по Астробиологии ╚Астробиология: от происхождения жизни на Земле к жизни во Вселенной╩. Школа проходила на базе Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН.

Программа школы была очень(возможно, излишне) плотной: подавляющему большинству выступавших предоставлялось 15 минут, включая ответы на вопросы.

Открыл конференцию доклад академика-секретаря Отделения биологических наук РАН, председателя Совета по астробиологии РАН А.Ю.Розанова ╚Проблема изучения жизни на ранней Земле╩. В докладе отстаивалась точка зрения, что вероятность возникновения жизни непосредственно на Земле крайне мала, поскольку признаки существования жизни относятся к столь ранним эпохам, что для развития жизни просто не было достаточного времени.

В следующем докладе Г.Г.Манагадзе (ИКИ РАН) изложил свои работы по роли плазмы метеоритного удара в предыстории жизни.

══════════════ На первом заседании был также заслушан доклад О.В. Хабаровой: ╚Коэволюция Солнца и биосферы Земли╩ (от имени большой группы исследователей в ИЗМИРАН, руководимой проф. В.Н. Обридко). В.О. Таргульян (Институт географии РАН) рассказал о внеземных почвоподобных образованиях. К ним можно отнести абиотические аналоги земных почв на Марсе и даже на Луне.

Затем в течение двух дней следовали выступления преимущественно биологов. А.Б.Четверин (Институт белка РАН, Пущино) рассказал о молекулярных колониях как доклеточных формах обособления биохимических реакций. Старейший участник конференции С.Э.Шноль (Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, и Физфак МГУ) напомнил основные вехи развития биологии и с определенностью показал, что все основные достижения в биологии последних столетий связаны с именами людей, оставивших большой след также в физике. Н.Б.Гонтарева (Институт цитологии РАН, СПб) изложила современные данные о влиянии условий космического полета на биоорганические молекулы на основе данных изучения органических соединений, обнаруженных космическими зондами, прошедшими вблизи ядра кометы Галлея, и данных о марсианских метеоритах. В следующем докладе обсуждалась роль силикатных минералов как катализаторов образования биологически важных соединений из простых веществ.

Далее следовала большая серия докладов о вечной мерзлоте и ее обитателях √ микроорганизмах. В том числе, С.А.Булат (ПИЯФ, Гатчина) рассказал о подледниковом озере ╚Восток╩ в Антарктиде как земном аналоге спутников Юпитера и Сатурна Европы и Энцелада. Несколько докладов было посвящено возможности выживания земных одноклеточных в условиях раннего и даже современного Марса. Из этих докладов следует, что приспособляемость микроорганизмов к условиям холода достаточно велика, чтобы допустить возможность выживания. В частности, термофильные (живущие при высокой температуре) микроорганизмы, возможно, выживают в мерзлых вулканических породах Марса.

Ввиду высокой кислотности марсианских почв в нескольких докладах внимание было уделено микроорганизмам, живущим в растворах NaCl c концентрацией от 100 до 300 грамм на литр. Большой интерес вызвал обзорный доклад Е.А.Бонч-Осмоловской (Институт микробиологии РАН, Москва) ╚Жизнь без света и кислорода╩, в котором были представлены современные данные об организмах √ возможных аналогах первых обитателей древней Земли и, теоретически, других планет.

Серия докладов была посвящена влиянию на бактерии и многие простейшие организмы условий космического полета и, в частности, высоких доз радиации.

Безусловно, наибольший интерес участников конференции вызвал прошедший вечером 18 сентября под председательством В.Н.Обридко Круглый стол ╚Коэволюция Солнца и биосферы Земли╩. В течение трех часов продолжался очень живой обмен мнениями не только по теме Круглого стола, но и шире, по всем ключевым астрономическим факторам, влияющим на условия появления и развития жизни на Земле. В том числе, большое внимание было уделено вопросам, связанным с панспермией. Эта дискуссия показала, что для более подробного обсуждения затронутых вопросов необходимо привлекать специалистов не только по физике Солнца и межзвездной среды, которые реально присутствовали на Круглом столе, но и специалистов по эволюции планетных систем, строению и эволюции Галактики. Заметим, что успеху дискуссии, в частности, содействовало выполнение высказанного академиком А.Ю.Розановым настойчивого предложения не обсуждать, что мы понимаем под словом ╚жизнь╩.

═══════════ К сожалению, Круглый стол состоялся раньше заключительной сессии ╚Внеземные местообитания: моделирование и прямые исследования╩ (19 сентября), утреннее заседание которой было посвящено в основном астробиологическим аспектам изучения Марса, вечернее √ астрономическим аспектам астробиологии. И.В.Чашей (ПРАО, Пущино) рассказал о солнечном ветре, Ю.А.Щекинов(ЮФУ, Ростов-на-Дону) обсудил возможность образования планет в ранней Вселенной, Н.Г.Бочкарев кратко рассмотрел образование молекул и пылинок в космосе, включая их миграцию в пределах Солнечной Системы и далее, вплоть до межгалактических расстояний. М.Б.Симаков (Институт цитологии РАН, СПб) обсудил возможность жизни на ледяных спутниках планет-гигантов, наиболее перспективным среди которых в этом смысле считается спутник Сатурна Титан. А.Т.Базилевский (Институт геохимии и аналитической химии РАН, Москва) рассказал об обнаружении следов воды в верхних 1-2 мм поверхностного слоя почти всей поверхности Луны. А.В.Багров (ИНАСАН, Москва) обсудил проблему возраста ╚марсианских╩ метеоритов. В сообщениях А.А.Бережного (ГАИШ МГУ) и В.И. Шематовича (ИНАСАН, Москва) говорилось о кометах как источниках органических соединений. О.Г.Гладышева (ФТИ, СПб) рассказала об органическом веществе Тунгусского космического тела, обнаруженном в торфяных отложениях в эпицентре разрушения объекта, в основном, в слое, связанном с 1908 г. Последним сообщением было сообщение Д.З.Вибе (ИНАСАН, Москва) о синтезе органических соединений в молекулярных облаках.

На утреннем заседании были заслушаны также 2 доклада об астрономических явлениях, способных уничтожить жизнь на Земле, начиная с падения крупных астероидов и кончая гамма-вспышками. Из этих сообщений следует, что полностью уничтожить жизнь на Земле не могут никакие космические катастрофы.

═══════════ Отдельное заседание было посвящено обсуждению нескольких десятков стендовых докладов.

═══════════ На закрытии конференции были подведены итоги конкурса на лучшие стендовые доклады.

******************************************************

ЮБИЛЕИ К 80-летию со дня рождения Л.М.Гиндилиса

 

3 сентября исполнилось 80 лет Льву Мироновичу Гиндилису.

Лев Миронович хорошо известен астрономической общественности как постоянный редактор всех выпусков ╚Вестника SETI╩. Его авторские семинары по проблемам поиска внеземных цивилизаций привлекаютвнимание и пользуются большой популярностью.

═════════ Правление АстрО и Редакция ╚Астрокурьера сердечно поздравляют его с знаменательной датой и желают новых свершений в понимании нашего места во Вселенной.

В этом выпуске статья Льва Мироновича из рубрики:

╚К 80-тилетию рождения РАДИОАСТРОНОМИИ╩

 

РАДИОАСТРОНОМИЯ в ГОСУДАРСТВЕННОМ АСТРОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ им. П.К.ШТЕРНБЕРГА МГУ им. М.В.ЛОМОНОСОВА: НАЧАЛО ПУТИ

════════════════════════════════════════════════════ Л.М.Гиндилис

════════════════════════════════ ГАИШ МГУ им. М.В.Ломоносова

 

Становление радиоастрономии в ГАИШ связано с именем Иосифа Самуиловича Шкловского (фото 1).

До середины 1940-х годов научные интересы Шкловского были связаны с классическими проблемами астрофизики, главным образом со спектроскопией и физикой солнечной короны. Первые радиоастрономические работы И.С. Шкловского были выполнены во второй половине 40-х годов, когда стали известны результаты наблюдений радиоизлучения Солнца и Галактики, выполненные в ряде стран в период второй мировой войны.

В 1946 г. И.С.Шкловский исследовал механизм радиоизлучения спокойного Солнца. Эти работы, наряду с работами В.Л.Гинзбурга и Д.Мартина позволили построить изотермическую модель солнечной атмосферы. С учетом этой модели был сделан фундаментальный вывод о том, что источником радиоизлучения Солнца является не фотосфера, а внешние слои солнечной атмосферы √ хромосфера и корона.При этом основной вклад в радиоизлучение Солнца на метровых волнах вносит корона. Этот вывод блестяще подтвердился при наблюдениях солнечного затмения 20 мая 1947 г. В 1951 г. вышла монография И.С. Шкловского ╚Солнечная корона╩ (М.-Л.: Гостехиздат, 1951). Теория радиоизлучения солнечной короны разрабатывалась им в тесной связи с проблемами оптической спектроскопии короны. Это привело к созданию теории ионизации солнечной короны и обоснованию современных представлений о горячей короне. В настоящее время эти представления кажутся совершенно очевидными, но в начале 50-х годов их приходилось отстаивать в очень упорной борьбе со сторонниками теории холодной короны. На основе созданной им теории ионизации И.С.Шкловский определил химический состав солнечной короны и предсказал существование жесткого электромагнитного излучения Солнца.

В те же годы Шкловский занялся галактической радиоастрономией и получил здесь фундаментальные результаты. В 1948 г., после того как из публикаций стала известна идея ван де Хюлста о наблюдении радиолинии водорода на волне 21 см, Шкловский произвел необходимые расчеты вероятности перехода этой линии и ее ожидаемой интенсивности. Он показал, что обнаружение линии вполне возможно с имевшимися в то время средствами. В 1951 г. она действительно была обнаружена, практически одновременно в США, Англии и Австралии. В последующие несколько лет (1948-1953) Шкловский выполнил ряд работ, в которых заложил основы радиоспектроскопии Галактики (были выполнены расчеты радиолинии дейтерия на волне 91,6 см, азота на волнах 15 и 30 м и гидроксила на волне 18 см). После обнаружения последней начался бурныйрасцвет молекулярной астрорадиоспектроскопии.

Шкловский внес значительный вклад в обоснование механизма синхротронного радиоизлучения. Прежде всего, он применил его к обоснованию радиоизлучения галактической короны и к оценке энергетики остатков сверхновых. Для оценки эффективности этого процесса в образовании космических лучей надо было оценить частоту вспышек сверхновых в Галактике. К этому времени относится увлечение Шкловского историческими хрониками. Он был первым из радиоастрономов, кто обратил внимание на ряд вспышек сверхновых: Сверхновая 185 г. в созвездии Центавра, Сверхновая 1006 г. в созвездии Волка и др. К этому же периоду относится очень важное исследование Шкловским природы Крабовидной туманности. В 1953 г. он объяснилрадиоизлучение Крабовидной туманностина основе синхротронного механизма. Но оставался открытым вопрос о природе ее оптического излучения. Шкловский предположил, что оптический континуум туманности имеет не тепловую природу (как тогда полагали), а является продолжением синхротронного излучения из радиодиапазона в оптическую область. Расчеты полностью подтвердили эту догадку. Таким образом, Шкловским впервые была развита концепция единого механизма излучения от оптического до радиодиапазона.

В 1953 г. вышла книга И.С. Шкловского "Радиоастрономия" (М.: Гостехиздат, 1953). Хотя формально она считалась научно-популярной, в ней на высоком научном уровне излагались основные методы и достижения радиоастрономии. Книга стала незаменимым пособием для многих начинающих радиоастрономов. В 1956 г. вышла монография Шкловского ╚Космическое радиоизлучение╩.

В 1953-1954 гг. И.С. Шкловский прочел первый в нашей стране и, по-видимому, первый в мире курс по радиоастрономии на астрономическом отделении МГУ. Слушателями его, наряду со студентами, были научные сотрудники ряда учреждений Москвы, начинающие заниматься радиоастрономией. На астрономическом отделении также начал работать учебный семинар по радиоастрономии под руководством И.С. Шкловского и А.Е. Саломоновича (Шкловский вел теоретическую, астрофизическую часть семинара, Саломонович √ экспериментальную, радиотехническую). Этот семинар, в работе которого принимали участие радиофизики и астрономы, явился хорошей школой и для тех и для других. Среди первых участников семинара были такие известные ныне радиоастрономы, как Ю.Н. Парийский, Н.С. Кардашев, Н.С. Соболева и др. Таким образом в ГАИШ была создана почва для серьезного развития радиоастрономических исследований.

В 1953 г. Шкловский образовал и возглавил отдел радиоастрономии ГАИШ, который вскоре, по сути, превратился в отдел всеволновой астрономии, поскольку в нем велись астрофизические исследования во всех диапазонах электромагнитных волн. Первыми сотрудниками отдела стали Б.М.Чихачев, принятый в ГАИШ по совместительству (основная работа его проводилась в ФИАНе) и студент 4-го курса механико-математического факультета МГУ Н.С.Кардашев (фото 2). В 1953 г. в аспирантуру по радиоастрономии к И.С.Шкловскому был принят Б.Н.Пановкин (вторым руководителем его был В.В.Виткевич), а спустя год √ П.В.Щеглов.

В 1954 г. Н.С.Кардашев принимал участие в работе Калужской экспедиции ФИАН под руководством Н.Л.Кайдановского, в которой проводились исследования по обнаружению дискретных источников на волне 3 см. Это были первые наблюдения туманностей в диапазоне предельно коротких для того времени радиоволн. В результате впервые было обнаружено тепловое излучение газовых туманностей в радиодиапазоне, связанное со свободно-свободными переходами.

Для развития радиоастрономических исследований в ГАИШ необходима была экспериментальная база. С этой целью в отделе радиоастрономии была создана инженерная группа и начата разработка аппаратуры√ прежде всего радиометра на волну 21 см (для работы как в линии, так и в непрерывном спектре).В создании приемника принимали участие инженеры Ю.В.Бобров, В.В.Голубев, В.И.Процеров, лаборанты Н.С.Кардашев, В.Н.Панов, К.И.Петрова. Работа выполнялась под руководством Б.М.Чихачева, астрофизической стороной руководил И.С.Шкловский. В те годы между радиоастрономическими подразделениями ГАИШ и ФИАН установилось очень тесное деловое сотрудничество, что, несомненно, способствовало успеху в становлении радиоастрономии в обоих учреждениях.

В последующие годы отдел радиоастрономии ГАИШ пополнился новыми сотрудниками. В 1955 г. в отдел был зачислен В.Г.Курт, в 1956 г. √ В.И.Мороз; позднее были зачислены Г.М.Шоломицкий, Т.А.Лозинская, Г.С.Хромов, В.Н.Курильчик, М.И.Пащенко. Это было первое поколение сотрудников отдела, большинство из которых являлись непосредственными учениками И.С.Шкловского.

В 1959 г. на кафедру астрофизики МГУ в качестве профессора был приглашен Соломон Борисович Пикельнер. Его первым учителем в студенческие годы был И.С.Шкловский. До поступления в МГУ Пикельнер более 10 лет работал в Крымской астрофизической обсерватории в тесном сотрудничестве с Г.А.Шайном. Глубоко впитав традиции его школы, Пикельнер сам стал выдающимся астрофизиком. Человек необыкновенного таланта и редких душевных качеств, он оказал огромное влияние на целое поколение советских астрономов. Многогранная научная деятельность С.Б.Пикельнера протекала в тесном контакте с отделом радиоастрономии ГАИШ. В рамках этой небольшой заметки, нет возможности перечислить всеважные результаты в области радиоастрономии, полученные И.С.Шкловским и С.Б.Пикельнером в 50-е √ 60-е годы прошлого века.

Со второй половины 1950-х годов развернулась активная научная деятельность Н.С.Кардашева. Важнейшей теоретической работой его в те годы явился расчет возможности наблюдения рекомбинационных радиолиний, возникающих при переходах между высоковозбужденными состояниямиатома водорода.Поиск этих радиолиний начался как в СССР, так и в США. Впервые они были обнаруженыдвумя группами советских радиоастрономов в Пулково и ФИАНе.

К концу 1950-х годов в отделе радиоастрономии было завершено изготовление корреляционного радиометра на волну 21 см, и в 1960 г.под руководством Кардашева начались наблюдения с этим радиометром на радиотелескопе РТ-22 ФИАН в Пущино. Были измерены потоки радиоизлучения большого числа диффузных газовых туманностей в непрерывном спектре на волне 21 см.

Наряду с наблюдениями в Пущине изучалось распределение нейтрального водорода в нашей Галактике с помощью радиотелескопа Крымской станции ФИАН (Н.С.Кардашев, О.Н.Генералов, Т.А.Лозинская, В.Н.Курильчик, Е.Е.Лехт). Работа проводилась в тесном сотрудничестве с учеными ФИАН (Р.Л.Сороченко, Б.М.Чихачев). Обработкой полученного материала занимались Т.А.Лозинская и Н.Ф.Слепцова. По результатам этих наблюдений была построена рельефная карта распределения водорода в Галактике, характеризующая толщину водородного слоя. Кроме того, была получена величина отклонения газового диска от галактической плоскости для различных расстояний до центра Галактики (Н.С.Кардашев, Т.А.Лозинская).

С 1962 г. начались наблюдения на крупнейших для того времениантеннах Центра Дальней Космической связи (ЦДКС) в Евпатории на волнах 32 и 7 см. Г.Б.Шоломицкий исследовал радиоисточники в скоплении галактик, В.Н.Курильчик √ радиоизлучение нормальных галактик, Г.С.Хромов√ планетарные туманности. Важное значение имели наблюдения покрытия Луной квазара 3С 273, в результате которых в нембыла выделена компактная составляющая. В разное время в наблюдениях в Евпатории принимали участие М.Г.Ларионов, Н.Ф.Слепцова и др. Именно здесь, в Крыму, радиоастрономы ГАИШ прошли хорошую практику радиоастрономических наблюдений с использованием такой новой для того времени техники, как параметрические усилители и мазеры.

В конце 1950-х годов отдел радиоастрономии ГАИШ активно включился в программу космических исследований. И.С.Шкловский установил тесный контакт с С.П.Королевым и принимал участие в планировании многих космических экспериментов. Н.С.Кардашев и В.И.Слыш приступили к разработкепервого космического радиотелескопа для наблюдения длинноволнового радиоизлучения. Первые успешные измерения радиоизлучения на волнах 150 и 1500 м с помощью приборов, созданных в ГАИШ, были проведены в 1964-1965 гг с бортов АМС ╚Зонд-2╩ и ╚Венера-2╩.

Развитие радиоастрономии в ГАИШ в значительной мере сдерживалось из-за отсутствия собственной наблюдательной базы. Проблема была частично разрешена, когда ГАИШ принял участие в сооружении радиотелескопа РАТАН-600, благодаря чему получил право на постоянную работу на этом инструменте и организации там собственной лаборатории. Путь, который привел к этому решению, был нетривиален, ибо был связан с проблемой SETI. После 1-го Всесоюзного совещания по внеземным цивилизациям Н.С.Кардашев выдвинул задачу проведения полных обзоров небав оптимальном для поиска сигналов ВЦ диапазоне сантиметровых волн. Эта задача тесно смыкалась с актуальными задачами радиоастрономии. Для ее реализации Кардашев предложил построить специализированный меридианный радиотелескопдля диапазона сантиметровых и миллиметровых радиоволн. За основу был принят радиотелескоп системы Крауса.В течение 1964 г. в отделе радиоастрономии ГАИШ проводилась разработка предэскизного проекта радиотелескопа, получившего название РТ-МГУ. В разработке проекта принимали участие Н.С.Кардашев, В.И.Слыш и Л.М.Гиндилис (перешедший в отдел радиоастрономии из Высокогорной экспедиции ГАИШ). Существенный вклад в разработку проекта внес замечательный конструктор ФИАН П.Д.Калачев, принятый по совместительству в ГАИШ.

Радиотелескоп был рассчитан на диапазон 0,4 √ 10 см. Антенна состояла из двух отражателей √ параболического и плоского. Горизонтальный отражатель размером 414 м х 8,2 м мог вращаться в пределах 52,5о от вертикали, что обеспечивало перекрытиеинтервала склонений 105о, и позволяло наблюдать 80% северной полусферы на широте 45 о. Проектируемая геометрическая площадь апертуры составляла 2000 м2, ширина диаграммы по уровню половинной мощности 2,6■ x 3,5▓ на волне 0,4 см. Время обзора наблюдаемой части неба 0,5 года на волне 10 см и 14,5 года на волне 0,4 см. Ожидаемое количество регистрируемых источников √ порядка нескольких десятков тысяч. Предполагалось, что радиотелескоп может быть сооружен до конца 1960-годов. Для того времени он обладал бы очень хорошими параметрами.

К сожалению, в МГУ не нашлось средств для сооружения радиотелескопа. Ректор МГУ акад. И.Г.Петровский обсудил с президентом АН СССР акад. М.В.Келдышем возможность сооружения его на долевых началах. Это предложение было поддержано, и решение вопроса передано в Научный совет по радиоастрономии АН СССР. Одновременно отдел радиоастрономии ГАО выступил с предложением о сооружении радиотелескопа с антенной переменного профиля (АПП) в том же диапазоне волн и с близкими значениями эффективной площади рабочего сектора. При обсуждении обоих проектов было принято решение об их объединении. Главный отражатель АПП был дополнен плоским отражателем, позволяющим проводить обзор неба с ножевой диаграммой. Так возник проект радиотелескопа РАТАН-600. (фото 3). Разработка проекта велась коллективом отдела радиоастрономии ГАО АН СССР, от ГАИШ принимали участие Н.С.Кардашев, Л.М.Гиндилис и В.Ф.Заболотный; в проектировании комплекса приемной аппаратуры √ А.Е.Андриевский. Большое участие во всех делах, связанных с сооружением РАТАН-600 принимал заместитель директора ГАИШ П.С.Солуянов. В 1969 г. Бюро Отделения общей физики и астрономии (ООФА) АН СССР назначило Л.М.Гиндилиса уполномоченным ООФА по РАТАН-600; одновременно А.Е.Андриевский был утвержден заместителем главного конструктора радиоприемной аппаратуры.

В 1966 г. в ГАИШ была создана группа ╚РАТАН-600╩ под руководством Л.М.Гиндилиса. Предполагалось, что работы связанные с РАТАН-600,займут важное место в отделе радиоастрономии ГАИШ. Однако начавшееся в 1967 г. формирование отдела астрофизики ИКИ АН СССР на базе отдела радиоастрономии ГАИШ существенно изменило эти планы. В составе группы ╚РАТАН-600╩ остались в основном самые молодые сотрудники отдела: А.Е.Андриевский, А.Г.Горшков, В.В.Данилов, В.К.Конникова, М.Г.Ларионов. Перед группой была поставлена задача создания комплекса радиоприемной аппаратуры для проведения полных обзоров неба. К моменту ввода в строй первой очереди РАТАН-600 (1974 г.) эта работа в основном была завершена. В 1974г. на РАТАН-600 была создана лаборатория ГАИШ, исполняющим обязанности заведующего лабораторией был назначен Л.М.Гиндилис. В 1976 г. его сменил М.Г.Ларионов.

В 1966 г. И.С.Шкловский получил предложение организовать и возглавить отдел астрофизики во вновь создаваемом Институте космических исследований. Вместе со Шкловским в ИКИ перешли ведущие сотрудники отдела радиоастрономии ГАИШ: В.И.Мороз возглавил лабораторию планетных исследований, В.Г.Курт √ лабораторию рентгеновской астрономии, Н.С.Кардашев √ лабораторию радиоастрономии. В неё вошли В.И.Слыш и Г.Б.Шоломицкий. В ГАИШе осталось несколько групп: группа рентгеновской астрономии (Е.К.Шеффер, Е.И.Москаленко), оптическая группа (П.В.Щеглов, В.Ф.Есипов, Т.А.Лозинская, Т.Г.Ситник), группа инфракрасной астрономии (А.Э. Наджип, О.Г.Таранова) и три радиоастрономические группы: лаборатория РАТАН-600 (А.Г.Горшков, В.К.Конникова, В.Р. Амирханян, А.А.Капусткин), группа спектральной радиоастрономии (М.В.Пащенко, Е.Е.Лехт Г.М.Рудницкий) и группа длинноволновой астрономии (В.П.Григорьева, В.Н.Курильчик, С.В.Миронов).

 

Такова история создания и первые шаги отдела радиоастрономии ГАИШ. Это было время больших надежд и свершений, Теперь совсем другое время √ время выживания фундаментальной науки. Остается ждать, когда маятник, достигнув предельной точки, качнется в другую сторону.

 

Иллюстрации к статье Л.М.Гиндилиса

 

фото 1

 

 

Фото 2, Н.С.Кардашев, 1950-е годы

════════════ Фото 3

══════════ ************************************************************

Заочная Астрономическая Школа

Заочная Астрономическая Школа на базе ЦДО физфака МГУ - совместный проект Международной общественной организации ╚Астрономическое обещство╩, Государственного Астрономического института им.П.К.Штернберга и педагогов, преподающих астрономию школьникам. Цель школы - предоставить возможность изучения астрономии тем школьникам, у которых нет возможности заниматься ей очно, в кружках и факультативах. Работа школы будет способствовать развитию астрономических олимпиад и научно-исследовательской работы старшеклассников в области астрономии и астрофизики.

В 2012-2013 учебном году школа будет функционировать в тестовом режиме. Учащимся будут предоставлены учебные материалы по основным темам, тренировочные упражнения, контрольные тесты, инструкции к самостоятельным наблюдениям, исследовательские задания, а также информация об астрономических олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п.

С сентября в рамках ЗАШ начнётся подготовка школьников 8-11 классов к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады по астрономии и стартует курс для начинающих астрономов 5-7 классов.

В дальнейшем планируется дистанционная подготовка старшеклассников к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады по астрономии и прикрепление талантливых школьников к преподавателям ЗАШ для участия в научно-исследовательской работе.
Кроме обычных учебных курсов, в ЗАШ будут реализовываться и

некоторые формы научно-исследовательской работы школьников. Будут

использоваться все возможности сетевой астрономии: дистанционные

телескопы, базы данных, программное обеспечение.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ

Ознакомиться с предлагаемыми Школой курсами и зарегистрироваться для занятий в школе можно на сайте:

http://distant.phys.msu.ru/course/category.php?id=26

************************************************************

The International Max-Planck Research School on Astrophysics

 

*** Call for applications / PhD stipends for successful applicants ***

 

Boost your career and do your PhD in one of the largest centers for Astronomy and Astrophysics in Europe! Work with the leading scientists in the field to accelerate your scientific career!!

 

The International Max-Planck Research School on Astrophysics (IMPRS) is soliciting applications for its PhD program. Located in the beautiful Munich-Garching area in southern Bavaria (Germany), the school offers a unique environment for graduate students due to the presence of four internationally renowned institutes which form the school:

 

══ * The Max-Planck Institute for extraterrestrial Physics (MPE)

══ * The Observatory of the University of Munich (LMU/USM)

══ * The Max-Planck Institute for Astrophysics (MPA)

══ * The European Southern Observatory (ESO)

 

IMPRS offers a highly competitive PhD program, including lectures, seminars and a research project supervised by leading scientists at one of the participating institutions. Course language is English. Students have access to the world largest ground- and spaced-based observatories and instrumentation operated by the participating institutes as well as to supercomputers for advanced numerical simulations and theoretical studies.

 

Applications for the PhD-program are open to students from all countries. Successful applicants will get a fellowship and we will assist you with all administrative matters. This means "Concentrate on your research - we do the rest!"

 

For more details see:

═══ http://www.imprs-astro.mpg.de/content/application

 

The closing date for applications for the program starting in September 2013 is November 15, 2012. Earlier starting dates are possible in request. If for any reason you have problems keeping the deadline, please inform us ahead.

 

For questions please contact the IMPRS admission office

<office @ imprs-astro.mpg.de> or call us on Skype <imprs-astro>

 

With best regards,

═════ Prof. Werner Becker

════ International Max-Planck Research School on Astrophysics

════ at the University of Munich══════════ I * M * P * R * S

════ Giessenbachstrasse 1═══════════════

════ PO BOX 1312═════════════════════════ www.imprs-astro.mpg.de

════ 85741 Garching══════════════════════ Phone: +49 89 30000 3650

════ Germany═════════════════════════════ Fax: +49 89 30000 3655

**********************************************************************************

О научном семинаре:

"Фундаментальные вопросы исследования и классификации Тесных Двойных Систем в эпоху HIPPARCOS-GAIA",

посвященному 80-летию М.А.Свечникова

 

Семинарпланируется в рамках традиционной Зимней Астрономической Школы "Физика Космоса". Сайт семинара http://astro.ins.urfu.ru/school/conference42/tds

Приглашаются к участию все желающие.

 

 

МЕМОРИАЛ. 3 октября 2012 года

С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью умер Вадим Васильевич

Казютинский, доктор философских наук, профессор, ведущий научный

сотрудник института философии РАН.

 

Вадим Васильевич занимался философией науки, философскими вопросами

астрономии, космологии ифилософскими аспектами проблем поиска

внеземных цивилизаций, философскими проблемами русского космизма. Он

был автором более 350 работ по этим проблемам.

 

Вадим Васильевич, был многолетним руководителем нашего Семинара. Все

мы помним его и скорбим о нем. Да будет земля ему пухом.

 

Марат Абукеров

 

На 81 году ушел из жизни Вадим Васильевич Казютинский.

Казютинский Вадим Васильевич родился в Киеве 11 августа 1932 года.

Известный специалиств области философии и эпистемологии науки, философских оснований, астрономии, космологии, космонавтики, универсального эволюционизма.

Окончил физический факультет Киевского государственного университета в

1956 г. по специальности "астрономия". С 1962 г. До последних дней своей жизни работалв Институте философии Российской академии наук, с 2005 г. -

главный научный сотрудник. В 1999 году им защищена докторская диссертация - "Традиции и > революция в современной астрономии" (1999). С 1991 г. - действительныйчлен Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.

 

Долгие годы был руководителем философской секции на ежегодных

Научных Чтениях памяти К.Э.Циолковского в Калуге. До 2012 года был

руководителем философского семинара в ГАИШе.

В.В.Казютинский - автор огромного числа статей в престижных российских

журналах по философии, а также в фундаментальных трудах Института

философии.

 

Можно в качестве примера привести работы последних лет:

"Мировоззренческие ориентации современного космизма // Международная

конференция "Космос для человечества". Материалы. М., 2008;

"Близится ли конец "Века науки"? // Эпистемология и философия науки,

М., 2009; " Космизм классический и космизм современный //

"Служитель духа вечной памяти". Н.Ф. Федоров (к 180-летию со дня   рождения). В 2-х частях, часть 1. М.: Пашков дом", 2010; " Платон и современная космология // Эпистемология и философия науки, том ХХVI,╧4, 2010;

Космология и проблема физической реальности // Философия физики:

актуальные проблемы. М.: УРСС, 2010;

"Теория и факт в космологии // Философия физики: актуальные проблемы.

М.: УРСС, 2010;

"Мир К.Э.Циолковского и Вселенная классической науки // К.Э.Циолковский и современность. Калуга, 2010; " Космизм, гуманизм, трансгуманизм // К.Э.Циолковский и современность. Калуга, 2010.;

"К.Э.Циолковский и глобалистика // Изучение Сибири. ╧ 6, 2010 (на

китайском яз.).

╚Революции в космологии: когнитивные и социокультурные аспекты╩ //

Космология, физика, культура. М.: ИФ РАН; " Интеллектуальные игры

Дж.Хоргана // Будущее фундаментальной науки.

Концептуальные, философские и социальные аспекты проблемы. М., 2011

С.191-198