[{"id":"space.sun.sun-in-numbers","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":2,"title":"Обычная звезда, в которой почти вся масса системы","hook":"Солнце весит больше, чем всё остальное в Солнечной системе, но среди звёзд оно середнячок","difficulty":1,"est_minutes":3,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","звёзды","масса","млечный путь"],"prerequisites":[],"related":["space.sun.sunlight-delay"],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.sun-in-numbers.yellow-dwarf","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнце это звезда типа G2 V","body":"В кратких фактах NASA тип Солнца записан так: G2 V, жёлтый карлик главной последовательности (yellow dwarf main-sequence star). Это обозначение типа звезды. По тем же данным NASA, Солнцу около 4,5 млрд лет, и это горячий светящийся шар из водорода и гелия в центре Солнечной системы, её единственная звезда.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Star type: G2 V, yellow dwarf main-sequence star"}],"concepts":["star_type","yellow_dwarf","main_sequence_star"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"По NASA Солнце звезда типа G2 V, жёлтый карлик главной последовательности."},{"id":"space.sun.sun-in-numbers.mass-vs-volume","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Сколько Земель нужно, чтобы сравняться с Солнцем","body":"По данным NASA, чтобы сравняться с Солнцем по массе, нужно больше 330 000 Земель, а чтобы заполнить его объём, 1,3 миллиона. Солнце выделяется по массе не только на фоне Земли: по NASA, на него приходится 99,8% массы всей Солнечной системы.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"it would take more than 330,000 Earths to match the mass of the Sun, and it would take 1.3 million Earths to fill the Sun's volume. … to form our Sun, which accounts for 99.8% of our solar system’s mass."}],"concepts":["solar_mass","solar_system_mass_share"],"prereq_concepts":["star_type"],"type":"comparison","a":"По массе","b":"По объёму","criteria":[{"name":"Сколько Земель нужно","a":"Больше 330 000 Земель","b":"1,3 миллиона Земель"},{"name":"Во сколько раз Солнце больше Земли","a":"Больше чем в 330 000 раз","b":"В 1,3 миллиона раз"}]},{"id":"space.sun.sun-in-numbers.medium-star","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Среди звёзд Солнце среднего размера","body":"Солнце намного массивнее Земли, но NASA называет его звездой среднего размера: радиус около 700 000 км, а многие звёзды намного больше. По массе NASA тоже относит Солнце к средним звёздам. Такие звёзды живут за счёт того, что в ядре превращают водород в гелий, и Солнце делает это сейчас.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Our Sun is a medium-sized star with a radius of about 435,000 miles (700,000 kilometers). Many stars are much larger"},{"title":"NASA Imagine the Universe: White Dwarf Stars","url":"https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/dwarfs1.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Medium mass stars, like our Sun, live by fusing the hydrogen within their cores into helium. This is what our Sun is doing now."}],"concepts":["star_size","hydrogen_fusion"],"prereq_concepts":["star_type"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Солнце одна из самых больших звёзд.","fact":"NASA называет Солнце звездой среднего размера с радиусом около 700 000 км и пишет, что многие звёзды намного больше."},{"id":"space.sun.sun-in-numbers.mass-vs-volume-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.sun-in-numbers.mass-vs-volume","explanation":"По NASA, на Солнце приходится 99,8% массы системы. Это большая часть вещества солнечной туманности, которая стянулась к её центру.","type":"quiz_single","question":"Какая доля массы Солнечной системы приходится на Солнце по данным NASA?","options":["59,8%","75,2%","90,8%","99,8%"],"correct":3},{"id":"space.sun.sun-in-numbers.uneven-spin","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему у Солнца нет одного периода вращения","body":"Солнце не твёрдое, поэтому, как пишет NASA, разные его части вращаются с разной скоростью. На экваторе Солнце делает один оборот вокруг своей оси примерно за 25 земных суток, а у полюсов за 36. В кратких фактах NASA длина суток Солнца так и записана двумя числами: 25 земных суток на экваторе и 36 у полюсов.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Since the Sun is not solid, different parts rotate at different rates. At the equator, the Sun spins around once about every 25 Earth days, but at its poles, the Sun rotates once on its axis every 36 Earth days."}],"concepts":["differential_rotation"],"prereq_concepts":["star_type"],"type":"why"},{"id":"space.sun.sun-in-numbers.galactic-year","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнце обходит центр Млечного Пути примерно за 230 млн лет","body":"Солнце обращается вокруг центра нашей галактики, Млечного Пути, и ведёт с собой планеты, астероиды и кометы. Солнечная система движется со средней скоростью 720 000 км/ч, но даже так один полный оборот занимает около 230 млн лет. NASA пишет, что «года» в привычном смысле у Солнца нет.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Our solar system is moving with an average velocity of 450,000 miles per hour (720,000 kilometers per hour). But even at this speed, it takes about 230 million years for the Sun to make one complete trip around the Milky Way."}],"concepts":["galactic_orbit","milky_way"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"Один оборот Солнца вокруг центра Млечного Пути занимает около 230 млн земных лет.","number":{"value":230,"unit":"млн лет"}},{"id":"space.sun.sun-in-numbers.uneven-spin-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.sun-in-numbers.uneven-spin","explanation":"Солнце не твёрдое, и его части вращаются с разной скоростью: экватор делает оборот примерно за 25 земных суток, полюса за 36. Получается, что у полюсов оборот длится примерно на 36 − 25 = 11 суток дольше.","type":"quiz_true_false","statement":"Экватор и полюса Солнца делают один оборот вокруг оси за одно и то же время","correct":false}]},{"id":"space.sun.layers","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":3,"title":"Слои Солнца, у которого нет поверхности","hook":"У Солнца нет твёрдой поверхности, а то, что мы видим, уже его атмосфера","difficulty":1,"est_minutes":3,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","строение солнца","плазма"],"prerequisites":["space.sun.sun-in-numbers"],"related":["space.sun.fusion","space.sun.light-and-neutrinos"],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.layers.no-surface","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"У Солнца нет поверхности, как у планеты","body":"Солнце легко представить шаром с поверхностью, как у Земли. Но твёрдой поверхности у него нет: Солнце это шар плазмы, вещества из ионизированных атомов. Поверхностью обычно называют фотосферу, слой, который вы видите с Земли. Хотя её так и называют, фотосфера это первый слой солнечной атмосферы.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The Sun doesn’t actually have a solid surface because it’s a ball of plasma. … Although we call it the surface, the photosphere is actually the first layer of the solar atmosphere."}],"concepts":["solar_plasma","photosphere"],"prereq_concepts":["star"],"type":"myth_vs_fact","myth":"У Солнца есть поверхность, как у Земли или Луны.","fact":"Солнце это шар плазмы без твёрдой поверхности, а фотосфера, которую называют поверхностью, первый слой его атмосферы."},{"id":"space.sun.layers.energy-route","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как энергия из ядра выбирается наружу","body":"Внутри Солнца три области: ядро, зона лучистого переноса и конвективная зона. Из ядра энергия идёт излучением, а в конвективной зоне к фотосфере поднимаются пузыри горячей плазмы. Из фотосферы большая часть излучения уходит в космос. Выше лежат хромосфера и корона, между ними тонкая переходная зона, но не все учёные выделяют её отдельно.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The interior regions include the core, the radiative zone, and the convection zone. … large bubbles of hot plasma … move upward toward the photosphere … Most of the Sun's radiation escapes outward from the photosphere into space."}],"concepts":["solar_interior","radiative_zone","convection_zone"],"prereq_concepts":["photosphere"],"type":"how_it_works","steps":["Энергия из ядра уходит наружу излучением через зону лучистого переноса.","В конвективной зоне большие пузыри горячей плазмы поднимаются к фотосфере.","Из фотосферы большая часть излучения Солнца уходит в космос."]},{"id":"space.sun.layers.dense-core","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Ядро Солнца примерно в 8 раз плотнее золота","body":"Ядро это самая горячая часть Солнца, его толщина около 138 000 км. Вещество в нём сжато очень плотно: около 150 граммов в каждом кубическом сантиметре, то есть 150 г/см³. У золота плотность 19,3 г/см³, так что ядро плотнее его примерно в 8 раз.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The density of the Sun’s core is about 150 grams per cubic centimeter (g/cm³). That is approximately 8 times the density of gold (19.3 g/cm³)…"}],"concepts":["solar_core"],"prereq_concepts":["solar_interior"],"type":"fact","claim":"Плотность ядра Солнца около 150 г/см³, это примерно в 8 раз больше плотности золота.","number":{"value":150,"unit":"г/см³"}},{"id":"space.sun.layers.energy-route-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.layers.energy-route","explanation":"Из ядра энергия идёт излучением через зону лучистого переноса, а выше, в конвективной зоне, к фотосфере поднимаются пузыри горячей плазмы. Фотосферу мы привыкли считать поверхностью Солнца, из неё большая часть излучения уходит в космос.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте области Солнца от центра наружу","items":["Конвективная зона","Ядро","Фотосфера","Зона лучистого переноса"],"correct_order":[1,3,0,2]},{"id":"space.sun.layers.core-vs-photosphere","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Ядро и фотосфера, 15 млн °C и 5500 °C","body":"Ядро самая горячая часть Солнца, около 15 млн °C. Там идут ядерные реакции, в которых водород превращается в гелий, и они питают свет и тепло Солнца. Фотосфера намного холоднее, её температура доходит примерно до 5500 °C. Зато именно этот слой испускает больше всего видимого света, и его вы видите с Земли.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The hottest part of the Sun is its core, where temperatures top 27 million °F (15 million °C). … the photosphere – is a relatively cool 10,000 °F (5,500 °C). … this is the layer that emits the most visible light."}],"concepts":["solar_core","photosphere"],"prereq_concepts":["solar_interior"],"type":"comparison","a":"Ядро","b":"Фотосфера","criteria":[{"name":"Температура","a":"Около 15 млн °C","b":"Доходит примерно до 5500 °C"},{"name":"Что происходит","a":"Водород превращается в гелий, это питает свет и тепло Солнца","b":"Слой испускает больше всего видимого света, его вы и видите с Земли"}]},{"id":"space.sun.layers.spicules","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"До 10 миллионов струй плазмы одновременно","body":"В любой момент с поверхности Солнца вырываются до 10 миллионов струй солнечного вещества. Их называют спикулами. Эти струи плазмы несутся со скоростью до 100 км/с и могут вытягиваться в длину до 9700 км, а потом опадают.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"At any given moment, as many as 10 million wild jets of solar material burst up from the Sun’s surface. Known as spicules, … can reach lengths of 6,000 miles (9,700 kilometers) before collapsing."}],"concepts":["spicules"],"prereq_concepts":["photosphere"],"type":"fact","claim":"В любой момент с поверхности Солнца вырываются до 10 миллионов струй плазмы, спикул.","number":{"value":10000000,"unit":"струй"}},{"id":"space.sun.layers.spicules-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.layers.spicules","explanation":"Это спикулы. NASA сравнивает их с травой: тонкие выбросы плазмы поднимаются со скоростью до 100 км/с, вытягиваются до 9700 км и затем опадают.","type":"quiz_single","question":"Как называют струи плазмы, которые миллионами вырываются с поверхности Солнца?","options":["Протуберанцы","Спикулы","Факелы","Вспышки"],"correct":1}]},{"id":"space.sun.eclipses","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":4,"title":"Почему Луна закрывает Солнце почти точно","hook":"Солнце примерно в 400 раз больше Луны и примерно во столько же раз дальше, и так будет не всегда","difficulty":1,"est_minutes":3,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","луна","затмения"],"prerequisites":["space.sun.layers"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.eclipses.four-hundred","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему Луна и Солнце на небе почти одного размера","body":"Полное солнечное затмение бывает, когда Луна целиком закрывает диск Солнца. NASA, космическое агентство США, называет это космическим совпадением. Солнце по диаметру примерно в 400 раз больше Луны, но и примерно в 400 раз дальше от Земли. Поэтому на небе они выглядят почти точно одного размера.","sources":[{"title":"NASA Science: Why Do Eclipses Happen?","url":"https://science.nasa.gov/eclipses/geometry/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"It is the result of a cosmic coincidence. Even though the Sun is about 400 times bigger than the Moon, it is also about 400 times farther away. This makes the Sun and the Moon appear almost exactly the same size in our sky."},{"title":"NASA Science: Eclipses and the Moon","url":"https://science.nasa.gov/moon/eclipses/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The Sun is vastly larger than the Moon ― its diameter is about 400 times the Moon’s."}],"concepts":["total_solar_eclipse","apparent_size"],"prereq_concepts":[],"type":"why"},{"id":"space.sun.eclipses.three-kinds","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Полное, кольцеобразное и частное затмение","body":"При полном затмении Луна проходит между Солнцем и Землёй и закрывает весь диск Солнца. Кольцеобразное бывает, когда Луна в самой дальней от Земли точке или рядом с ней: она выглядит меньше Солнца, и вокруг неё остаётся яркое кольцо. При частном затмении Солнце, Луна и Земля выстроены не точно, и закрыта только часть Солнца.","sources":[{"title":"NASA Science: Types of Solar Eclipses","url":"https://science.nasa.gov/eclipses/types/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"An annular solar eclipse happens when the Moon passes between the Sun and Earth, but when it is at or near its farthest point from Earth. Because the Moon is farther away from Earth, it appears smaller than the Sun"}],"concepts":["annular_solar_eclipse","partial_solar_eclipse"],"prereq_concepts":["total_solar_eclipse","apparent_size"],"type":"comparison","a":"Полное","b":"Кольцеобразное","criteria":[{"name":"Где Луна","a":"между Солнцем и Землёй","b":"между Солнцем и Землёй, в самой дальней от Земли точке или рядом"},{"name":"Размер Луны на небе","a":"закрывает весь диск Солнца","b":"выглядит меньше Солнца и закрывает его не целиком"},{"name":"Что видно","a":"небо темнеет, как на рассвете или в сумерках","b":"тёмный диск Луны внутри яркого кольца"}],"verdict":"Дальняя Луна выглядит меньше Солнца, поэтому вместо полного затмения остаётся кольцо."},{"id":"space.sun.eclipses.corona-reveal","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Полная фаза открывает корону Солнца ненадолго","body":"Тёмная внутренняя часть тени Луны (umbra) прочерчивает по Земле полосу, её называют полосой полной фазы. Если позволяет погода, люди в этой полосе могут увидеть корону, внешнюю атмосферу Солнца, которую обычно скрывает его яркий диск. В любом месте полосы полная фаза может длиться всего несколько минут или даже меньше.","sources":[{"title":"NASA Science: Types of Solar Eclipses","url":"https://science.nasa.gov/eclipses/types/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Weather permitting, people in the path of a total solar eclipse can see the Sun’s corona, the outer atmosphere, which is otherwise usually obscured by the bright face of the Sun."},{"title":"NASA Science: Why Do Eclipses Happen?","url":"https://science.nasa.gov/eclipses/geometry/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Within this area is a smaller path traced by the umbra, called the path of totality. … At any location along the path of totality, the total phase of a solar eclipse may last only a few minutes, or even less."}],"concepts":["solar_corona","path_of_totality"],"prereq_concepts":["total_solar_eclipse"],"type":"fact","claim":"Если позволяет погода, люди на полосе полной фазы могут увидеть корону Солнца, а полная фаза в одном месте может длиться несколько минут или меньше."},{"id":"space.sun.eclipses.four-hundred-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.eclipses.four-hundred","explanation":"Солнце примерно в 400 раз больше Луны, но и примерно в 400 раз дальше от Земли, поэтому видимые размеры почти совпадают. На странице NASA о Луне это названо счастливой случайностью природы.","type":"quiz_single","question":"Почему Луна и Солнце на небе выглядят почти одного размера?","options":["Диаметр Луны лишь примерно в 4 раза меньше солнечного","Солнце в 400 раз дальше, но по диаметру они почти равны","Солнце примерно в 400 раз больше и в 400 раз дальше","Атмосфера Земли заметно увеличивает видимый диск Луны"],"correct":2},{"id":"space.sun.eclipses.sunglasses-myth","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнцезащитные очки не годятся для затмения","body":"По NASA, очки для затмений это не обычные солнцезащитные очки. Обычные, даже очень тёмные, небезопасны для взгляда на Солнце. Безопасные средства в тысячи раз темнее, и им следует соответствовать стандарту ISO 12312-2. Без защиты смотреть можно только в короткую полную фазу полного затмения, когда Луна целиком закрывает яркий диск Солнца.","sources":[{"title":"NASA Science: Eclipse Viewing Safety","url":"https://science.nasa.gov/eclipses/safety/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Eclipse glasses are NOT regular sunglasses; regular sunglasses, no matter how dark, are not safe for viewing the Sun. Safe solar viewers are thousands of times darker and ought to comply with the ISO 12312-2 international standard."}],"concepts":["eclipse_glasses"],"prereq_concepts":["total_solar_eclipse"],"type":"myth_vs_fact","myth":"На затмение можно смотреть через очень тёмные солнцезащитные очки","fact":"Обычные солнцезащитные очки, даже очень тёмные, небезопасны для взгляда на Солнце. Средства для наблюдения следует выбирать по стандарту ISO 12312-2."},{"id":"space.sun.eclipses.last-eclipse","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Однажды Луна перестанет закрывать Солнце","body":"Луна медленно удаляется от Земли, примерно на 3,8 см в год. Со временем она будет казаться с Земли слишком маленькой, чтобы закрыть Солнце. Сроки у NASA разные: на странице о Луне до этого ещё больше 600 млн лет, а в статье об изучении затмений последнее полное затмение ожидается через полмиллиарда-миллиард лет.","sources":[{"title":"NASA Science: Eclipses and the Moon","url":"https://science.nasa.gov/moon/eclipses/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The Moon started its existence much closer to Earth, and has been slowly drifting outward at the rate of about 1.5 inches (3.8 cm) per year."},{"title":"NASA Science: Helio and You: Studying Eclipses Near and Far","url":"https://science.nasa.gov/helio-and-you-studying-eclipses-near-and-far/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In another half a billion to a billion years, there will be a final total solar eclipse on Earth."}],"concepts":["lunar_recession"],"prereq_concepts":["total_solar_eclipse","apparent_size"],"type":"fact","claim":"Луна удаляется от Земли примерно на 3,8 см в год и со временем станет слишком маленькой на небе, чтобы закрыть Солнце.","number":{"value":3.8,"unit":"см в год"}},{"id":"space.sun.eclipses.sunglasses-myth-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.eclipses.sunglasses-myth","explanation":"Обычные солнцезащитные очки, даже очень тёмные, небезопасны для взгляда на Солнце. По NASA, если смотреть на частное затмение прямо глазами, всё время нужны очки для затмений или безопасный ручной солнечный фильтр.","type":"quiz_true_false","statement":"Для частного затмения подойдут очень тёмные обычные солнцезащитные очки","correct":false}]},{"id":"space.sun.fusion","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":5,"title":"Откуда Солнце берёт энергию","hook":"Каждую секунду Солнце превращает в тепло и свет около 4 млн тонн своего вещества","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","ядерный синтез","энергия"],"prerequisites":["space.sun.layers"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.fusion.not-a-fire","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнце не горит, как костёр","body":"Солнце часто представляют огромным костром. Учёные XIX века тоже считали, что оно питается химическими реакциями. Но расчёты показали: звезда на химической энергии прожила бы, может быть, около тысячи лет. А Солнце, по данным NASA, даёт Земле почти постоянное тепло и свет уже около 4,5 млрд лет.","sources":[{"title":"NASA StarChild: What makes stars shine?","url":"https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question13.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Scientists of the 19th century believed that the Sun was powered by chemical reactions. However, calculations showed that a star powered on chemical energy would only last maybe a thousand years or so."}],"concepts":["solar_energy_source","chemical_energy"],"prereq_concepts":["sun_core"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Солнце горит, как огромный костёр.","fact":"Звезда на химической энергии прожила бы, может быть, около тысячи лет. Солнце светит за счёт ядерного синтеза в своём ядре."},{"id":"space.sun.fusion.four-protons","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Четыре протона становятся ядром гелия","body":"В ядре Солнца жар и давление так велики, что протоны (положительно заряженные частицы ядра атома) сталкиваются достаточно сильно, чтобы слипнуться. Так образуется ядро гелия, а сам процесс называют ядерным синтезом. Ядро гелия весит только 99,3% от массы четырёх протонов. Недостающая масса превращается в энергию по формуле E=mc².","sources":[{"title":"NASA StarChild: What makes stars shine?","url":"https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question13.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A helium nucleus is only 99.3% as heavy as four protons. The missing mass is converted into energy."}],"concepts":["nuclear_fusion","mass_energy"],"prereq_concepts":["sun_core"],"type":"how_it_works","steps":["Жар и давление в ядре Солнца заставляют протоны сильно сталкиваться.","Четыре протона в итоге слипаются в одно ядро гелия.","Ядро гелия легче четырёх протонов, недостающая масса становится энергией."]},{"id":"space.sun.fusion.four-million-tons","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнце тратит на тепло и свет 4 млн тонн в секунду","body":"По данным NASA, каждую секунду звезда вроде Солнца превращает в тепло и свет 4 млн тонн своего вещества. Не путайте это число с расходом водорода. Доктор Луис Барбье в ответах читателям на сайте NASA Cosmicopia оценивает, что Солнце расходует около 600 млн тонн водорода в секунду.","sources":[{"title":"NASA StarChild: What makes stars shine?","url":"https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question13.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Every second, a star like our Sun converts 4 million tons of its material into heat and light through the process of nuclear fusion."},{"title":"NASA Cosmicopia: Ask Us, Sun","url":"https://cosmicopia.gsfc.nasa.gov/qa_sun.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The Sun consumes about 600 million tons of hydrogen per second."}],"concepts":["solar_mass_loss","nuclear_fusion"],"prereq_concepts":["mass_energy"],"type":"fact","claim":"Каждую секунду звезда вроде Солнца превращает в тепло и свет 4 млн тонн своего вещества.","number":{"value":4000000,"unit":"тонн в секунду"}},{"id":"space.sun.fusion.four-protons-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.fusion.four-protons","explanation":"Ядро гелия легче четырёх протонов на 100 - 99,3 = 0,7%. Именно эта недостающая масса превращается в энергию, от которой Солнце светит.","type":"quiz_fill_in","template":"Ядро гелия весит ___% от массы четырёх протонов","answers":[["99,3","99.3"]]},{"id":"space.sun.fusion.why-no-collapse","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему Солнце не сжимается","body":"Температура в ядре Солнца около 15 млн °C. По данным NASA, этого достаточно, чтобы там шёл ядерный синтез, слияние ядер атомов. Синтез создаёт давление, направленное наружу, от центра звезды. Это давление поддерживает огромную массу Солнца и не даёт звезде сжаться.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The temperature in the Sun's core is about 27 million degrees Fahrenheit (15 million degrees Celsius) – hot enough to sustain nuclear fusion. This creates outward pressure that supports the star's gigantic mass, keeping it from collapsing."}],"concepts":["fusion_pressure","sun_core"],"prereq_concepts":["nuclear_fusion"],"type":"why","deeper":"В градусах Фаренгейта NASA называет для ядра Солнца около 27 млн градусов."},{"id":"space.sun.fusion.who-figured-it-out","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как поняли, откуда Солнце берёт энергию","body":"В 1905 году Эйнштейн показал, что масса может превращаться в энергию. В 1920 году астроном Артур Эддингтон предположил, что звёзды питаются ядерными реакциями. В 1938 году Ханс Бете с коллегами представил протон-протонную цепочку реакций, она даёт около 98% энергии солнечного ядра. В 1967 году Бете получил Нобелевскую премию по физике.","sources":[{"title":"NASA StarChild: What makes stars shine?","url":"https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question13.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In 1938, Bethe and his colleagues presented a fully developed proton-proton chain of reactions… responsible for about 98% of the Sun’s energy production in its inner core."},{"title":"The Nobel Prize in Physics 1967: Summary","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1967/summary/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"The Nobel Prize in Physics 1967 was awarded to Hans Albrecht Bethe \"for his contributions to the theory of nuclear reactions, especially his discoveries concerning the energy production in stars\""}],"concepts":["proton_proton_chain","history_of_solar_physics"],"prereq_concepts":["nuclear_fusion","mass_energy"],"type":"timeline","events":[{"year":1905,"label":"Эйнштейн показывает, что масса может превращаться в энергию"},{"year":1920,"label":"Эддингтон предполагает, что звёзды питаются ядерными реакциями"},{"year":1938,"label":"Бете с коллегами представляет протон-протонную цепочку"},{"year":1967,"label":"Бете получает Нобелевскую премию по физике"}],"takeaway":"Премию Бете дали за вклад в теорию ядерных реакций, особенно за открытия о производстве энергии в звёздах."},{"id":"space.sun.fusion.who-figured-it-out-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.fusion.who-figured-it-out","explanation":"Цепочку представил Ханс Бете с коллегами. Эйнштейн в 1905 году показал связь массы и энергии, Эддингтон в 1920 году лишь предположил ядерный источник, а Бете в 1967 году получил за свою работу Нобелевскую премию.","type":"quiz_single","question":"Кто в 1938 году с коллегами представил протон-протонную цепочку реакций?","options":["Альберт Эйнштейн","Артур Эддингтон","Ханс Бете","Лорд Кельвин"],"correct":2}]},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":6,"title":"Свет из ядра идёт тысячи лет, нейтрино летят насквозь","hook":"Свету из ядра нужны тысячи лет, чтобы выбраться наружу, а нейтрино пролетают даже сквозь Землю","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","свет","нейтрино"],"prerequisites":["space.sun.fusion"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.random-walk","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как свет выбирается из ядра Солнца","body":"Вещество Солнца, особенно в центре, очень непрозрачное. Учёный NASA Эрик Кристиан пишет, что свет проходит сквозь него лишь немного лучше, чем сквозь камень. Свет пролетает короткое расстояние, поглощается и снова испускается, но уже в случайную сторону. Так он «случайно блуждает» наружу, и это занимает много времени.","sources":[{"title":"NASA Cosmicopia: Ask Us, Sun","url":"https://cosmicopia.gsfc.nasa.gov/qa_sun.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"light travels through it only slightly better than light travels through a rock. What happens is that light only travels a short distance before it is absorbed. It is then re-emitted, but in a random direction."}],"concepts":["random_walk","opacity"],"prereq_concepts":[],"type":"how_it_works","steps":["Пролетает короткое расстояние в веществе Солнца и поглощается.","Испускается снова, но в случайном направлении.","Повторяет это раз за разом и медленно, случайными шагами, выбирается наружу."]},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.how-long","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Свет выбирается из Солнца тысячи лет","body":"NASA даёт оценки, а не одно точное время. Учёный NASA Эрик Кристиан отвечает, что свету действительно нужны тысячи лет, чтобы выйти из Солнца. На странице NASA о Солнце сказано, что излучению из ядра нужно около 170 000 лет, но это путь только до верха конвективной зоны, слоя, где горячая плазма поднимается вверх большими пузырями.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This radiation bounces around the radiative zone, taking about 170,000 years to get from the core to the top of the convection zone."},{"title":"NASA Cosmicopia: Ask Us, Sun","url":"https://cosmicopia.gsfc.nasa.gov/qa_sun.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Yes, it does take light thousands of years to get out of the Sun."}],"concepts":["energy_escape_time"],"prereq_concepts":["random_walk"],"type":"fact","claim":"По оценке NASA, излучению нужно около 170 000 лет, чтобы пройти от ядра Солнца до верха конвективной зоны.","number":{"value":170000,"unit":"лет"}},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.through-you","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему нейтрино пролетают сквозь вас и сквозь Землю","body":"Нейтрино это частицы, которые почти не взаимодействуют с веществом, поэтому их очень трудно обнаружить. В Солнце они рождаются, когда водород превращается в гелий, по две на каждое ядро гелия. Сквозь вас каждую секунду незаметно проходят тысячи миллиардов нейтрино, а на пути сквозь Землю, по оценке, задержалось бы лишь одно из тысячи миллиардов.","sources":[{"title":"Nobel Prize in Physics 2002: Press release","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2002/press-release/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"hardly interact at all with matter and are therefore very difficult to detect. For example, thousands of billions of neutrinos pass through us every second without our noticing them."},{"title":"Nobel Prize in Physics 2002: Popular information","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2002/popular-information/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"these neutrinos react very weakly with matter, and only one of 1,000 billion solar neutrinos would be stopped on its way through the Earth."}],"concepts":["neutrino"],"prereq_concepts":[],"type":"why"},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.random-walk-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.light-and-neutrinos.random-walk","explanation":"Свет проходит лишь короткое расстояние, поглощается и испускается снова в случайную сторону. Учёный NASA сравнивает непрозрачность вещества Солнца с камнем: свет проходит сквозь него лишь немного лучше.","type":"quiz_true_false","statement":"Свет из ядра Солнца летит наружу по прямой, нигде не задерживаясь","correct":false},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.davis-tank","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как Дэвис ловил нейтрино баком жидкости для чистки","body":"В 1960-х Рэймонд Дэвис-младший поставил в золотой шахте в Южной Дакоте (США) бак с 615 тоннами тетрахлорэтилена, обычной жидкости для чистки. Когда нейтрино реагирует с ядром хлора, получается ядро аргона. По расчёту Дэвиса, за месяц должно было образоваться около 20 атомов аргона. До 1994 года извлекли около 2 000 атомов, меньше, чем ожидалось.","sources":[{"title":"Nobel Prize in Physics 2002: Popular information","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2002/popular-information/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"In the 1960s Davis placed a tank filled with 615 tonnes of the common cleaning fluid tetrachloroethylene (Fig. 1) in a gold mine in South Dakota, USA. … every month approximately 20 neutrinos ought to react with the chlorine"}],"concepts":["neutrino_detector"],"prereq_concepts":["neutrino"],"type":"mini_case","situation":"В конце 1950-х Дэвис хотел доказать, что солнечные нейтрино существуют, хотя они очень слабо реагируют с веществом.","question":"Как поймать хотя бы несколько солнечных нейтрино?","solution":"Взять огромную мишень: бак с 615 тоннами жидкости, в составе которой есть хлор. Нейтрино, прореагировав с ядром хлора, даёт ядро аргона, а атомы аргона можно извлечь и сосчитать. Дэвис рассчитывал примерно на 20 атомов в месяц.","lesson":"До 1994 года извлекли около 2 000 атомов аргона, и это было меньше, чем ожидалось."},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.missing-neutrinos","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Куда пропадали нейтрино от Солнца","body":"По сравнению с теоретическими расчётами в измерениях на Земле не хватало до двух третей нейтрино. На рубеже тысячелетий группа Артура Макдональда в Канаде показала, что нейтрино от Солнца не исчезают по пути, а приходят с другой «идентичностью». Смену идентичности назвали осцилляциями нейтрино.","sources":[{"title":"Nobel Prize in Physics 2015: Press release","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2015/press-release/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"the research group in Canada led by Arthur B. McDonald could demonstrate that the neutrinos from the Sun were not disappearing on their way to Earth. … up to two thirds of the neutrinos were missing in measurements performed on Earth."},{"title":"Nobel Prize in Physics 2002: Popular information","url":"https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2002/popular-information/","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"This experiment gathered data until 1994 and all in all approximately 2,000 argon atoms were extracted. However, this was fewer than expected."}],"concepts":["neutrino_oscillations"],"prereq_concepts":["neutrino","neutrino_detector"],"type":"timeline","events":[{"year":1994,"label":"Бак Дэвиса заканчивает сбор данных, атомов аргона меньше ожидаемого"},{"year":2002,"label":"Дэвис и Кошиба получают половину Нобелевской премии по физике"},{"year":2015,"label":"Кадзита и Макдональд получают Нобелевскую премию за осцилляции нейтрино"}],"takeaway":"Нейтрино не пропадали, а меняли идентичность. За это открытие дана премия 2015 года, а премия 2002 года была в частности за обнаружение космических нейтрино."},{"id":"space.sun.light-and-neutrinos.missing-neutrinos-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.light-and-neutrinos.missing-neutrinos","explanation":"Группа Макдональда показала, что нейтрино от Солнца не исчезают по пути, а приходят с другой идентичностью. В пресс-релизе премии 2015 года сказано, что осцилляции нейтрино показывают: у них есть масса.","type":"quiz_single","question":"Что происходило с «пропавшими» солнечными нейтрино?","options":["Поглощались внутри Земли по пути к детектору","Долетали до Земли, но уже другого вида","Застревали в ядре Солнца на тысячи лет","Распадались по дороге от Солнца к Земле"],"correct":1}]},{"id":"space.sun.sunspots","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":7,"title":"Пятна на Солнце тёмные, но не холодные","hook":"Пятна похожи на дыры в Солнце, но это лишь чуть менее горячие участки с сильным магнитным полем","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","солнечные пятна","магнитное поле"],"prerequisites":["space.sun.layers"],"related":["space.sun.solar-cycle","space.sun.flares-and-storms"],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.sunspots.dark-not-cold","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнечное пятно не дыра и не холодное место","body":"На снимках Солнца пятна похожи на тёмные дыры. NASA объясняет, что это участки чуть холоднее окружающей фотосферы, то есть видимой поверхности Солнца. NOAA приводит числа: в пятне около 7000 градусов по Фаренгейту, в фотосфере вокруг около 10 000. Кроме того, пятна менее плотные и темнее окружающей фотосферы.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"They look like dark holes in the Sun, but they are actually areas that are slightly cooler than the surrounding photosphere."},{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This causes cooler (7000 F), less dense and darker areas at the heart of these magnetic fields than in the surrounding photosphere (10,000 F) - seen as sunspots."}],"concepts":["sunspot","photosphere"],"prereq_concepts":[],"type":"myth_vs_fact","myth":"Пятна на Солнце это дыры или холодные места","fact":"Пятна лишь немного холоднее окружающей фотосферы: по NOAA около 7000 °F против 10 000 °F вокруг"},{"id":"space.sun.sunspots.magnetic-origin","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему на Солнце появляются пятна","body":"Пятна связаны с магнитным полем Солнца. NASA пишет, что они возникают там, где части магнитного поля выходят из недр Солнца в его атмосферу. NOAA описывает то же точнее: пятна проступают в фотосфере в результате сильного магнитного потока (magnetic flux), то есть магнитного поля, которое поднимается из глубины Солнца.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Sunspots are created where bits of the Sun's magnetic field poke out from the interior into the Sun's atmosphere."},{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Sunspots are dark areas that become apparent at the Sun’s photosphere as a result of intense magnetic flux pushing up from further within the solar interior."}],"concepts":["sunspot","solar_magnetic_field"],"prereq_concepts":["photosphere"],"type":"why"},{"id":"space.sun.sunspots.spot-size","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Размер пятна от 1600 до 160 900 км","body":"По данным NASA, солнечные пятна бывают размером от 1600 до 160 900 км и существуют от нескольких дней до месяцев. NOAA уточняет срок: пятна могут непрерывно меняться и продержаться лишь несколько часов или дней, а более мощные группы пятен даже месяцы.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Lasting from days to months, sunspots range in size from 1,000 to 100,000 miles (1,600 to 160,900 kilometers)."},{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Sunspots can change continuously and may last for only a few hours to days; or even months for the more intense groups."}],"concepts":["sunspot_size","sunspot_group"],"prereq_concepts":["sunspot"],"type":"fact","claim":"По NASA, солнечные пятна бывают размером от 1600 до 160 900 км.","number":{"value":160900,"unit":"км"}},{"id":"space.sun.sunspots.dark-not-cold-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.sunspots.dark-not-cold","explanation":"По NASA пятна лишь немного холоднее окружающей фотосферы. NOAA называет около 7000 °F в пятне и 10 000 °F вокруг, так что пятно остаётся очень горячим.","type":"quiz_single","question":"Чем солнечное пятно отличается по температуре от окружающей фотосферы?","options":["Оно намного горячее фотосферы","Оно немного холоднее фотосферы","У него та же температура, что и вокруг","Это холодный провал, через который видны недра"],"correct":1},{"id":"space.sun.sunspots.umbra-penumbra","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Тень и полутень солнечного пятна","body":"NOAA выделяет в солнечном пятне две части. Самая тёмная называется тенью (umbra), и её замечают первой. Когда пятно созревает, то есть набирает силу, вокруг тени появляется менее тёмная внешняя область с чёткой волокнистой структурой. Её называют полутенью (penumbra).","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The darkest area of a sunspot (also the first to be observed) is called the umbrae. As the sunspot matures (becomes more intense), a less dark, outlying area of well-defined fibril-like structure develops around the umbrae - called penumbra"}],"concepts":["sunspot_umbra","sunspot_penumbra"],"prereq_concepts":["sunspot"],"type":"comparison","a":"Тень (umbra)","b":"Полутень (penumbra)","criteria":[{"name":"Насколько тёмная","a":"Самая тёмная часть пятна","b":"Менее тёмная, чем тень"},{"name":"Когда появляется","a":"Её замечают первой","b":"Развивается, когда пятно созревает"},{"name":"Где и как выглядит","a":"Внутри, полутень окружает её","b":"Вокруг тени, с чёткой волокнистой структурой"}]},{"id":"space.sun.sunspots.sunspot-number","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Обычно в отчётах обсерваторий после нуля идёт 11","body":"NOAA пишет, что в отчётах обсерваторий число пятен, как правило, считают так: каждая группа пятен даёт 10, а каждая тень внутри группы 1. Поэтому при таком подсчёте без пятен на видимой стороне Солнца число равно нулю, а следующее возможное значение 11 или больше.","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Generally, sunspot reports from observatories … each sunspot group counts as 10, and every umbra … as 1. Therefore, no sunspots on the visible Sun would be considered as zero; while the next possible number can only be 11 or higher."}],"concepts":["sunspot_number"],"prereq_concepts":["sunspot_group","sunspot_umbra"],"type":"how_it_works","steps":["Наблюдатель, как правило, засчитывает каждую группу пятен как 10.","Затем добавляет по 1 за каждую тень внутри каждой группы.","Складывает всё, и если пятен на видимой стороне Солнца нет, итог равен нулю."]},{"id":"space.sun.sunspots.sunspot-number-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.sunspots.sunspot-number","explanation":"Группа даёт 10, её единственная тень 1, вместе 10 + 1 = 11. Поэтому NOAA и пишет, что после нуля следующее возможное число 11 или выше.","type":"quiz_fill_in","template":"На Солнце видна одна группа с одной тенью. По этому правилу число пятен равно ___","answers":[["11"]]}]},{"id":"space.sun.solar-cycle","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":8,"title":"Одиннадцатилетний пульс Солнца","hook":"Примерно раз в 11 лет магнитные полюса Солнца меняются местами, а пик активности узнают задним числом","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","солнечный цикл","солнечные пятна"],"prerequisites":["space.sun.sunspots"],"related":["space.sun.flares-and-storms"],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.solar-cycle.eleven-years","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Число пятен на Солнце повторяется примерно за 11 лет","body":"Давно известно, что общее число солнечных пятен меняется с повторением примерно раз в 11 лет. Это повторение называют солнечным циклом. По словам NASA, примерно раз в 11 лет, на пике цикла, магнитные полюса Солнца меняются местами, и Солнце переходит от спокойного состояния к активному и бурному.","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The total number of sunspots has long been known to vary with an approximately 11-year repetition known as the solar cycle."},{"title":"NASA, NOAA: Sun Reaches Maximum Phase in 11-Year Solar Cycle","url":"https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-noaa-sun-reaches-maximum-phase-in-11-year-solar-cycle/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Roughly every 11 years, at the height of the solar cycle, the Sun’s magnetic poles flip … and the Sun transitions from being calm to an active and stormy state."}],"concepts":["solar_cycle","solar_magnetic_reversal"],"prereq_concepts":["sunspot"],"type":"fact","claim":"Число солнечных пятен меняется с повторением примерно раз в 11 лет, и на пике цикла магнитные полюса Солнца меняются местами.","number":{"value":11,"unit":"лет"}},{"id":"space.sun.solar-cycle.new-cycle-start","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как понимают, что начался новый цикл","body":"По описанию Центра прогноза космической погоды NOAA, новый солнечный цикл считается начавшимся, когда группы пятен появляются на более высоких широтах Солнца. У ведущих, то есть передних, пятен этих групп магнитная полярность противоположна полярности прошлого цикла. Циклам дают номера подряд, отсчёт начали с цикла 1 в 1755 году.","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This number assignment began with solar cycle 1 in 1755. … A new solar cycle is considered to have begun when sunspot groups emerge at higher latitudes with the magnetic polarities of the leading spots opposite that of the previous cycle."}],"concepts":["solar_cycle_start","sunspot_polarity"],"prereq_concepts":["solar_cycle"],"type":"how_it_works","steps":["Замечают группы пятен, которые появляются на более высоких широтах.","Сравнивают магнитную полярность ведущих пятен с прошлым циклом.","При обратной полярности отсчитывают новый цикл со следующим номером."]},{"id":"space.sun.solar-cycle.cycles-24-25","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Цикл 24 и цикл 25 по датам","body":"По данным NOAA, цикл 24 начался в декабре 2008 года, достиг пика в апреле 2014 года и закончился в декабре 2019 года, тогда же начался цикл 25. 15 октября 2024 года NASA, NOAA и международная группа прогноза солнечного цикла объявили, что Солнце вошло в период солнечного максимума. Месяц пика при этом назван не был.","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Sunspots/Solar Cycle","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/sunspotssolar-cycle","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Solar cycle 24 began in December 2008, peaked in April 2014, and ended in December 2019 - which also marked the beginning of Solar Cycle 25."},{"title":"NASA, NOAA: Sun Reaches Maximum Phase in 11-Year Solar Cycle","url":"https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-noaa-sun-reaches-maximum-phase-in-11-year-solar-cycle/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"representatives from NASA, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), and the international Solar Cycle Prediction Panel announced that the Sun has reached its solar maximum period"}],"concepts":["solar_cycle_24","solar_cycle_25","solar_maximum"],"prereq_concepts":["solar_cycle"],"type":"timeline","events":[{"year":2008,"label":"Декабрь, начало цикла 24"},{"year":2014,"label":"Апрель, пик цикла 24"},{"year":2019,"label":"Декабрь, конец цикла 24 и начало цикла 25"},{"year":2024,"label":"15 октября, объявлен период максимума цикла 25"}],"takeaway":"Объявление о периоде максимума не называет месяц пика."},{"id":"space.sun.solar-cycle.eleven-years-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.solar-cycle.eleven-years","explanation":"На пике цикла магнитные полюса Солнца меняются местами. NASA сравнивает это с тем, как если бы Северный и Южный полюса Земли менялись местами каждые десять лет.","type":"quiz_single","question":"Что примерно раз в 11 лет происходит с магнитными полюсами Солнца?","options":["Слабеют, но остаются на прежних местах","Северный становится южным и наоборот","Пропадают до начала следующего цикла","Сдвигаются ближе к экватору Солнца"],"correct":1},{"id":"space.sun.solar-cycle.peak-in-hindsight","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему пик солнечного цикла узнают задним числом","body":"В октябре 2024 года в NASA писали, что точный пик периода максимума не определить ещё много месяцев: его видно, только когда активность после него устойчиво спадает. В 2025 году центр SILSO Королевской обсерватории Бельгии подтвердил, что сглаженное по месяцам число пятен цикла 25 было наибольшим в октябре 2024 года, 161.","sources":[{"title":"NASA, NOAA: Sun Reaches Maximum Phase in 11-Year Solar Cycle","url":"https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/nasa-noaa-sun-reaches-maximum-phase-in-11-year-solar-cycle/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Scientists will not be able to determine the exact peak of this solar maximum period for many months because it’s only identifiable after they’ve tracked a consistent decline in solar activity after that peak."},{"title":"SIDC: Solar Cycle 25 reached its maximum in October 2024","url":"https://www.sidc.be/article/solar-cycle-25-reached-its-maximum-october-2024","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The results have been confirmed by SILSO in 2025 … the maximum value of the monthly smoothed sunspot number for Solar Cycle 25 was reached in October 2024 and is 161"}],"concepts":["solar_cycle_peak","smoothed_sunspot_number"],"prereq_concepts":["solar_maximum"],"type":"why"},{"id":"space.sun.solar-cycle.maunder-minimum","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Маундеровский минимум и похолодание","body":"Астроном Эдвард Маундер по работам Густава Шпёрера нашёл период слабой активности пятен с 1645 по 1715 год и в 1894 году представил его Королевскому астрономическому обществу. Его назвали Маундеровским минимумом. Похолодание той эпохи некоторые связывают со слабым Солнцем, но, по NASA, на него вероятнее повлияли вулканы и сдвиги океанских течений.","sources":[{"title":"HAO NCAR: Edward Walter Maunder (1851-1928)","url":"https://www2.hao.ucar.edu/education/scientists/edward-walter-maunder-1851-1928","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"During the 1890's he used Spörer's research to find evidence of a period of low sunspot activity between 1645 and 1715. In 1894 he published a paper and presented his discovery to the Royal Astronomical Society."},{"title":"NASA Science: What Is the Sun's Role in Climate Change?","url":"https://science.nasa.gov/earth/climate-change/what-is-the-suns-role-in-climate-change/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Some people have linked the Maunder Minimum’s temporary cooling effect to decreased solar activity, but that change was more likely influenced by increased volcanic activity and ocean circulation shifts."}],"concepts":["maunder_minimum"],"prereq_concepts":["solar_cycle"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Маундеровский минимум, затишье на Солнце, вызвал похолодание на Земле.","fact":"NASA пишет, что на временное похолодание того времени вероятнее повлияли рост вулканической активности и сдвиги океанских течений.","why_myth_exists":"Слабая активность Солнца и похолодание пришлись на одно время, и некоторые связывают одно с другим."},{"id":"space.sun.solar-cycle.peak-in-hindsight-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.solar-cycle.peak-in-hindsight","explanation":"Пик видно только после устойчивого спада активности. Максимум цикла 25 пришёлся на октябрь 2024 года, а подтвердили его в 2025 году. В сентябре и ноябре 2024 года сглаженное число пятен было 159 и 157.","type":"quiz_true_false","statement":"Точный месяц пика солнечного цикла можно определить ещё до спада активности","correct":false}]},{"id":"space.sun.corona-and-wind","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":9,"title":"Корона, солнечный ветер и пузырь вокруг планет","hook":"Корона Солнца намного горячее его поверхности, и почему так, остаётся одной из самых больших загадок Солнца","difficulty":2,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","солнечная корона","солнечный ветер","parker solar probe"],"prerequisites":["space.sun.layers"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.corona-and-wind.hot-corona","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Корона Солнца горячее его поверхности","body":"Корона, внешняя атмосфера Солнца, нагревается до 2 млн °C. Фотосфера, слой, который мы называем поверхностью, нагрета примерно до 5500 °C. NASA называет то, что корона намного горячее слоёв под ней, одной из самых больших загадок Солнца, а источник её нагрева крупной нерешённой задачей в изучении Солнца.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the photosphere – is a relatively cool 10,000 °F (5,500 °C). … The corona reaches up to 3.5 million °F (2 million °C) … In one of the Sun’s biggest mysteries, the corona is much hotter than the layers immediately below it."}],"concepts":["solar_corona","coronal_heating"],"prereq_concepts":["photosphere"],"type":"fact","claim":"Корона Солнца нагревается до 2 млн °C, намного сильнее фотосферы с её 5500 °C.","number":{"value":2000000,"unit":"°C"}},{"id":"space.sun.corona-and-wind.why-wind-blows","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему с Солнца непрерывно дует ветер","body":"В 1958 году Юджин Паркер построил теорию: корона так горяча, что преодолевает тяготение Солнца, и её вещество непрерывно расширяется во все стороны. Это и есть солнечный ветер. Покидая корону быстрее звука, ветер образует вокруг Солнца магнитный пузырь, гелиосферу. Она простирается за орбиты планет, так что Земля находится внутри атмосферы Солнца.","sources":[{"title":"NASA: Parker Solar Probe and the Birth of the Solar Wind","url":"https://www.nasa.gov/solar-system/parker-solar-probe-and-the-birth-of-the-solar-wind/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In 1958, Parker developed a theory showing how the Sun’s hot corona … is so hot that it overcomes the Sun’s gravity. According to the theory, the material in the corona expands continuously outwards in all directions, forming a solar wind."},{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Once material leaves the corona at supersonic speeds, it becomes the solar wind, which forms a huge magnetic \"bubble\" around the Sun, called the heliosphere. … Thus, Earth exists inside the Sun’s atmosphere."}],"concepts":["solar_wind","heliosphere"],"prereq_concepts":["solar_corona"],"type":"why"},{"id":"space.sun.corona-and-wind.fast-and-slow","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Быстрый и медленный солнечный ветер","body":"Корональные дыры, тёмные и сравнительно холодные области, дают быстрый ветер, от 500 до 800 км/с. На полюсах Солнца есть большие устойчивые корональные дыры, поэтому высокие широты заполнены быстрым ветром. В плоскости экватора, где обращаются Земля и другие планеты, чаще всего дует медленный ветер, около 400 км/с.","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Solar Wind","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/solar-wind","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"ranging from 500 to 800 kilometers per second. … In the equatorial plane … the most common state of the solar wind is the slow speed wind, with speeds of about 400 kilometers per second."},{"title":"NASA: Parker Solar Probe and the Birth of the Solar Wind","url":"https://www.nasa.gov/solar-system/parker-solar-probe-and-the-birth-of-the-solar-wind/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the fast wind spews from coronal holes, which are dark, comparatively cool regions on the Sun."}],"concepts":["fast_solar_wind","slow_solar_wind","coronal_hole"],"prereq_concepts":["solar_wind"],"type":"comparison","a":"Быстрый ветер","b":"Медленный ветер","criteria":[{"name":"Где преобладает","a":"Высокие широты, над полюсами Солнца","b":"Плоскость экватора, где обращаются Земля и планеты"},{"name":"Скорость","a":"От 500 до 800 км/с","b":"Около 400 км/с"}]},{"id":"space.sun.corona-and-wind.why-wind-blows-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.corona-and-wind.why-wind-blows","explanation":"По теории Паркера 1958 года горячая корона преодолевает тяготение Солнца и расширяется во все стороны. В честь Паркера, который первым предсказал солнечный ветер, назван зонд Parker Solar Probe.","type":"quiz_single","question":"Что, по теории Паркера, заставляет вещество короны уходить от Солнца?","options":["Давление солнечного света выталкивает частицы короны","Быстрое вращение Солнца отбрасывает вещество наружу","Жар короны оказывается сильнее притяжения Солнца","Притяжение близких планет вытягивает вещество короны"],"correct":2},{"id":"space.sun.corona-and-wind.wind-history","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От теории Паркера до полёта сквозь корону","body":"В 1958 году Паркер построил теорию солнечного ветра. Через год, то есть в 1959 году, советский аппарат «Луна-1» зарегистрировал частицы ветра. В 1973 году снимки короны со станции Skylab показали, что быстрый ветер идёт из корональных дыр. Parker Solar Probe запустили 12 августа 2018 года, а в 2021 году он первым из аппаратов пролетел через корону.","sources":[{"title":"NASA: Parker Solar Probe and the Birth of the Solar Wind","url":"https://www.nasa.gov/solar-system/parker-solar-probe-and-the-birth-of-the-solar-wind/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In 1958, Parker developed a theory … A year later, the Soviet spacecraft Luna 1 detected solar wind particles in space … in 1973 … X-ray images of the corona taken from Skylab … revealed that the fast wind spews from coronal holes"},{"title":"NASA Science: Parker Solar Probe","url":"https://science.nasa.gov/mission/parker-solar-probe/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"NASA's Parker Solar Probe became the first spacecraft to fly through the corona — the Sun’s upper atmosphere — in 2021. … Launch Aug. 12, 2018"}],"concepts":["history_of_solar_physics","parker_solar_probe"],"prereq_concepts":["solar_wind","coronal_hole"],"type":"timeline","events":[{"year":1958,"label":"Паркер строит теорию солнечного ветра"},{"year":1959,"label":"Через год после теории «Луна-1» регистрирует частицы ветра"},{"year":1973,"label":"Снимки со Skylab показывают, что быстрый ветер идёт из корональных дыр"},{"year":2018,"label":"12 августа запущен зонд Parker Solar Probe"},{"year":2021,"label":"Parker Solar Probe первым пролетает через корону"}],"takeaway":"От теории до полёта аппарата сквозь корону прошло 2021 − 1958 = 63 года."},{"id":"space.sun.corona-and-wind.harder-than-mars","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему до Солнца долететь труднее, чем до Марса","body":"До Солнца нужно в 55 раз больше энергии, чем до Марса. Аппарат с Земли сначала летит с её скоростью и в ту же сторону, около 67 000 миль в час вбок, и зонду Parker пришлось сбросить большую часть этой скорости. Обычно гравитационный манёвр, пролёт у планеты, помогает набрать скорость, а у Венеры Parker замедлялся, чтобы подойти ближе к Солнцу.","sources":[{"title":"NASA Science: 10 Things to Know About Parker Solar Probe","url":"https://science.nasa.gov/missions/parker-solar-probe/10-things-to-know-about-parker-solar-probe/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"55 times more energy than it takes to go to Mars. … 67,000 mph sideways. … Parker Solar Probe had to shed much of that sideways speed … Unlike most gravity assists, which help a spacecraft pick up speed, Parker slowed down"}],"concepts":["gravity_assist","parker_solar_probe"],"prereq_concepts":["orbit"],"type":"why"},{"id":"space.sun.corona-and-wind.harder-than-mars-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.corona-and-wind.harder-than-mars","explanation":"Неверно: обычно гравитационный манёвр помогает набрать скорость, но Parker у Венеры замедлялся, чтобы подойти ближе к Солнцу. Первый такой пролёт был 3 октября 2018 года.","type":"quiz_true_false","statement":"Пролёты у Венеры разгоняли зонд Parker на пути к Солнцу","correct":false}]},{"id":"space.sun.flares-and-storms","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":10,"title":"Вспышки, выбросы и магнитные бури","hook":"Излучение вспышки доходит до Земли примерно за 8 минут, а облако плазмы от 15 часов до нескольких суток","difficulty":3,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","солнечные вспышки","корональный выброс массы","магнитные бури"],"prerequisites":["space.sun.sunspots","space.sun.corona-and-wind"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.flares-and-storms.flare-classes","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Каждый класс вспышки в 10 раз выше предыдущего","body":"NOAA делит солнечные вспышки на классы по пиковому потоку мягкого рентгена: A от 10⁻⁸ Вт/м², B от 10⁻⁷, C от 10⁻⁶, M от 10⁻⁵ и X от 10⁻⁴, каждый следующий порог в десять раз выше. У класса X, по NASA, верхнего предела нет: самую мощную измеренную вспышку 2003 года записали как X28, прежде чем датчики перегрузились.","sources":[{"title":"NOAA SWPC: Solar Flares (Radio Blackouts)","url":"https://www.spaceweather.gov/phenomena/solar-flares-radio-blackouts","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"classified in terms of peak emission in the 0.1 – 0.8 nm spectral band (soft x-rays) of the NOAA/GOES XRS. … The next level, ten times higher, is the “B” level"},{"title":"NASA Science: Solar Storms and Flares","url":"https://science.nasa.gov/sun/solar-storms-and-flares/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"X-class flares can go even higher and have no upper limit. The most powerful flare ever measured was in 2003, which was recorded as an X28 before our sensors were overwhelmed."}],"concepts":["solar_flare","flare_class"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"Вспышки делят на классы A, B, C, M и X по пиковому потоку мягкого рентгена, каждый следующий порог в десять раз выше.","number":{"value":10,"unit":"раз"}},{"id":"space.sun.flares-and-storms.flare-vs-cme","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Вспышка и выброс массы это не одно и то же","body":"Корональный выброс массы часто следует за вспышкой, но это разные явления. Вспышка это мощный выброс излучения, её энергия летит со скоростью света и доходит до Земли примерно за 8 минут. Выброс это облако заряженного газа, плазмы, до миллиардов тонн вещества. До Земли он может дойти всего за 15 часов, самые медленные идут несколько суток.","sources":[{"title":"NASA Science: Solar Storms and Flares","url":"https://science.nasa.gov/sun/solar-storms-and-flares/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The energy from a flare travels at the speed of light, which means it reaches Earth about 8 minutes after a flare happens. … When directed at Earth, CMEs can reach our planet in as little as 15 hours"}],"concepts":["coronal_mass_ejection","plasma"],"prereq_concepts":["solar_flare"],"type":"comparison","a":"Вспышка","b":"Корональный выброс массы","criteria":[{"name":"Что это","a":"Мощный выброс излучения, то есть света","b":"Огромное облако заряженного газа, плазмы"},{"name":"Что уносит","a":"Энергию в виде излучения","b":"До миллиардов тонн вещества за раз"},{"name":"Время до Земли","a":"Около 8 минут, со скоростью света","b":"От 15 часов до нескольких суток"}]},{"id":"space.sun.flares-and-storms.storm-history","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Три знаменитые магнитные бури","body":"Сильнейшая магнитная буря на Земле за историю наблюдений, событие Кэррингтона, началась со вспышки 1 сентября 1859 года, которую видел Ричард Кэррингтон. Телеграфы по миру дали сбой. Бури после вспышки 13 марта 1989 года оставили 6 млн человек в Канаде без света на 9 часов. В мае 2024 года буря дошла до G5, высшего уровня, впервые с 2003 года.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The strongest geomagnetic storm on record is the Carrington Event … Sept. 1, 1859, solar flare that triggered the event. … March 13, 1989, caused geomagnetic storms … plunging 6 million people into darkness for 9 hours."},{"title":"NASA Science: How NASA Tracked the Most Intense Solar Storm in Decades","url":"https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/how-nasa-tracked-the-most-intense-solar-storm-in-decades/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"reached a rating of G5 — the highest level on the geomagnetic storm scale, and one that hasn’t been seen since 2003."}],"concepts":["geomagnetic_storm","carrington_event"],"prereq_concepts":["solar_flare"],"type":"timeline","events":[{"year":1859,"label":"1 сентября, вспышка Кэррингтона, сбой телеграфов по всему миру"},{"year":1989,"label":"13 марта, 6 млн человек в Канаде без света на 9 часов"},{"year":2024,"label":"Май, буря уровня G5, высшего по шкале"}],"takeaway":"Сильнейшей за историю наблюдений остаётся буря, начавшаяся в 1859 году."},{"id":"space.sun.flares-and-storms.flare-classes-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.flares-and-storms.flare-classes","explanation":"Порог M равен 10⁻⁵ Вт/м², порог X 10⁻⁴ Вт/м², то есть в 10 раз выше. Порог C ещё в 10 раз ниже M, поэтому от C до X разница уже 10 × 10 = 100 раз.","type":"quiz_single","question":"Во сколько раз порог класса X выше порога класса M по шкале NOAA?","options":["В 2 раза","В 5 раз","В 10 раз","В 100 раз"],"correct":2},{"id":"space.sun.flares-and-storms.satellites-fall","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как магнитная буря свела спутники с орбиты","body":"По данным NASA, в феврале 2022 года корональный выброс массы привёл к потере 38 коммерческих спутников. Солнечная плазма во время магнитной бури нагрела атмосферу, та расширилась до высоты спутников, и сопротивление воздуха свело их с орбиты. В статье журнала Space Weather (2022) о той же буре речь о спутниках Starlink, запущенных 3 февраля.","sources":[{"title":"NASA SVS: Geomagnetic Storm Causes Satellite Loss","url":"https://svs.gsfc.nasa.gov/5193","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In February 2022, a Coronal Mass Ejection led to 38 commercial satellites being lost. Solar plasma from a geomagnetic storm heated the atmosphere, causing denser gases to expand into the satellites’ orbit"},{"title":"Lin et al., Space Weather (2022), рукопись в NASA NTRS: Thermospheric Neutral Density Variation During the “SpaceX” Storm","url":"https://ntrs.nasa.gov/citations/20230013109","accessed":"2026-10-03","kind":"paper","quote":"The Starlink satellites launched on 3 February 2022 were lost before they fully arrived in their designated orbits. The loss was attributed to two moderate geomagnetic storms that occurred consecutively on February 3-4."}],"concepts":["atmospheric_drag"],"prereq_concepts":["coronal_mass_ejection","geomagnetic_storm"],"type":"mini_case","situation":"3 февраля 2022 года запущены спутники Starlink. Они ещё не дошли до своих рабочих орбит, а 3-4 февраля одна за другой проходят две умеренные магнитные бури.","question":"Что произошло со спутниками?","solution":"Спутники потеряли до выхода на рабочие орбиты, потерю приписали двум умеренным бурям 3-4 февраля. Буря может нагреть атмосферу, та расширяется до высоты спутников, сопротивление растёт, и они сходят с орбиты.","lesson":"Потерю спутников, ещё не дошедших до рабочих орбит, приписали двум умеренным бурям подряд."},{"id":"space.sun.flares-and-storms.safe-on-ground","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнечная буря не вредит напрямую людям на Земле","body":"Солнечная буря может вызвать магнитную бурю на Земле, отключения радиосвязи и электричества. Но, по NASA, прямого вреда людям на Земле бури не причиняют: магнитное поле и атмосфера защищают от худшего. Быстрые частицы иногда могут проходить сквозь ткани тела, это радиационный риск для космонавтов, экипажей и пассажиров высотных полярных рейсов.","sources":[{"title":"NASA Science: Solar Storms and Flares","url":"https://science.nasa.gov/sun/solar-storms-and-flares/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"They do not cause direct harm to anyone on Earth, however, as our planet’s magnetic field and atmosphere protect us from the worst of these storms."}],"concepts":["radiation_risk"],"prereq_concepts":["geomagnetic_storm"],"type":"myth_vs_fact","myth":"В солнечную бурю опасно выходить на улицу.","fact":"Солнечные бури не причиняют прямого вреда людям на Земле: магнитное поле и атмосфера защищают от худшего."},{"id":"space.sun.flares-and-storms.storm-history-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.flares-and-storms.storm-history","explanation":"Событие Кэррингтона было в 1859 году, отключение в Канаде 13 марта 1989 года, буря G5 в мае 2024 года. По NASA, вспышка 1989 года ещё и вызвала скачки напряжения, которые расплавили трансформаторы в Нью-Джерси.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте события по времени, от самого раннего к самому позднему","items":["Буря уровня G5, высшего по шкале","Сбой телеграфов по всему миру после вспышки Кэррингтона","6 млн человек в Канаде без света на 9 часов"],"correct_order":[1,2,0]}]},{"id":"space.sun.sun-future","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":11,"title":"Чем закончится Солнце","hook":"Солнце не станет чёрной дырой, оно раздуется в красного гиганта, а потом станет белым карликом","difficulty":3,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","эволюция звёзд","красный гигант","белый карлик"],"prerequisites":["space.sun.fusion"],"related":["space.sun.sun-in-numbers"],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.sun-future.halfway","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнце прожило чуть меньше половины жизни","body":"По оценке учёных, которую приводит NASA, Солнце прошло чуть меньше половины своей жизни. Оно проживёт ещё около 5 млрд лет, а потом станет белым карликом. Так называют ядро звезды, которое уцелеет, когда она сбросит внешние слои.","sources":[{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Scientists predict the Sun is a little less than halfway through its lifetime and will last another 5 billion years or so before it becomes a white dwarf."},{"title":"NASA Imagine the Universe: White Dwarf Stars","url":"https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/dwarfs1.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This continues until the star finally blows its outer layers off. The core of the star, however, remains intact, and becomes a white dwarf."}],"concepts":["sun_lifetime","white_dwarf"],"prereq_concepts":["nuclear_fusion","solar_core"],"type":"fact","claim":"Солнце прошло чуть меньше половины жизни и проживёт ещё около 5 млрд лет.","number":{"value":5000000000,"unit":"лет"}},{"id":"space.sun.sun-future.red-giant","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как Солнце станет красным гигантом","body":"Когда водород в ядре кончится, тяготение перевесит давление горячего газа, и звезда начнёт сжиматься. Сжатие снова её нагреет, и синтез остатков водорода пойдёт в оболочке вокруг ядра. Эта оболочка раздует внешние слои: Солнце станет красным гигантом и полностью поглотит Меркурий. Позже ядро нагреется так, что гелий начнёт превращаться в углерод.","sources":[{"title":"NASA Imagine the Universe: White Dwarf Stars","url":"https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/dwarfs1.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the balance tips in the favor of gravity … This burning shell of hydrogen expands the outer layers of the star. When this happens, our Sun will become a red giant; it will be so big that Mercury will be completely swallowed!"}],"concepts":["red_giant","hydrogen_shell"],"prereq_concepts":["nuclear_fusion","solar_core"],"type":"how_it_works","steps":["Водород в ядре кончается, тяготение берёт верх, звезда сжимается и снова нагревается.","Остатки водорода вступают в синтез в оболочке вокруг ядра и раздувают внешние слои.","Ядро красного гиганта нагревается так, что гелий начинает превращаться в углерод."]},{"id":"space.sun.sun-future.no-supernova","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнце не станет чёрной дырой","body":"Часто говорят, что в конце жизни Солнце превратится в чёрную дыру. Но судьба звезды зависит от массы, с которой она родилась. Звёзды с большой массой могут закончить жизнь чёрными дырами или нейтронными звёздами. Звезда малой или средней массы, меньше примерно 8 масс Солнца, станет белым карликом. Солнце как раз звезда средней массы.","sources":[{"title":"NASA Imagine the Universe: White Dwarf Stars","url":"https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/dwarfs1.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"… depends on the mass it was born with. Stars that have a lot of mass may end their lives as black holes or neutron stars. A low or medium mass star (with mass less than about 8 times the mass of our Sun) will become a white dwarf."}],"concepts":["star_fate","black_hole","neutron_star"],"prereq_concepts":["white_dwarf","solar_mass"],"type":"myth_vs_fact","myth":"В конце жизни Солнце станет чёрной дырой.","fact":"Чёрными дырами могут стать звёзды с большой массой, а звезда легче примерно 8 масс Солнца, как само Солнце, станет белым карликом."},{"id":"space.sun.sun-future.halfway-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.sun-future.halfway","explanation":"По оценке, которую приводит NASA, Солнце прошло чуть меньше половины пути. Как и у всех звёзд, энергия у него когда-нибудь закончится, но до превращения в белого карлика ещё около 5 млрд лет.","type":"quiz_true_false","statement":"Солнце прожило больше половины своей жизни","correct":false},{"id":"space.sun.sun-future.white-dwarf","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Масса почти как у Солнца, размер чуть больше Земли","body":"Белый карлик это ядро, которое остаётся от звезды малой или средней массы. Типичный белый карлик примерно такой же массы, как Солнце, но лишь немного больше Земли. Поэтому белые карлики одна из самых плотных форм вещества: плотнее только нейтронные звёзды и чёрные дыры.","sources":[{"title":"NASA Imagine the Universe: White Dwarf Stars","url":"https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/dwarfs1.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A typical white dwarf is about as massive as the Sun, yet only slightly bigger than the Earth. This makes white dwarfs one of the densest forms of matter, surpassed only by neutron stars and black holes."}],"concepts":["white_dwarf","matter_density"],"prereq_concepts":["star_fate"],"type":"fact","claim":"Типичный белый карлик примерно такой же массы, как Солнце, но лишь немного больше Земли."},{"id":"space.sun.sun-future.last-stages","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От красного гиганта до белого карлика","body":"После фазы красного гиганта Солнце станет гигантом ещё больше прежнего, начнёт терять вещество и в итоге сбросит внешние слои. Годы на шкале отсчитаны от этого сброса. Выброшенный газ образует планетарную туманность, а ядро станет белым карликом. Название туманности историческое: к планетам она отношения не имеет.","sources":[{"title":"NASA Imagine the Universe: White Dwarf Stars","url":"https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/objects/dwarfs1.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Now the star has become an even bigger giant than before! … will lose mass. This continues until the star finally blows its outer layers off. … within 75,000 years of blowing off their envelopes. … It may take 10 billion years"},{"title":"NASA Science: Hubble's Nebulae","url":"https://science.nasa.gov/mission/hubble/science/universe-uncovered/hubble-nebulae/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Today these nebulae keep the name, but we know they have nothing to do with planets. Planetary nebulae form during the death of low-mass to medium-mass stars. When such stars die, they expel their outer layers into space."}],"concepts":["planetary_nebula","white_dwarf_cooling"],"prereq_concepts":["red_giant","white_dwarf"],"type":"timeline","events":[{"year":0,"label":"Солнце сбрасывает внешние слои, из них получается планетарная туманность"},{"year":75000,"label":"Не позже чем через 75 000 лет после сброса ядро уже белый карлик"},{"year":10000000000,"label":"Остывание белого карлика может занять 10 млрд лет"}],"takeaway":"Все сроки на шкале это оценки NASA, а не точные даты."},{"id":"space.sun.sun-future.no-supernova-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.sun.sun-future.no-supernova","explanation":"Солнце звезда средней массы, а такие звёзды, легче примерно 8 масс Солнца, становятся белыми карликами. Чёрные дыры и нейтронные звёзды остаются от звёзд с большой массой.","type":"quiz_single","question":"Чем станет Солнце в конце жизни?","options":["Чёрной дырой","Нейтронной звездой","Белым карликом","Красным карликом"],"correct":2}]},{"id":"space.sun.sunlight-delay","domain":"space","topic_id":"space.sun","order":null,"title":"Солнце, которое вы видите, уже в прошлом","hook":"Даже солнечный свет приходит с опозданием","difficulty":1,"est_minutes":2,"status":"draft","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["солнце","скорость света"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.sun.sunlight-delay.eight-minutes","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Солнечный свет летит до Земли больше 8 минут","body":"Солнце в среднем в 150 млн км от Земли. Свет проходит этот путь примерно за 8 минут 20 секунд, поэтому Солнце в небе вы видите таким, каким оно было восемь с лишним минут назад. Астрономы говорят, что Солнце находится в 8,3 световой минуты от нас. Для сравнения: Солнце примерно в 100 раз шире Земли.","sources":[{"title":"NASA Science: What Is a Light-Day?","url":"https://science.nasa.gov/mission/voyager/voyager-1/voyager-1-what-is-a-light-day/","accessed":"2026-10-01","kind":"agency","quote":"Sunlight takes about eight minutes and 20 seconds to travel the 93 million miles from the Sun to Earth (about 150 million kilometers), meaning our nearest star is about 8.3 light-minutes away."},{"title":"NASA Science: Our Sun: Facts","url":"https://science.nasa.gov/sun/facts/","accessed":"2026-10-01","kind":"agency","quote":"The Sun is about 100 times wider than Earth"}],"concepts":["speed_of_light","light_minute"],"prereq_concepts":[],"illustration":{"prompt":"Солнце целиком на тёмном фоне космоса","alt":"Солнце на снимке обсерватории NASA Solar Dynamics Observatory","asset":"illustrations/space/sun/sunlight-delay/eight-minutes.webp","license":"public_domain","credit":"Фото: NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory","origin":{"provider":"nasa","url":"https://images.nasa.gov/details/PIA26681","author":"NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory","license_name":"Public domain (NASA)","license_url":"https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/"},"focus":{"x":0.5,"y":0.5}},"type":"fact","claim":"Свет от Солнца идёт до Земли около 8 минут 20 секунд.","number":{"value":8.3,"unit":"мин"}}]},{"id":"space.orbits.falling-around","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":1,"title":"Почему спутники не падают","hook":"Станция на орбите всё время падает на Землю и всё время промахивается","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["орбита","гравитация","свободное падение"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.falling-around.gravity-is-there","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"На высоте МКС притяжение Земли около 90% от земного","body":"Многие думают, что в космосе гравитации нет. В статье NASA 2012 года сказано, что Международная космическая станция (МКС) летает на высоте от 200 до 250 миль, и там притяжение Земли около 90 процентов от притяжения на поверхности. Человек весом 100 фунтов, если бы забрался на станцию по лестнице, весил бы наверху 90 фунтов.","sources":[{"title":"NASA: What Is Microgravity? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-microgravity-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The International Space Station orbits Earth at an altitude between 200 and 250 miles. At that altitude, Earth’s gravity is about 90 percent of what it is on the planet’s surface."}],"concepts":["gravity"],"prereq_concepts":[],"type":"myth_vs_fact","myth":"В космосе гравитации нет.","fact":"По статье NASA 2012 года, на высоте МКС притяжение Земли около 90 процентов от притяжения на поверхности."},{"id":"space.orbits.falling-around.falling-sideways","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как станция падает на Землю и всё время промахивается","body":"Брошенный мяч сила тяжести загибает вниз, и он быстро падает на землю. Станцию Земля тоже тянет вниз, но та летит так быстро, что изгиб её падения совпадает с изгибом Земли. Поэтому она падает, но в Землю не попадает. Учебник OpenStax добавляет: при правильной орбитальной скорости поверхность уходит из-под тела так же быстро, как оно падает.","sources":[{"title":"NASA: What Is Microgravity? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-microgravity-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"An orbiting spacecraft moves at the right speed so the curve of its fall matches the curve of Earth. Because of this, the spacecraft keeps falling toward the ground but never hits it."},{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.4 Satellite Orbits and Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-4-satellite-orbits-and-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"But with the correct orbital velocity, Earth’s surface curves away from them at exactly the same rate as they fall toward Earth."}],"concepts":["orbit","orbital_velocity"],"prereq_concepts":["gravity"],"type":"how_it_works","steps":["Падает к Земле, потому что её, как и брошенный мяч, тянет сила тяжести.","Летит так быстро, что изгиб её падения совпадает с изгибом поверхности Земли.","Не попадает в Землю, потому что поверхность уходит из-под неё так же быстро, как она падает."]},{"id":"space.orbits.falling-around.why-astronauts-float","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему космонавты парят, если притяжение на орбите есть","body":"Космонавты парят потому, что находятся в свободном падении. Притяжение на орбите есть, но корабль, экипаж и предметы на борту падают вместе, к Земле и вокруг неё. Поэтому относительно корабля экипаж и предметы кажутся парящими. Учебник физики OpenStax тоже пишет, что космонавты на орбите в свободном падении.","sources":[{"title":"NASA: What Is Microgravity? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-microgravity-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The answer is because they are in free fall. … Since they are all falling together, the crew and objects appear to float when compared with the spacecraft."},{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.4 Satellite Orbits and Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-4-satellite-orbits-and-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"We conclude this section by returning to our earlier discussion about astronauts in orbit appearing to be weightless, as if they were free-falling towards Earth. In fact, they are in free fall."}],"concepts":["free_fall"],"prereq_concepts":["gravity","orbit"],"type":"why","deeper":"Так же предмет парил бы перед вами в кабине аттракциона, которую сбросили вдоль высокой башни: вы и он падаете с одним ускорением."},{"id":"space.orbits.falling-around.gravity-is-there-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.falling-around.gravity-is-there","explanation":"На высоте МКС притяжение Земли около 90% от притяжения на поверхности: человек весом 100 фунтов весил бы там 90 фунтов. Парят космонавты не из-за слабого притяжения, а из-за свободного падения.","type":"quiz_single","question":"Какая доля земного притяжения действует на высоте МКС по статье NASA 2012 года?","options":["около 10%","около 90%","около 50%","почти 0%"],"correct":1},{"id":"space.orbits.falling-around.apple-and-planets","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Яблоко и планеты падают из-за одной силы","body":"Исаак Ньютон понял, что сила, которая роняет яблоки на землю, та же, что заставляет планеты «падать» вокруг Солнца. Со спутником Земли то же самое. Тело в движении продолжает двигаться, пока его не толкнут или не потянут, поэтому без гравитации спутник улетел бы в космос по прямой. Гравитация тянет его обратно к Земле.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 3: Gravity & Mechanics","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-2/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Sir Isaac Newton realized that the force that makes apples fall to the ground is the same force that makes the planets \"fall\" around the Sun."},{"title":"NASA: What Is an Orbit? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-an-orbit-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Without gravity, an Earth-orbiting satellite would go off into space along a straight line. With gravity, it is pulled back toward Earth."}],"concepts":["universal_gravitation","newtons_first_law"],"prereq_concepts":["gravity","orbit"],"type":"fact","claim":"Сила, которая роняет яблоки на землю, та же, что заставляет планеты «падать» вокруг Солнца."},{"id":"space.orbits.falling-around.moon-falls-too","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Луна тоже падает вокруг Земли","body":"Луна держится на орбите по той же причине, что и космическая станция: гравитация Земли тянет её к себе, и Луна тоже падает вокруг Земли. По каталогу орбит NASA, Луна находится на расстоянии 384 403 км от центра Земли и делает один оборот вокруг неё за 28 дней.","sources":[{"title":"NASA: What Is Microgravity? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-microgravity-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The moon stays in orbit around Earth for this same reason. The moon also is falling around Earth."},{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"At 384,403 kilometers from the center of the Earth, the Moon completes a single orbit in 28 days."}],"concepts":["moon_orbit"],"prereq_concepts":["orbit","gravity"],"type":"fact","claim":"Луна на расстоянии 384 403 км от центра Земли делает один оборот за 28 дней.","number":{"value":28,"unit":"дней"}},{"id":"space.orbits.falling-around.why-astronauts-float-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.falling-around.why-astronauts-float","explanation":"Притяжение на орбите есть. Корабль, экипаж и предметы на борту вместе находятся в свободном падении, поэтому относительно корабля кажутся парящими. Так же парил бы предмет в падающей кабине аттракциона.","type":"quiz_true_false","statement":"Космонавты на МКС парят, потому что на орбите нет гравитации","correct":false}]},{"id":"space.orbits.first-cosmic","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":2,"title":"Первая космическая скорость","hook":"Чтобы не упасть с орбиты, нужно лететь около 28 000 км/ч, и масса спутника тут ни при чём","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["орбита","орбитальная скорость","мкс","спутники"],"prerequisites":["space.orbits.falling-around"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.first-cosmic.twenty-eight-thousand","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Для орбиты вокруг Земли нужно около 28 000 км/ч","body":"Справочник NASA Basics of Space Flight называет скорость, нужную для полёта по орбите вокруг Земли: примерно 28 000 км/ч. В статье NASA 2012 года МКС летит со скоростью 17 500 миль в час, и эта скорость соответствует тому, как изгибается поверхность Земли. В пересчёте (1 миля равна 1,609 км) 17 500 × 1,609 это около 28 160 км/ч.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 14: Launch","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter14-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This can be applied to the speed required to orbit the Earth (approximately 28,000 km per hour)."},{"title":"NASA: What Is Microgravity? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-microgravity-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"It also is moving at a very fast speed – 17,500 miles per hour. It moves at a speed that matches the way Earth’s surface curves."}],"concepts":["orbital_velocity"],"prereq_concepts":["orbit"],"type":"fact","claim":"Для полёта по орбите вокруг Земли нужна скорость примерно 28 000 км/ч.","number":{"value":28000,"unit":"км/ч"}},{"id":"space.orbits.first-cosmic.higher-is-slower","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему высокие спутники летят медленнее низких","body":"Движение спутника в основном определяет притяжение Земли. Чем ближе спутник к Земле, тем сильнее притяжение и тем быстрее он движется, а чем выше орбита, тем медленнее. В статье NASA 2009 года спутник Aqua на высоте около 705 км облетает Землю примерно за 99 минут, а метеоспутник на высоте около 36 000 км за 23 часа 56 минут 4 секунды.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"As satellites get closer to Earth, the pull of gravity gets stronger, and the satellite moves more quickly. NASA’s Aqua satellite, for example, requires about 99 minutes to orbit the Earth at about 705 kilometers up"},{"title":"NASA: What Is an Orbit? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-an-orbit-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Satellites that have higher orbits have slower orbital velocities."}],"concepts":["orbital_altitude"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"why","deeper":"По той же статье Луна в 384 403 км от центра Земли совершает один оборот за 28 дней."},{"id":"space.orbits.first-cosmic.mass-does-not-matter","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Тяжёлому спутнику не нужна скорость больше","body":"Учебник физики OpenStax выводит скорость круговой орбиты из закона тяготения и второго закона Ньютона. Масса спутника m входит в обе части равенства и сокращается. Поэтому орбитальная скорость зависит только от расстояния до центра планеты, а не от массы спутника. На одной высоте лёгкому и тяжёлому спутнику нужна одна и та же скорость.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.4 Satellite Orbits and Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-4-satellite-orbits-and-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"We solve for the speed of the orbit, noting that m cancels, to get the orbital speed … orbital velocity depend only upon the distance from the center of the planet, and not upon the mass of the object being acted upon."}],"concepts":["orbital_speed_mass_independence"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Чем тяжелее спутник, тем быстрее он должен лететь, чтобы не упасть.","fact":"Скорость круговой орбиты зависит от расстояния до центра планеты, а не от массы спутника."},{"id":"space.orbits.first-cosmic.mass-does-not-matter-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.first-cosmic.mass-does-not-matter","explanation":"Масса спутника сокращается, и скорость круговой орбиты зависит только от расстояния до центра планеты. По тому же учебнику от массы тела не зависит и ускорение свободного падения g.","type":"quiz_true_false","statement":"Спутнику вдвое тяжелее на той же высоте нужна вдвое большая скорость","correct":false},{"id":"space.orbits.first-cosmic.iss-by-formula","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как посчитать скорость МКС по формуле","body":"В учебнике OpenStax это пример 13.9. Притяжение Земли даёт спутнику центростремительное ускорение, то есть ускорение к центру орбиты, и из этого равенства находится скорость круговой орбиты. МКС летит в 400 км над поверхностью. Расчёт даёт 7,67 тысячи метров в секунду, около 17 000 миль в час, и период 5,55 тысячи секунд, чуть больше 90 минут.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.4 Satellite Orbits and Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-4-satellite-orbits-and-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"The gravitational force supplies the centripetal acceleration. … Determine the orbital speed and period for the International Space Station (ISS). … which is about 17,000 mph. … which is just over 90 minutes."}],"concepts":["centripetal_acceleration"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"how_it_works","steps":["Приравнивает силу притяжения Земли к массе спутника, умноженной на центростремительное ускорение.","Выражает из этого равенства скорость круговой орбиты.","Подставляет радиус орбиты МКС, радиус Земли плюс 400 км, и получает 7,67 тысячи метров в секунду."]},{"id":"space.orbits.first-cosmic.first-to-orbit","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Первые спутники, от Спутника-1 до Explorer I","body":"По странице истории ракет NASA Glenn, 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, Спутник-1. Меньше чем через месяц запустили Спутник-2 с собакой Лайкой на борту. 31 января 1958 года армия США запустила Explorer I, а в октябре того же года США создали космическое агентство NASA.","sources":[{"title":"NASA Glenn: Rocket History, 20th Century and Beyond","url":"https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/rocket/BottleRocket/20thBeyond.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"On October 4, 1957, the world was stunned by the news of the world's first Earth-orbiting artificial satellite launched by the Soviet Union. … Explorer I was launched by the U.S. Army on January 31, 1958."}],"concepts":["first_satellites"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"timeline","events":[{"year":1957,"label":"4 октября СССР запускает Спутник-1"},{"year":1957,"label":"Меньше чем через месяц, Спутник-2 с собакой Лайкой"},{"year":1958,"label":"31 января армия США запускает Explorer I"},{"year":1958,"label":"Октябрь, в США создано NASA"}],"takeaway":"От первого спутника до создания NASA прошло около года."},{"id":"space.orbits.first-cosmic.first-to-orbit-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.first-cosmic.first-to-orbit","explanation":"Спутник-1 полетел 4 октября 1957 года, Спутник-2 меньше чем через месяц, Explorer I 31 января 1958 года, NASA появилось в октябре 1958 года. NASA задумано как гражданское агентство.","type":"quiz_ordering","prompt":"Расставьте события по порядку, от раннего к позднему","items":["Создание NASA","Запуск Explorer I","Запуск Спутника-1","Запуск Спутника-2"],"correct_order":[2,3,1,0]}]},{"id":"space.orbits.iss","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":3,"title":"МКС, дом на орбите","hook":"МКС за сутки проходит через 16 восходов, а собирали её на орбите по частям с 1998 года","difficulty":1,"est_minutes":4,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["мкс","орбита","космическая станция"],"prerequisites":["space.orbits.first-cosmic"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.iss.assembly-timeline","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как начиналась МКС, от «Зари» до первого экипажа","body":"По статье NASA, первые два модуля МКС, «Заря» и Unity, вышли на орбиту 20 ноября и 4 декабря 1998 года. 6 декабря 1998 года экипаж шаттла Endeavour (миссия STS-88) соединил «Зарю» с Unity. В ноябре 2000 года на станцию прибыл первый долговременный экипаж, Экспедиция 1, и с тех пор на ней постоянно живут люди.","sources":[{"title":"NASA: 25 Years Ago, NASA, Partners Begin Space Station Assembly","url":"https://www.nasa.gov/history/25-years-ago-nasa-partners-begin-space-station-assembly/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"On Nov. 20 and Dec. 4, 1998, Zarya and Unity, respectively, launched into orbit as the first two modules of the International Space Station. On Dec. 6, 1998, the space shuttle Endeavour STS-88 crew … mated it to Unity."}],"concepts":["iss_assembly"],"prereq_concepts":[],"type":"timeline","events":[{"year":1998,"label":"20 ноября на орбиту выходит модуль «Заря»"},{"year":1998,"label":"4 декабря на орбиту выходит модуль Unity"},{"year":1998,"label":"6 декабря экипаж STS-88 соединяет «Зарю» и Unity"},{"year":2000,"label":"Ноябрь, прибывает Экспедиция 1, первый долговременный экипаж"}],"takeaway":"Сборка на орбите началась в 1998 году, а постоянно жить на станции стали с ноября 2000 года."},{"id":"space.orbits.iss.sixteen-sunrises","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"МКС за сутки проходит 16 восходов и 16 закатов","body":"По странице фактов NASA, МКС летит со скоростью пять миль в секунду и облетает Землю примерно за 90 минут. За 24 часа станция делает 16 витков, то есть полных оборотов вокруг Земли, и проходит через 16 восходов и 16 закатов.","sources":[{"title":"NASA: Space Station Facts and Figures","url":"https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-facts-and-figures/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…traveling at a speed of five miles per second, orbiting Earth about every 90 minutes. … In 24 hours, the space station makes 16 orbits of Earth, traveling through 16 sunrises and sunsets."}],"concepts":["iss_orbit_period"],"prereq_concepts":["orbit"],"type":"fact","claim":"За 24 часа МКС делает 16 витков вокруг Земли и проходит через 16 восходов и 16 закатов.","number":{"value":16,"unit":"витков за сутки"}},{"id":"space.orbits.iss.why-51-degrees","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему орбита МКС наклонена на 51,6 градуса","body":"Наклонение орбиты — угол между её плоскостью и экватором. По статье NASA Earth Observatory 2009 года, МКС летает с наклонением 51,6397 градуса, чтобы до неё было проще добраться шаттлам и российским ракетам. Там же сказано, что Байконур на 49° северной широты часто использовали в том числе для отправки экипажей и грузов на МКС.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The International Space Station orbits at an inclination of 51.6397 degrees to make it easier for the Space Shuttle and Russian rockets to reach it."}],"concepts":["orbital_inclination"],"prereq_concepts":["orbit"],"type":"why"},{"id":"space.orbits.iss.sixteen-sunrises-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.iss.sixteen-sunrises","explanation":"За 24 часа станция делает 16 витков вокруг Земли и проходит через 16 восходов и 16 закатов. Один виток занимает примерно 90 минут.","type":"quiz_single","question":"Через сколько восходов проходит МКС за 24 часа?","options":["1","4","16","24"],"correct":2},{"id":"space.orbits.iss.football-field","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"МКС рядом с футбольным полем и большим домом","body":"На 3 октября 2026 года страница фактов NASA даёт такие цифры. Длина МКС от края до края 109 метров, это на один ярд меньше полного поля американского футбола с зачётными зонами. Жилого и рабочего места внутри больше, чем в доме с шестью спальнями. Масса станции 419 725 кг.","sources":[{"title":"NASA: Space Station Facts and Figures","url":"https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-facts-and-figures/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The space station is 356 feet (109 meters) end-to-end, one yard shy of the full length of an American football field including the end zones."}],"concepts":["iss_size"],"prereq_concepts":[],"type":"comparison","a":"МКС","b":"Земной ориентир","criteria":[{"name":"Длина","a":"109 метров от края до края","b":"Поле американского футбола с зачётными зонами, длиннее на один ярд"},{"name":"Жильё","a":"Шесть спальных мест, два санузла, спортзал","b":"Дом с шестью спальнями, места в нём меньше, чем на МКС"}]},{"id":"space.orbits.iss.built-by-flights","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"МКС привезли на орбиту за 42 полёта","body":"Станцию не выводили на орбиту целиком. По странице фактов NASA, крупные модули и другие части МКС доставили за 42 сборочных полёта: 37 на американских шаттлах и пять на российских ракетах «Протон» и «Союз». На 3 октября 2026 года та же страница пишет, что станцией управляет партнёрство пяти космических агентств из 15 стран.","sources":[{"title":"NASA: Space Station Facts and Figures","url":"https://www.nasa.gov/international-space-station/space-station-facts-and-figures/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The large modules and other pieces of the station were delivered on 42 assembly flights, 37 on the U.S. space shuttles and five on Russian Proton/Soyuz rockets."}],"concepts":["iss_assembly_flights"],"prereq_concepts":["iss_assembly"],"type":"fact","claim":"Крупные модули и другие части МКС доставили на орбиту за 42 сборочных полёта.","number":{"value":42,"unit":"сборочных полётов"}},{"id":"space.orbits.iss.built-by-flights-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.iss.built-by-flights","explanation":"Неверно: крупные модули и другие части станции доставили за 42 сборочных полёта, из них 37 на американских шаттлах и пять на российских ракетах «Протон» и «Союз».","type":"quiz_true_false","statement":"МКС вывели на орбиту целиком одной ракетой","correct":false}]},{"id":"space.orbits.rocket-principle","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":4,"title":"Как летит ракета","hook":"Ракете не нужен воздух вокруг, окислитель для горения она везёт с собой и может работать вне атмосферы","difficulty":2,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["ракеты","космос","физика"],"prerequisites":[],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.rocket-principle.action-reaction","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как ракета разгоняется, выбрасывая газ","body":"Ракета создаёт тягу, то есть толкающую силу, выбрасывая массу. Так работает третий закон Ньютона: на каждое действие в природе есть равное и противоположное противодействие. Сгорание нагревает газ в двигателе, газ расширяется и вырывается через сопло, а аппарат ускоряется в противоположную сторону.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 3: Gravity & Mechanics","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-2/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"a rocket creates thrust by expelling mass to take advantage of Sir Isaac Newton's third law (see above). In both systems, combustion increases the temperature of gas in the engine, whereupon it expands and rushes out through a nozzle."},{"title":"NASA Glenn Beginner's Guide: Newton's Laws of Motion","url":"https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/newtons-laws-of-motion/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"for every action (force) in nature there is an equal and opposite reaction"}],"concepts":["thrust","newton_third_law","rocket_nozzle"],"prereq_concepts":[],"type":"how_it_works","steps":["Сжигает топливо, и газ в двигателе нагревается.","Выпускает расширившийся газ через сопло.","Получает ускорение в сторону, противоположную струе газа."]},{"id":"space.orbits.rocket-principle.no-air-needed","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Ракете не нужен воздух снаружи","body":"Реактивный двигатель самолёта берёт окислитель для горения прямо из атмосферы. Ракета везёт свой окислитель с собой и может работать вне атмосферы. В остальном, как пишет NASA, принцип у них один: оба создают тягу, выбрасывая массу, газ вырывается через сопло, и аппарат ускоряется в противоположную сторону.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 3: Gravity & Mechanics","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-2/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Where a jet engine on an airplane obtains its oxidizer for combustion directly from the atmosphere, a rocket carries its own oxidizer and can operate outside the atmosphere. Otherwise, their basic operating principle is the same."}],"concepts":["oxidizer","thrust"],"prereq_concepts":["newton_third_law"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Ракета летит, потому что отталкивается от воздуха.","fact":"Ракета создаёт тягу, выбрасывая массу, а окислитель для горения везёт с собой и может работать вне атмосферы."},{"id":"space.orbits.rocket-principle.pioneers","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Три пионера ракетной техники","body":"В 1898 году школьный учитель Константин Циолковский предложил исследовать космос с помощью ракет, а в 1903 году опубликовал работу, где предложил жидкое топливо. В 1923 году Герман Оберт издал книгу «Ракета в межпланетное пространство». 16 марта 1926 года Роберт Годдард впервые успешно запустил ракету на жидком топливе.","sources":[{"title":"NASA Glenn: Rocket History, 20th Century and Beyond","url":"https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/rocket/BottleRocket/20thBeyond.htm","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Goddard achieved the first successful flight with a liquid-propellant rocket on March 16, 1926. Fueled by liquid oxygen and gasoline, the rocket flew for only two and a half seconds, climbed 12.5 meters…"}],"concepts":["rocketry_history","liquid_propellant"],"prereq_concepts":[],"type":"timeline","events":[{"year":1898,"label":"Циолковский предлагает исследовать космос ракетами"},{"year":1903,"label":"Циолковский публикует работу с идеей жидкого топлива"},{"year":1923,"label":"Оберт издаёт «Ракету в межпланетное пространство»"},{"year":1926,"label":"Годдард впервые успешно запускает жидкостную ракету"}],"takeaway":"Ракета Годдарда на жидком кислороде и бензине летела две с половиной секунды и поднялась на 12,5 метра."},{"id":"space.orbits.rocket-principle.no-air-needed-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.rocket-principle.no-air-needed","explanation":"Неверно: ракета везёт окислитель для горения с собой и может работать вне атмосферы. Окислитель из воздуха берёт как раз реактивный двигатель самолёта.","type":"quiz_true_false","statement":"Вне атмосферы ракетный двигатель работать не может, ему не от чего отталкиваться","correct":false},{"id":"space.orbits.rocket-principle.rocket-equation","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Уравнение ракеты связывает скорость и массу","body":"Без учёта веса ракеты, подъёмной силы и сопротивления воздуха прирост скорости Δu даёт идеальное уравнение ракеты: Δu = Veq · ln(mf / me). Здесь mf масса с топливом, me масса пустой ракеты, Veq эквивалентная скорость истечения: скорость газа из сопла с поправкой на давление. ln, натуральный логарифм, растёт вместе с отношением mf / me.","sources":[{"title":"NASA Glenn Beginner's Guide: Ideal Rocket Equation","url":"https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"This figure shows a derivation of the change in velocity during powered flight while accounting for the changing mass of the rocket. In this derivation, we are going to neglect the effects of aerodynamic lift and drag."}],"concepts":["rocket_equation","exhaust_velocity","mass_ratio"],"prereq_concepts":["thrust"],"type":"fact","claim":"Без учёта веса ракеты, подъёмной силы и сопротивления воздуха прирост скорости ракеты равен Veq · ln(mf / me)."},{"id":"space.orbits.rocket-principle.why-stages","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему ракета сбрасывает ступени","body":"У ракеты-носителя для спутников полезная нагрузка составляет малую часть стартового веса, а большая часть веса это топливо. По мере выгорания топлива всё большую долю веса составляют почти пустые баки и конструкция. Чтобы облегчить аппарат, большинство носителей сбрасывают его часть. Это называется разделением ступеней.","sources":[{"title":"NASA Glenn Beginner's Guide: Booster Staging","url":"https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/stage/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"In order to lighten the weight of the vehicle to achieve orbital velocity, most launchers discard a portion of the vehicle in a process called staging"}],"concepts":["rocket_staging","payload"],"prereq_concepts":["rocket_equation"],"type":"why","deeper":"При последовательной схеме первая ступень работает, пока не выработает топливо, затем отделяется, и включается двигатель второй ступени."},{"id":"space.orbits.rocket-principle.why-stages-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.rocket-principle.why-stages","explanation":"Большая часть веса ракеты это топливо, и по мере его выгорания всё больше веса приходится на почти пустые баки и конструкцию. Лунная ракета Saturn V, по данным NASA, была трёхступенчатой.","type":"quiz_single","question":"Зачем большинство ракет-носителей сбрасывают ступени в полёте?","options":["Чтобы двигатели не перегрелись к концу полёта","Чтобы не везти вес почти пустых баков","Чтобы сбросить часть полезной нагрузки","Чтобы ракету меньше раскачивал ветер"],"correct":1}]},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":5,"title":"Как ракета выходит на орбиту","hook":"Ракета у экватора ещё до старта движется вместе с Землёй быстрее 1650 км/ч, и это экономит топливо","difficulty":2,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["запуск","ракета","орбита"],"prerequisites":["space.orbits.first-cosmic","space.orbits.rocket-principle"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.powered-flight","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как ракета выводит аппарат на орбиту","body":"Запуск аппарата это полёт на работающих двигателях (powered flight). За это время ракета поднимается выше атмосферы Земли и разгоняется как минимум до орбитальной скорости. Полёт на двигателях заканчивается, когда выгорает последняя ступень. Тогда аппарат отделяется и продолжает полёт в свободном падении (freefall).","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 14: Launch","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter14-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…powered flight during which the vehicle rises above Earth's atmosphere and accelerates at least to orbital velocity. Powered flight ends when the rocket's last stage burns out, and the spacecraft separates and continues in freefall."}],"concepts":["powered_flight"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"how_it_works","steps":["Поднимается на работающих двигателях выше атмосферы Земли.","Разгоняется как минимум до орбитальной скорости.","Отделяет аппарат, когда выгорает последняя ступень, и аппарат продолжает полёт в свободном падении."]},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.equator-bonus","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему старт у экватора может сэкономить топливо","body":"Земля вращается, и стартовая площадка у экватора уже движется быстрее 1650 км/ч относительно центра Земли. Эту скорость можно засчитать в орбитальную, около 28 000 км/ч. Тогда ракете у экватора может понадобиться меньше топлива, чем вдали от него, или она сможет вывести более тяжёлый аппарат. Для сильно наклонённых орбит такой прибавки нет.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 14: Launch","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter14-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…over 1650 km per hour relative to Earth's center. This can be applied to the speed required to orbit the Earth… would need less propellant… A spacecraft intended for a high-inclination Earth orbit has no such free ride…"}],"concepts":["equatorial_launch"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"why","deeper":"Для орбит, сильно наклонённых к экватору, в зависимости от наклонения ракета должна сама дать намного большую часть энергии для орбитальной скорости или всю."},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.low-vs-polar","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Малое наклонение или полярная орбита: где помогает Земля","body":"Наклонение орбиты это её угол относительно экватора Земли. Спутник с малым наклонением может использовать вращение Земли, чтобы выйти на орбиту. Полярному спутнику вращение Земли не помогает, и для той же высоты ему нужно больше энергии. Для сильно наклонённых орбит экваториальный космодром не предпочтителен, стартовать можно с любой широты.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A polar-orbiting satellite, on the other hand, gets no help from Earth’s momentum, and so requires more energy to reach the same altitude."},{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 14: Launch","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter14-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"An equatorial site is not preferred for high-inclination orbital launches. They can depart from any latitude."}],"concepts":["orbital_inclination","polar_orbit"],"prereq_concepts":["equatorial_launch"],"type":"comparison","a":"Малое наклонение","b":"Полярная орбита","criteria":[{"name":"Вращение Земли","a":"помогает выйти на орбиту","b":"не помогает"},{"name":"Энергия на ту же высоту","a":"меньше, чем полярному спутнику","b":"больше, чем спутнику над экватором"},{"name":"Место старта","a":"выгоден космодром у экватора","b":"экватор не предпочтителен, подходит любая широта"}],"verdict":"Вращение Земли помогает спутникам с малым наклонением, а полярным не помогает."},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.equator-bonus-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.launch-to-orbit.equator-bonus","explanation":"Эту скорость можно засчитать в орбитальную, около 28 000 км/ч, и тогда ракете может понадобиться меньше топлива. Для сильно наклонённых орбит прибавки нет: ракета должна дать намного большую часть энергии или всю.","type":"quiz_fill_in","template":"Площадка у экватора движется относительно центра Земли быстрее ___ км/ч","answers":[["1650","1 650"]]},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.launch-window","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему к аппарату на орбите не стартуют когда угодно","body":"Окно запуска (launch window) это промежуток времени, когда старт возможен с учётом ограничений безопасности и целей миссии. Если ракета летит на встречу с аппаратом, который уже летает по орбите Земли, время старта нужно подгадать под орбитальное движение этого аппарата.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 14: Launch","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter14-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A launch window is the span of time during which a launch may take place while satisfying the constraints imposed by safety and mission objectives. …must time its launch with the orbital motion of that object."}],"concepts":["launch_window"],"prereq_concepts":["powered_flight"],"type":"mini_case","situation":"Ракета должна долететь до аппарата, который уже летает по орбите, а старт ей разрешён только в определённый промежуток времени.","question":"Почему нельзя выбрать любое удобное время старта?","solution":"Старт к другому аппарату на орбите нужно подгадать под его орбитальное движение. К тому же стартовать можно только в окно запуска, которое задают ограничения безопасности и цели миссии.","lesson":"К цели на орбите стартуют в окно запуска, подогнанное под её движение."},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.chemical-only","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Единственный практичный способ стартовать с Земли","body":"До сих пор единственный практичный способ получить энергию для запуска аппаратов с Земли это сжигание химического топлива. Химические ракеты работают на жидком или твёрдом топливе, гибридные двигатели сочетают оба вида. Твёрдотопливный двигатель после зажигания нельзя выключить. Жидкостный и гибридный можно, а некоторые из них и запустить снова.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 14: Launch","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter14-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"To date, the only practical way to produce the propulsive energy needed for launching spacecraft from Earth has been by combustion of chemical propellants. …they cannot be shut down once ignited."}],"concepts":["chemical_propulsion","solid_rocket_motor"],"prereq_concepts":["powered_flight"],"type":"fact","claim":"Пока единственный практичный способ запускать аппараты с Земли это сжигание химического топлива."},{"id":"space.orbits.launch-to-orbit.chemical-only-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.launch-to-orbit.chemical-only","explanation":"После зажигания твёрдотопливный двигатель уже не выключить. Выключать после зажигания можно жидкостные и гибридные двигатели, а запускать повторно только некоторые их конструкции.","type":"quiz_true_false","statement":"Твёрдотопливный двигатель можно выключить в полёте и потом снова включить","correct":false}]},{"id":"space.orbits.orbit-shapes","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":6,"title":"Эллипсы, перигей и наклонение","hook":"Чтобы спутник на орбите полетел быстрее, двигатели включают против его хода, а не по ходу","difficulty":2,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["орбиты","эллипс","законы кеплера","наклонение"],"prerequisites":["space.orbits.first-cosmic"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.orbit-shapes.all-ellipses","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Замкнутая орбита это эллипс, даже круговая","body":"Замкнутая орбита имеет форму эллипса или круга. У эллипса есть две особые точки, фокусы. Если они совпадают, получается круг, частный случай эллипса. Первый закон Кеплера: каждая планета движется по эллипсу, а Солнце в одном из его фокусов. Открытые пути это парабола и гипербола: по ним некоторые кометы прошли мимо Солнца один раз и не вернулись.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.5 Kepler's Laws of Planetary Motion","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-5-keplers-laws-of-planetary-motion","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"Kepler’s first law states that every planet moves along an ellipse, with the Sun located at a focus of the ellipse. … a circle or an ellipse for bound or closed orbits, or a parabola or hyperbola for unbounded or open orbits."},{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 3: Gravity & Mechanics","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-2/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Circular orbits are merely a special case of an ellipse where the foci are coincident."}],"concepts":["orbit_ellipse","ellipse_focus","kepler_first_law"],"prereq_concepts":[],"type":"fact","claim":"Замкнутая орбита это эллипс или круг, а круг это частный случай эллипса с совпадающими фокусами."},{"id":"space.orbits.orbit-shapes.perigee-apogee","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как описать вытянутую орбиту тремя словами","body":"Расстояние от спутника до Земли меняется по ходу орбиты. Ближайшая к Земле точка называется перигеем, самая дальняя апогеем. Вытянутость задаёт эксцентриситет, отклонение от идеального круга: у круговой орбиты он равен 0, у сильно вытянутой ближе к 1, но всегда меньше 1. Такой спутник обращается вокруг одного из фокусов эллипса, а не вокруг центра.","sources":[{"title":"NASA: What Is an Orbit? (Grades 5-8)","url":"https://www.nasa.gov/learning-resources/for-kids-and-students/what-is-an-orbit-grades-5-8/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The closest point a satellite comes to Earth is called its perigee. The farthest point is the apogee."},{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A circular orbit has an eccentricity of 0, while a highly eccentric orbit is closer to (but always less than) 1. A satellite in an eccentric orbit moves around one of the ellipse’s focal points, not the center."}],"concepts":["perigee","apogee","eccentricity"],"prereq_concepts":["orbit_ellipse","ellipse_focus"],"type":"how_it_works","steps":["Найдите перигей, ближайшую к Земле точку орбиты, и апогей, самую дальнюю.","Оцените вытянутость по эксцентриситету, от 0 у круга до почти 1 у вытянутой орбиты.","Отметьте, что спутник обращается вокруг фокуса эллипса, а не вокруг его центра."]},{"id":"space.orbits.orbit-shapes.faster-when-closer","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему комета на вытянутой орбите у Солнца летит быстрее","body":"Второй закон Кеплера: линия от планеты к Солнцу за равные промежутки времени заметает, то есть прочерчивает, равные площади. Чтобы площади были равны, тело должно ускоряться, приближаясь к Солнцу, и замедляться, удаляясь. Поэтому у кометы на сильно вытянутой орбите скорость в ближайшей к Солнцу точке во много раз больше, чем в самой дальней.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.5 Kepler's Laws of Planetary Motion","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-5-keplers-laws-of-planetary-motion","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"in order for the areas to be equal, the planet must speed up as it gets closer to the Sun and slow down as it moves away."},{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 3: Gravity & Mechanics","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-3/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"a comet with a highly elliptical orbit has a velocity at closest approach to the Sun that is many times its velocity when farthest from the Sun."}],"concepts":["kepler_second_law"],"prereq_concepts":["orbit_ellipse"],"type":"why"},{"id":"space.orbits.orbit-shapes.perigee-apogee-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.orbit-shapes.perigee-apogee","explanation":"Самая дальняя точка это апогей, ближайшая перигей. Земля при этом находится не в центре эллипса, а в одном из его фокусов.","type":"quiz_single","question":"Как называется самая дальняя от Земли точка орбиты спутника?","options":["Перигей","Апогей","Фокус","Наклонение"],"correct":1},{"id":"space.orbits.orbit-shapes.inclination","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Наклонение орбиты 0° значит полёт над экватором","body":"Наклонение (inclination) это угол между плоскостью орбиты и экватором Земли. При наклонении 0° спутник летит прямо над экватором, при 90° проходит над полюсами, при 180° летит над экватором в сторону, противоположную вращению Земли. Высота, эксцентриситет и наклонение вместе определяют путь спутника и то, какой вид на Землю ему откроется.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Inclination is the angle of the orbit in relation to Earth’s equator. … inclination of 0° is directly above the equator, 90° crosses right above the pole, and 180° orbits above the equator in the opposite direction of Earth’s spin."}],"concepts":["orbital_inclination"],"prereq_concepts":["eccentricity"],"type":"fact","claim":"Наклонение это угол между плоскостью орбиты и экватором Земли, 0° означает полёт над экватором, 90° над полюсами."},{"id":"space.orbits.orbit-shapes.brake-to-catch-up","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Разгон вперёд замедляет спутник на орбите","body":"Чем выше орбита спутника, тем медленнее он движется. Отсюда парадокс, который описывает NASA: если оператор просто включит двигатели, чтобы разогнать спутник, орбита поднимется, и орбитальная скорость упадёт. Чтобы увеличить скорость, двигатели включают против направления движения. Спутник переходит на более низкую орбиту и летит быстрее.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Doing so would boost the orbit (increase the altitude), which would slow the orbital speed. Instead, he must fire the thrusters in a direction opposite to the satellite’s forward motion … push the satellite into a lower orbit"}],"concepts":["orbital_speed_altitude"],"prereq_concepts":["orbital_speed"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Чтобы спутник летел по орбите быстрее, надо разогнать его двигателями вперёд.","fact":"Разгон поднимает орбиту, и скорость падает. Для роста скорости двигатели включают против хода, и спутник переходит на более низкую орбиту.","why_myth_exists":"На земле тяга против хода тормозит машину, поэтому кажется, что на орбите она тоже только замедлит спутник."},{"id":"space.orbits.orbit-shapes.brake-to-catch-up-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.orbit-shapes.brake-to-catch-up","explanation":"Разгон по ходу поднимет орбиту, а на более высокой орбите спутник движется медленнее. Для роста скорости двигатели включают против хода, и спутник опускается ниже.","type":"quiz_true_false","statement":"Чтобы спутник летел по орбите быстрее, достаточно включить двигатели по ходу движения","correct":false}]},{"id":"space.orbits.orbit-types","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":7,"title":"Низкие, средние и высокие орбиты","hook":"GPS летает на высоте около 20 200 км, а спутник на «Молнии» около двух третей витка проводит над одним полушарием","difficulty":2,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["орбита","спутники","точки лагранжа"],"prerequisites":["space.orbits.orbit-shapes"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.orbit-types.three-classes","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Три класса орбит по высоте","body":"Орбиты Земли, по сути, делят на три типа: низкую, среднюю и высокую. Низкая начинается сразу над верхней границей атмосферы, высокая примерно на одной десятой пути до Луны. По статье NASA 2009 года, на средней орбите летают навигационные спутники и спутники, которые следят за отдельным районом Земли.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"three types of Earth orbits … Most scientific satellites … have a low Earth orbit. … Low Earth orbit starts just above the top of the atmosphere, while high Earth orbit begins about one tenth of the way to the moon."}],"concepts":["low_earth_orbit","medium_earth_orbit","high_earth_orbit"],"prereq_concepts":["orbit"],"type":"comparison","a":"Низкая орбита","b":"Высокая орбита","criteria":[{"name":"Где начинается","a":"Сразу над верхней границей атмосферы","b":"Примерно на одной десятой пути до Луны"},{"name":"Кто летает, по статье 2009 года","a":"Большинство научных спутников","b":"Обычно многие метеорологические и некоторые спутники связи"}]},{"id":"space.orbits.orbit-types.gps-orbit","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Спутники GPS делают оборот за 12 часов","body":"По статье NASA 2009 года, спутники GPS летают на полусинхронной орбите. Она почти круговая и лежит в 26 560 км от центра Земли, это около 20 200 км над поверхностью. На такой высоте спутник делает оборот за 12 часов. Земля вращается под ним, и каждые сутки он проходит над одними и теми же двумя точками экватора.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"26,560 kilometers from the center of the Earth (about 20,200 kilometers above the surface). A satellite at this height takes 12 hours to complete an orbit. … It is the orbit used by the Global Positioning System (GPS) satellites."}],"concepts":["semi_synchronous_orbit","gps"],"prereq_concepts":["medium_earth_orbit","orbital_period"],"type":"fact","claim":"Спутник на полусинхронной орбите, около 20 200 км над поверхностью, делает оборот за 12 часов.","number":{"value":12,"unit":"часов"}},{"id":"space.orbits.orbit-types.molniya","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему орбита «Молния» вытянута и сильно наклонена","body":"Геостационарный спутник висит над одной точкой экватора, и далёкие северные и южные районы всегда на краю его обзора. Орбита «Молния» сочетает наклонение 63,4° и вытянутость (эксцентриситет 0,722), чтобы дольше видеть высокие широты. Из 12 часов оборота около двух третей спутник проводит над одним полушарием: вдали от Земли он летит медленно.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"geostationary orbit are parked over the equator, so they don’t work well for far northern or southern locations … combines high inclination (63.4°) with high eccentricity (0.722) to maximize viewing time over high latitudes"}],"concepts":["molniya_orbit"],"prereq_concepts":["geostationary_orbit","orbital_inclination","eccentricity"],"type":"why"},{"id":"space.orbits.orbit-types.gps-orbit-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.orbit-types.gps-orbit","explanation":"Спутник GPS на высоте около 20 200 км делает оборот за 12 часов, то есть за половину суток. Пока он летит, Земля вращается под ним, и каждые сутки он проходит над теми же двумя точками экватора.","type":"quiz_single","question":"За сколько часов спутник GPS делает один оборот вокруг Земли?","options":["за 24 часа","примерно за 1,5 часа","за 12 часов","за 28 часов"],"correct":2},{"id":"space.orbits.orbit-types.sun-synchronous","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как солнечно-синхронная орбита помогает сравнивать снимки","body":"На солнечно-синхронной орбите спутник пересекает экватор всегда в одно и то же местное солнечное время, то есть время по Солнцу в точке под ним. По статье NASA 2009 года, у Terra это было около 10:30 утра. Поэтому угол солнечного света почти постоянен, хотя от сезона к сезону меняется, и снимки одного сезона за разные годы можно сравнивать.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the local solar time on the ground is always the same. For the Terra satellite for example, it’s always about 10:30 in the morning … it keeps the angle of sunlight on the surface of the Earth as consistent as possible"}],"concepts":["sun_synchronous_orbit"],"prereq_concepts":["low_earth_orbit","orbital_period"],"type":"how_it_works","steps":["Пересекает экватор на каждом витке в одно и то же местное солнечное время.","Видит поверхность под почти одним углом солнечного света, хотя от сезона к сезону угол меняется.","Даёт снимки одного сезона за разные годы, которые можно сравнивать без резкой разницы в тенях и освещении."]},{"id":"space.orbits.orbit-types.lagrange-points","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Из пяти точек Лагранжа устойчивы только две","body":"Точки Лагранжа это особые места в пространстве: аппарат в такой точке обращается вокруг Солнца вместе с Землёй. Из пяти точек Лагранжа системы Солнце и Земля устойчивы только две последние, L4 и L5. По статье NASA 2009 года, обсерватория SOHO обращалась вокруг первой точки Лагранжа, примерно в 1,5 млн км от Земли.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"will revolve with the Earth around the Sun. Of the five Lagrange points in the Sun-Earth system, only the last two, called L4 and L5, are stable. … SOHO … orbits the first Lagrange point, about 1.5 million kilometers away from Earth."}],"concepts":["lagrange_point"],"prereq_concepts":["high_earth_orbit"],"type":"fact","claim":"Из пяти точек Лагранжа системы Солнце и Земля устойчивы только L4 и L5."},{"id":"space.orbits.orbit-types.lagrange-points-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.orbit-types.lagrange-points","explanation":"Устойчивы только две из пяти, L4 и L5. Спутник в трёх остальных точках похож на мяч на вершине крутого холма: малейший толчок сталкивает его из точки Лагранжа.","type":"quiz_true_false","statement":"Все пять точек Лагранжа системы Солнце и Земля устойчивы","correct":false}]},{"id":"space.orbits.geostationary","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":8,"title":"Геостационар, спутник над одной точкой","hook":"Геостационарный спутник облетает Землю за 23 часа 56 минут и поэтому всё время остаётся над одной точкой экватора","difficulty":2,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["орбита","геостационар","спутники связи"],"prerequisites":["space.orbits.orbit-types"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.geostationary.geo-height","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Виток за 23 часа 56 минут на 42 164 км от центра","body":"По каталогу орбит NASA, на расстоянии 42 164 км от центра Земли, это около 36 000 км над поверхностью, спутник обращается с той же скоростью, с какой вращается Земля. Такую орбиту называют геосинхронной. Справочник NASA «Основы космических полётов» даёт её период точно: 23 часа 56 минут 4 секунды.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"When a satellite reaches exactly 42,164 kilometers from the center of the Earth (about 36,000 kilometers from Earth’s surface), it enters a sort of “sweet spot” in which its orbit matches Earth’s rotation."},{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 5: Planetary Orbits","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter5-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A geosynchronous orbit (GEO) is a prograde, low inclination orbit about Earth having a period of 23 hours 56 minutes 4 seconds."}],"concepts":["geosynchronous_orbit","orbital_period"],"prereq_concepts":["orbit","high_earth_orbit"],"type":"fact","claim":"Геосинхронная орбита проходит в 42 164 км от центра Земли, её период 23 часа 56 минут 4 секунды.","number":{"value":42164,"unit":"км от центра Земли"}},{"id":"space.orbits.geostationary.synchronous-vs-stationary","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Геосинхронная и геостационарная орбита не одно и то же","body":"На геосинхронной орбите спутник словно стоит над одной долготой, но может смещаться к северу и к югу. Геостационарная орбита по каталогу NASA это круговая геосинхронная орбита прямо над экватором, спутник на ней не движется относительно земли. Манёвры для поддержания орбиты называют удержанием в точке (station keeping).","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"the satellite seems to stay in place over a single longitude, though it may drift north to south. … in a circular geosynchronous orbit directly over the equator … does not move at all relative to the ground."},{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 5: Planetary Orbits","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter5-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Any such maneuvering on orbit, or making other adjustments to maintain its orbit, is a process called station keeping"}],"concepts":["geostationary_orbit","station_keeping"],"prereq_concepts":["geosynchronous_orbit"],"type":"comparison","a":"Геосинхронная орбита","b":"Геостационарная орбита","criteria":[{"name":"Орбита","a":"период совпадает с вращением Земли","b":"тот же период, круговая, прямо над экватором"},{"name":"Над чем спутник","a":"словно стоит над одной долготой","b":"всегда над одним местом на поверхности"},{"name":"Видимое смещение","a":"может смещаться к северу и к югу","b":"не движется относительно земли"}],"verdict":"Любой геостационарный спутник геосинхронный, но не любой геосинхронный геостационарный."},{"id":"space.orbits.geostationary.clarke-to-syncom","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"От идеи Кларка до первого геостационарного спутника","body":"Идею геосинхронной орбиты для спутников связи в 1945 году популяризовал фантаст Артур Кларк, поэтому её иногда называют орбитой Кларка. Первым геостационарным спутником NASA называет Syncom 3, запущенный 19 августа 1964 года: у более раннего Syncom 2 орбита была наклонена к экватору. Syncom 3 показал в прямом эфире Олимпиаду 1964 года в Токио.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 5: Planetary Orbits","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter5-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The idea of a geosynchronous orbit for communications spacecraft was first popularised by science fiction author Sir Arthur C. Clarke in 1945, so it is sometimes called the Clarke orbit."},{"title":"NASA NSSDCA: Syncom 3","url":"https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1964-047A","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Syncom 3 was the first geostationary satellite. (The earlier geosynchronous Syncom 2 had an orbit inclined to the equator.) … The satellite provided live television coverage of the 1964 Olympic games in Tokyo"}],"concepts":["clarke_orbit","syncom"],"prereq_concepts":["geosynchronous_orbit","geostationary_orbit"],"type":"timeline","events":[{"year":1945,"label":"Артур Кларк популяризует идею геосинхронной орбиты для связи"},{"year":1964,"label":"Запущен Syncom 3, первый геостационарный спутник"},{"year":1964,"label":"Syncom 3 показывает в прямом эфире Олимпиаду в Токио"}],"takeaway":"Геосинхронный спутник был и раньше, но первым геостационарным стал Syncom 3."},{"id":"space.orbits.geostationary.geo-height-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.geostationary.geo-height","explanation":"По справочнику NASA, период геосинхронной орбиты 23 часа 56 минут 4 секунды. Поэтому аппарат на ней каждый день возвращается в ту же точку неба в то же время.","type":"quiz_single","question":"Какой период обращения у геосинхронной орбиты по справочнику NASA?","options":["11 часов 58 минут 2 секунды","24 часа 3 минуты 56 секунд","23 часа 56 минут 4 секунды","27 часов 4 минуты 56 секунд"],"correct":2},{"id":"space.orbits.geostationary.transfer-orbit","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как спутник добирается до геостационара","body":"По справочнику NASA, чтобы выйти на геостационарную орбиту, аппарат сначала запускают на вытянутую, эллиптическую орбиту. Её самая дальняя от Земли точка, апогей, лежит на высоте около 37 000 км. Это геопереходная орбита (GTO). В апогее аппарат поворачивается параллельно экватору, включает двигатель, и орбита становится круговой.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 5: Planetary Orbits","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter5-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"a spacecraft is first launched into an elliptical orbit with an apoapsis altitude in the neighborhood of 37,000 km. This is called a Geosynchronous Transfer Orbit (GTO). … That engine is usually called an apogee motor"}],"concepts":["geosynchronous_transfer_orbit","apogee_motor"],"prereq_concepts":["orbit_ellipse","geostationary_orbit"],"type":"how_it_works","steps":["Запускают аппарат на геопереходную орбиту с апогеем около 37 000 км.","Поворачивают аппарат в апогее параллельно экватору.","Включают двигатель, обычно его называют апогейным, и орбита становится круговой."]},{"id":"space.orbits.geostationary.limited-resource","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему за место на геостационаре договариваются страны","body":"Устав Международного союза электросвязи (МСЭ) называет радиочастоты и орбиты, включая геостационарную, ограниченными природными ресурсами, к которым у стран должен быть справедливый доступ. Отсюда правила МСЭ: в одних полосах право на орбиту получают переговорами с другими странами, в значительной части полос у каждой страны есть позиция по плану.","sources":[{"title":"ITU: Radio Regulatory Framework for Space Services","url":"https://www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Documents/ITU-Space_reg.pdf","accessed":"2026-10-03","kind":"primary","quote":"radio frequencies and any associated orbits, including the geostationary-satellite orbit, are limited natural resources … so that countries or groups of countries may have equitable access to those orbits and frequencies"}],"concepts":["orbit_spectrum_resource","itu"],"prereq_concepts":["geostationary_orbit"],"type":"why","deeper":"Переговорный порядок МСЭ называет принципом «первым пришёл, первым обслужен». Планы же заранее откладывают часть частот на будущее для всех стран."},{"id":"space.orbits.geostationary.transfer-orbit-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.geostationary.transfer-orbit","explanation":"Сначала аппарат выходит на вытянутую геопереходную орбиту, а круговой её делает включение двигателя в апогее. По массе, которую ракета выводит на эту орбиту, часто сравнивают возможности ракет-носителей.","type":"quiz_true_false","statement":"Ракета сразу выводит спутник на круговую геостационарную орбиту, двигатель в апогее для этого не нужен","correct":false}]},{"id":"space.orbits.orbital-decay","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":9,"title":"Почему орбиты не вечны","hook":"Спутник, который тормозит о воздух, падает по спирали и при этом летит всё быстрее","difficulty":2,"est_minutes":5,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["орбита","атмосфера","космический мусор"],"prerequisites":["space.orbits.orbit-shapes","space.orbits.iss"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.orbital-decay.thin-air-drag","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему спутник на низкой орбите теряет высоту","body":"В статье NASA Earth Observatory 2009 года сказано, что спутники на низкой орбите летят через самые верхние и самые разреженные слои атмосферы. Воздуха там мало, но его сопротивления (drag) всё равно хватает, чтобы тянуть спутник ближе к Земле. Со временем такой спутник сгорает в атмосфере или падает на Землю.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Though satellites in low Earth orbit travel through the uppermost (thinnest) layers of the atmosphere, air resistance is still strong enough to tug at them, pulling them closer to the Earth."}],"concepts":["atmospheric_drag"],"prereq_concepts":["orbit"],"type":"why"},{"id":"space.orbits.orbital-decay.active-sun","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"При активном Солнце спутникам чаще нужен подъём орбиты","body":"По статье NASA Earth Observatory 2009 года, сопротивление атмосферы сильнее, когда Солнце активно: нагретая атмосфера расширяется и поднимается. При спокойном Солнце спутникам на низкой орбите приходится поднимать орбиту примерно четыре раза в год. При максимуме солнечной активности манёвр может понадобиться каждые 2-3 недели.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"When the Sun is quiet, satellites in low Earth orbit have to boost their orbits about four times per year to make up for atmospheric drag. When solar activity is at its greatest, a satellite may have to be maneuvered every 2-3 weeks."}],"concepts":["solar_activity_drag"],"prereq_concepts":["atmospheric_drag"],"type":"fact","claim":"При спокойном Солнце спутники на низкой орбите поднимают орбиту примерно четыре раза в год, при максимуме активности манёвр может понадобиться каждые 2-3 недели.","number":{"value":4,"unit":"подъёма в год, примерно"}},{"id":"space.orbits.orbital-decay.lifetime-by-height","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Годы или века, сколько мусор живёт на орбите","body":"Космический мусор, по NASA, это созданные человеком объекты на орбите, которые больше не приносят пользы. Чем выше орбита, тем дольше на ней обычно остаётся мусор. Ниже 600 км он обычно падает на Землю за несколько лет, на 800 км время схода часто измеряется веками, выше 1000 км он обычно кружит тысячу лет и больше.","sources":[{"title":"NASA Orbital Debris Program Office: Frequently Asked Questions","url":"https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faq/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Debris left in orbits below 600 km normally fall back to Earth within several years. At altitudes of 800 km, the time for orbital decay is often measured in centuries."}],"concepts":["orbital_debris","orbital_decay"],"prereq_concepts":["atmospheric_drag"],"type":"comparison","a":"Ниже 600 км","b":"Высота 800 км","criteria":[{"name":"Время схода с орбиты","a":"Несколько лет до падения на Землю","b":"Века"},{"name":"Как уверенно говорит NASA","a":"Так бывает обычно (normally)","b":"Так бывает часто (often)"}]},{"id":"space.orbits.orbital-decay.lifetime-by-height-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.orbital-decay.lifetime-by-height","explanation":"На высоте 800 км сход с орбиты часто растягивается на века. Ниже 600 км мусор обычно падает за несколько лет, а выше 1000 км обычно кружит тысячу лет и больше.","type":"quiz_single","question":"На какой высоте время схода мусора с орбиты, по NASA, часто измеряется веками?","options":["300 км","500 км","800 км","36 000 км"],"correct":2},{"id":"space.orbits.orbital-decay.faster-while-falling","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Снижаясь, спутник не замедляется, а разгоняется","body":"Можно подумать, что, снижаясь из-за сопротивления воздуха, спутник летит всё медленнее. По статье NASA Earth Observatory 2009 года, это не так: сопротивление воздуха тянет спутник ближе к Земле, а затем притяжение Земли его ускоряет. Так он опускается по спирали всё ниже и всё быстрее, пока не сгорит в атмосфере или не упадёт на Землю.","sources":[{"title":"NASA Earth Observatory: Catalog of Earth Satellite Orbits","url":"https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"…pulling them closer to the Earth. Earth’s gravity then causes the satellites to speed up. Over time, the satellite will eventually burn up as it spirals lower and faster into the atmosphere or it will fall to Earth."}],"concepts":["orbital_decay"],"prereq_concepts":["atmospheric_drag","gravity"],"type":"myth_vs_fact","myth":"Воздух тормозит спутник, поэтому, снижаясь, он летит всё медленнее","fact":"Сопротивление воздуха тянет спутник ближе к Земле, а затем притяжение Земли его ускоряет."},{"id":"space.orbits.orbital-decay.reentry-risk","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Что остаётся от мусора, который сходит с орбиты","body":"По FAQ NASA, значительная часть мусора не выдерживает сильного нагрева при входе в атмосферу. Уцелевшее скорее всего падает в океаны и другие водоёмы или в малонаселённые районы вроде канадской тундры, австралийской глубинки или Сибири. На 3 октября 2026 года там же: серьёзных травм или значительного ущерба от падающего мусора не подтверждено.","sources":[{"title":"NASA Orbital Debris Program Office: Frequently Asked Questions","url":"https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faq/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"A significant amount of debris does not survive the severe heating that occurs during reentry. … No serious injury or significant property damage caused by reentering debris has been confirmed."}],"concepts":["reentry"],"prereq_concepts":["orbital_debris"],"type":"fact","claim":"Значительная часть космического мусора не выдерживает сильного нагрева при входе в атмосферу."},{"id":"space.orbits.orbital-decay.faster-while-falling-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.orbital-decay.faster-while-falling","explanation":"Неверно: сопротивление воздуха тянет спутник ближе к Земле, а затем притяжение Земли его ускоряет. Поэтому он опускается по спирали всё ниже и всё быстрее.","type":"quiz_true_false","statement":"Опускаясь из-за сопротивления воздуха, спутник движется всё медленнее","correct":false}]},{"id":"space.orbits.escape-velocity","domain":"space","topic_id":"space.orbits","order":10,"title":"Вторая космическая и дорога к планетам","hook":"Чтобы улететь от Земли, нужно около 11,2 км/с, а к Марсу выгоднее всего стартовать примерно раз в 25 месяцев","difficulty":3,"est_minutes":6,"status":"checked","is_free":false,"disclaimers":["Факты подготовлены с помощью ИИ и могут содержать ошибки"],"tags":["вторая космическая","скорость убегания","межпланетные полёты","марс"],"prerequisites":["space.orbits.first-cosmic","space.orbits.orbit-shapes"],"related":[],"cover":null,"cards":[{"id":"space.orbits.escape-velocity.eleven-km-per-second","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Вторая космическая для Земли около 11,2 км/с","body":"Вторую космическую скорость, или скорость убегания, учебник OpenStax определяет как наименьшую начальную скорость, с которой тело уходит с поверхности планеты и уже не возвращается. Потери энергии в атмосфере при этом не учитывают. Для Земли справочник NASA даёт 11,186 км/с, расчёт в учебнике OpenStax даёт около 11 км/с.","sources":[{"title":"NASA NSSDCA: Earth Fact Sheet","url":"https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"Escape velocity (km/s) 11.186"},{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.3 Gravitational Potential Energy and Total Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-3-gravitational-potential-energy-and-total-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"That is about 11 km/s or 25,000 mph."}],"concepts":["escape_velocity"],"prereq_concepts":["orbital_velocity"],"type":"fact","claim":"Скорость убегания с поверхности Земли 11,186 км/с.","number":{"value":11.186,"unit":"км/с"}},{"id":"space.orbits.escape-velocity.zero-energy","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как считают скорость убегания","body":"С наименьшей скоростью убегания тело остановилось бы бесконечно далеко. Там равна нулю и кинетическая энергия (энергия движения), и потенциальная (энергия притяжения к планете). Значит, их сумма, полная энергия тела, равна нулю. Из этого условия находят скорость. По учебнику OpenStax она ровно в √2 раз, примерно на 40%, больше орбитальной.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.3 Gravitational Potential Energy and Total Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-3-gravitational-potential-energy-and-total-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"the object gives up the last of its kinetic energy just as it reaches infinity, … Since U → 0 as r → ∞, this means the total energy is zero. Thus, we find the escape velocity … by setting the total energy equal to zero."},{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.4 Satellite Orbits and Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-4-satellite-orbits-and-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"about 40%, than the orbital velocity. This comparison was noted in Example 13.7, and it is true for a satellite at any radius."}],"concepts":["total_orbital_energy"],"prereq_concepts":["escape_velocity","orbital_velocity"],"type":"how_it_works","steps":["Представляют тело, которое уходит от планеты и останавливается только на бесконечности.","Приравнивают полную энергию тела, кинетическую и потенциальную вместе, к нулю.","Находят из этого равенства скорость, она в √2 раз больше орбитальной на любом радиусе."]},{"id":"space.orbits.escape-velocity.hohmann-transfer","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Как лететь к Марсу с наименьшими затратами энергии","body":"Самый эффективный способ перелёта между планетами нашёл Вальтер Гоман в 1925 году, его называют гомановским переходом. Аппарат летит по переходному эллипсу, который сходится с орбитой Земли в перигелии (ближайшей к Солнцу точке), а с орбитой Марса в афелии (самой дальней). По справочнику NASA, такой старт к Марсу возможен примерно раз в 25 месяцев.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.5 Kepler's Laws of Planetary Motion","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-5-keplers-laws-of-planetary-motion","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"The most efficient method was discovered in 1925 by Walter Hohmann, inspired by a popular science fiction novel of that time. The method is now called a Hohmann transfer."},{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 4: Trajectories","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter4-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"The opportunity to launch a spacecraft on a minimum-energy transfer orbit to Mars occurs about every 25 months."}],"concepts":["hohmann_transfer","launch_window"],"prereq_concepts":["orbit_ellipse"],"type":"how_it_works","steps":["Уходит с орбиты Земли в перигелии переходного эллипса.","Летит по эллипсу, в фокусе которого находится Солнце.","Приходит к орбите Марса в афелии эллипса."]},{"id":"space.orbits.escape-velocity.eleven-km-per-second-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.escape-velocity.eleven-km-per-second","explanation":"Справочник NASA даёт 11,186 км/с, учебник OpenStax округляет до 11 км/с. В милях в час это около 25 000.","type":"quiz_fill_in","template":"Скорость убегания с поверхности Земли около ___ км/с","answers":[["11,2","11.2","11,186","11.186","11"]],"tolerance":{"numeric_pct":2}},{"id":"space.orbits.escape-velocity.leaving-the-sun","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Чтобы уйти от Солнца с орбиты Земли, нужно около 42 км/с","body":"Учебник OpenStax считает скорость убегания от Солнца для тела, которое стартует с орбиты Земли: около 42 км/с. Это почти в четыре раза больше скорости убегания с поверхности Земли. Но Земля сама движется вокруг Солнца примерно на 30 км/с, и при запуске по направлению её движения нужно добавить только около 12 км/с.","sources":[{"title":"OpenStax University Physics Volume 1, 13.3 Gravitational Potential Energy and Total Energy","url":"https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-3-gravitational-potential-energy-and-total-energy","accessed":"2026-10-03","kind":"textbook","quote":"To escape the Sun, starting from Earth’s orbit, … or about 42 km/s."}],"concepts":["solar_escape_velocity"],"prereq_concepts":["escape_velocity"],"type":"fact","claim":"Скорость убегания от Солнца для тела на орбите Земли около 42 км/с.","number":{"value":42,"unit":"км/с"}},{"id":"space.orbits.escape-velocity.gravity-assist","status":"active","version":1,"tags":[],"title":"Почему зонды летят к дальним планетам через другие","body":"При гравитационном манёвре аппарат подлетает к планете сзади по ходу её движения вокруг Солнца, и часть момента импульса планеты (меры её движения по орбите) переходит к аппарату. Voyager 2 так более чем удвоил скорость во внешней Солнечной системе. Метод продвигал Майкл Минович в начале 1960-х годов.","sources":[{"title":"NASA Basics of Space Flight, Chapter 4: Trajectories","url":"https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter4-1/","accessed":"2026-10-03","kind":"agency","quote":"angular momentum is transferred from the orbiting planet to a spacecraft approaching from behind the planet in its progress about the sun. … The gravity assist technique was championed by Michael Minovitch in the early 1960s"}],"concepts":["gravity_assist"],"prereq_concepts":["hohmann_transfer"],"type":"why","deeper":"До этого считалось, что к внешним планетам можно долететь только на очень мощных ракетах с ядерными реакторами."},{"id":"space.orbits.escape-velocity.leaving-the-sun-quiz","status":"active","version":1,"tags":[],"card_ref":"space.orbits.escape-velocity.leaving-the-sun","explanation":"Скорость убегания от Солнца с орбиты Земли около 42 км/с, но около 30 км/с аппарат уже получает от движения Земли. Немного помогает и вращение Земли: на экваторе это почти 460 м/с.","type":"quiz_single","question":"Сколько примерно нужно добавить к скорости Земли, чтобы уйти от Солнца?","options":["около 30 км/с","около 2 км/с","около 42 км/с","около 12 км/с"],"correct":3}]}]