Ba lô chân nhện kéo phi hành gia đứng dậy trên Mặt trăng
Khi các phi hành gia ngã, hệ thống SuperLimbs gồm ba lô và chân robot sẽ giúp họ nhanh chóng đứng dậy bất chấp bộ đồ vũ trụ cồng kềnh.
NASA chia sẻ video ghi lại những cú ngã của phi hành gia trên Mặt trăng. (Video: NASA).
Các kỹ sư từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phối hợp với NASA phát triển hệ thống SuperLimbs với những chi robot giống chân nhện vươn ra từ ba lô, nâng phi hành gia bị ngã lên khỏi mặt đất, Newsweek hôm 16/5 đưa tin. Điều này có thể rất quan trọng với các nhiệm vụ trên Mặt trăng, nơi trọng lực chỉ bằng 1/6 trọng lực trên Trái đất và phi hành gia khó đứng lên sau khi ngã do bộ đồ vũ trụ cồng kềnh.
"Phi hành gia có thể lực rất tốt, nhưng họ sẽ gặp khó khăn trên Mặt trăng, nơi trọng lực chỉ bằng 1/6 Trái đất nhưng quán tính của họ vẫn giữ nguyên. Hơn nữa, việc mặc bộ đồ vũ trụ là một gánh nặng lớn và gây hạn chế chuyển động. Chúng tôi muốn cung cấp một giải pháp an toàn để phi hành gia có thể đứng vững trở lại nếu bị ngã", Harry Asada, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại MIT, cho biết.
Động cơ, các chi robot và bộ điều khiển của hệ thống SuperLimbs nằm trong một chiếc ba lô. Ba lô cũng chứa cả hệ thống hỗ trợ sự sống và phi hành gia sẽ đeo nó trên lưng. Các nhà nghiên cứu đã chế tạo một nguyên mẫu và thử nghiệm với người mặc quần áo tương tự bộ đồ vũ trụ. Họ nhận thấy, khi được các chi robot hỗ trợ, người đeo có thể đứng dậy từ tư thế ngồi hoặc nằm dễ dàng hơn.
"Cảm giác giống như có một lực bổ sung di chuyển cùng bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang đeo ba lô và có người nắm lấy phần trên rồi kéo bạn lên", nhà nghiên cứu Erik Ballesteros tại MIT cho biết.

Hệ thống SuperLimbs giúp phi hành gia dễ dàng đứng dậy sau khi ngã trên Mặt trăng. (Ảnh: MIT).
Các nhà khoa học hy vọng SuperLimbs sẽ giúp phi hành gia tiết kiệm năng lượng trong những hoạt động ngoài trời trên Mặt trăng. Điều này đặc biệt quan trọng với Artemis - chương trình đặt mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng sau nửa thế kỷ. Các phi hành gia Artemis hướng đến xây dựng căn cứ lâu dài đầu tiên trên Mặt trăng. Điều này sẽ đòi hỏi thể lực tốt, nên việc giữ sức vô cùng quan trọng.
"Thời Apollo, 80% những lần ngã xảy ra khi phi hành gia đang đào xới hoặc thực hiện một số công việc nào đó với dụng cụ. Các nhiệm vụ Artemis sẽ tập trung vào xây dựng và đào xới, nên nguy cơ ngã còn cao hơn nhiều. Chúng tôi nghĩ SuperLimbs có thể giúp họ đứng lên, nhờ đó làm việc hiệu quả hơn và mở rộng những chuyến hoạt động ngoài trời", Ballesteros nói.
Nhóm chuyên gia MIT đã nghiên cứu SuperLimbs suốt hơn một thập kỷ. Hiện tại, họ đang hợp tác với NASA điều chỉnh hệ thống để sử dụng trên Mặt trăng. Họ hy vọng sẽ cải tiến hơn nữa thiết kế tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA và thử nghiệm trong môi trường trọng lực yếu với bộ đồ vũ trụ thật.
Phát hiện hố Mặt trăng có nhiệt độ phù hợp cho người sống
Sử dụng dữ liệu từ tàu LRO, các chuyên gia NASA nhận thấy nhiệt độ trong hố trũng ở vùng Mare Tranquilitatis trên Mặt trăng chỉ khoảng 17 độ C.
Hành tinh "siêu Trái Đất" có thể chứa sự sống
Một ngoại hành tinh ở cách 111 năm ánh sáng có thể là phiên bản lớn của Trái Đất với những điều kiện phù hợp cho sự sống.
Vì sao Mặt trời phát sáng và phát nhiệt?
Mặt trời giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, chói chang. Hàng giờ hàng phút nó đều bức xạ một năng lượng lớn, phát ra ánh sáng và nhiệt trong vũ trụ, trong đó có Trái Đất chúng ta.
“Người khổng lồ 3 khuôn mặt” xuyên không 13,3 tỉ năm đến Trái đất
Ba hình ảnh ma quái thể hiện "dung nhan" 13,3 tỉ năm trước của một vật thể "tổ tiên" đã chạm đến ống kính của James Webb, siêu kính viễn vọng đang hoạt động trên quỹ đạo Trái đất.
Là hành tinh nhỏ nhất Hệ Mặt trời, nhưng đã có lúc sao Thủy từng lớn bằng Trái đất
Sao Thủy với kích thước chỉ bằng 1/3 Trái đất hiện là hành tinh nhỏ nhất Hệ Mặt trời, nhưng trong quá khứ, sao Thủy và địa cầu có kích thước như nhau, cho đến khi xuất hiện biến cố.
Các nhà khoa học phát hiện tinh thể xoắn sử dụng “giả trọng lực” để bẻ cong ánh sáng giống như lỗ đen
Tinh thể quang tử là các cấu trúc nano quang học có ảnh hưởng đến sự lan truyền của các hạt photon trong nó tương tự như cách mà các tinh thể bán dẫn tác động lên chuyển động của electron.


