Įspūdingiausi kosmoso reiškiniai. Kosminiai reiškiniai

6-07-2017, 13:55

Pasaulis stebina savo spalvų įvairove, formų turtingumu ir nuostabiais reiškiniais. Kosmosas nėra išimtis. Yra tiek daug kometų, planetų, žvaigždžių ir kitų objektų, kad astronomai visada turi ką veikti juos tyrinėdami. Visatos tyrinėtojai papasakojo, kas šią vasarą mus pradžiugins ar nuliūdins dėl kosmoso. Prisiminkime reiškinius, kuriuos turėsime garbės stebėti artimiausiu metu.

Natūralu, kad visus kosmoso, jo tyrimo, ekspedicijų ir marsaeigių siuntimo į Marsą klausimus sprendžia Amerikos agentūra NASA. Stebi kraštovaizdį už Žemės ribų, mus informuoja apie juos, publikuoja nuotraukas ir vaizdo įrašus. Prieš kelias dienas agentūra išleido anonsinį vaizdo įrašą, pasakojantį apie netrukus mūsų laukiančius kosminius reiškinius. Jie sako, kad juos galima stebėti naudojant teleskopus ir kitus optinius prietaisus skirtingus taškus gaublys. Du vasaros mėnesiai bus šviesūs ir įdomūs tiek astronomams, tiek entuziastams.

Šį sekmadienį žemiečiai išvys pilnatį. Mūsų palydovas mums parodys save visoje savo šlovėje, o tada dar kelias dienas bus transformacijos stadijoje. Atvirame ir giedrame vasaros danguje toks reginys užburs kvapą ir užburs.

Tiesą sakant, jei tiki astronomijos žodynas, pilnatis – tai Mėnulio fazė, kurioje palydovo ir Saulės ekliptinės ilgumos skirtumas yra 180 laipsnių. Tai yra, plokštuma, nubrėžta per Žemę, Mėnulį ir šviesulį statmenai plokštumai ekliptika (dangaus sferos ratas, kuriuo Saulė juda ištisus metus). Jei visi šie objektai „išsirikiuoja“ į vieną eilutę, tada įvyksta reiškinys, kurį aš vadinu Mėnulio užtemimu.

Per pilnatį mūsų natūralus palydovas atrodo kaip taisyklingos apvalios formos šviečiantis diskas. Astronomai jo atsiradimo momentą apskaičiuoja minučių tikslumu. Šiais metais tai įvyks 7:08 Maskvos laiku ir vyks Ožiaragio ženkle. Kelias dienas vizualiai atrodo, kad Mėnulis nekeičia savo formos ir lieka „pilnas“, tačiau iš tikrųjų taip nėra, jis pamažu keičiasi.

Be to, kai kelias valandas būna pilnatis, gali atsirasti „opozicijos efektas“. Šiuo metu Mėnulio šviesumas pastebimai padidėja (maksimalus šviesumas – 12,7 m), todėl atrodo didesnis, nors tikrasis jo dydis nė kiek nesikeičia. Taip pat žemiečiai mato visišką šešėlių išnykimą palydovo paviršiuje. Mėnulio pilnatis, beje, nepriklausomai nuo metų laiko, visada danguje pasirodo iškart po saulėlydžio.

Mėnesio pabaigoje meteoritų judėjimas suaktyvės, todėl žemiečiai galės apmąstyti tikruosius jų srautus. dangaus kūnai. Šiuo metu vyks vadinamieji „žvaigždžių kritimai“, kurių metu žmonės mėgsta kurti norus. Šio reiškinio pikas bus liepos 30 d.

Meteorų lietus – tai meteorų rinkinio, į kurį patenka, kritimas žemės atmosfera. Tačiau tai skiriasi nuo panašaus proceso, vadinamo meteorų lietumi. Tokie srautai stebimi tam tikrą laiką metų, nes meteoritų spiečius erdvėje turi savo aiškias orbitas, o jų spinduliai su šiuo reiškiniu atsiduria viename konkrečiame dangaus taške.

Meteorų lietus – tai labai didelio intensyvumo srautai, kurių metu meteoritai nedega atmosferoje, o pasiekia Žemės paviršių. Liepos 30-osios piko metu žemiečiai vienu metu matys du panašius srautus iš Alfa Ožiaragių ir Pietų Deltos Vandenių orbitų.

Ryškiausias šios vasaros kosminis reiškinys tikrai bus visiškas saulės užtemimas. Jį visą galės pamatyti JAV gyventojai. Ryškiausias jis bus aštuoniuose miestuose: Seileme ir Madrasas (Oregonas), Aidaho krioklys, Grand Island (Nebraska), Kasperas (Vajomingas), Nešvilyje, Karndale ir Kolumbijoje (Pietų Karolinoje).

Dalinį šviesulio užtemimą galės pamatyti kitų Žemės dalių gyventojai, ypač Lotynų Amerika, atskiros Europos šalys ir vakarų regionai Rusija. Anadyre, Providenija ir Beringo dalyje žmonės taip pat tai pamatys. IN viso reiškinys truks apie tris minutes. Per tą laiką Jungtinėse Valstijose jį ketina stebėti apie 200 mln. Šiuo atžvilgiu jis jau buvo vadinamas Didžiuoju Amerikos užtemimu.

Šis reiškinys laikomas unikaliu, nes pasitaiko kartą per 18 metų. Paskutinį kartą visiškas užtemimas buvo pastebėtas 1999 m., o kitas turėtų įvykti 2035 m. Paprasti žmonės Tie, kurie šiuo metu žiūri į Saulę pro patamsėjusius akinius, gali patirti neįprastų ir mistiškų pojūčių.

Astronomas Jay Pasashofas teigia, kad užtemimo metu vienas dangaus kūnas (Mėnulis) „užstoja“ kitą (Saulę). Tada pasikeičia spalvų pojūtis ir daiktų suvokimas. IN paskutinės minutės Prieš užtemimą žmonių galvose susidaro reakcija, kad kažkas negerai, tai gali sukelti baimę. Tuo pačiu metu mokslininkai gali geriau ištirti Saulę ir nustatyti, kas vyksta jos aureole ir už jos.

Pagrindinė paslaptis, kurią mokslininkai tikisi atskleisti šį rugpjūtį, yra ta, kodėl Saulės vainikas yra žymiai karštesnis nei žvaigždės paviršius. Su juo siejama hipotezė, kad dangaus kūno magnetinis laukas atspindi energiją ir „padaro“ paviršių šaltesnį. Be pilnų, taip pat yra daliniai užtemimai Saulės ir žiedo formos.

Taigi šią vasarą mūsų planetos gyventojams tikrai nebus nuobodu. Jie turės laiko pamatyti pilnatį, meteorų lietų ir visišką Saulės užtemimą. Be to, šiuo metu žvaigždės bus aiškiai matomos, o šalia Žemės turėtų skristi keli asteroidai.

Natalie Lee – RIA VistaNews korespondentė

Visai neseniai žmonija žengė pirmuosius aktyvius žingsnius kosmoso supratimo link. Tik apie 60 metų praėjo nuo pirmojo erdvėlaivio su pirmuoju palydovu paleidimo. Tačiau per šį trumpą istorinį laikotarpį buvo galima sužinoti apie daugybę kosminių reiškinių ir elgesio didelis skaičiusįvairiausių studijų.

Kaip bebūtų keista, giliau pažinus kosmosą žmonijai atsiveria vis daugiau paslapčių ir reiškinių, kurie šiuo metu neturi atsakymų. Verta paminėti, kad net artimiausias kosminis kūnas, būtent Mėnulis, dar toli gražu nėra ištirtas. Dėl netobulų technologijų ir erdvėlaivis mes neturime atsakymų į daugybę klausimų, susijusių su kosmosu. Nepaisant to, mūsų portalo svetainė galės atsakyti į daugelį jus dominančių klausimų ir papasakoti daug įdomių faktų apie kosminius reiškinius.

Labiausiai neįprasti kosmoso reiškiniai iš portalo svetainės

Gana įdomus kosminis reiškinys – galaktinis kanibalizmas. Nors galaktikos yra negyvos būtybės, tačiau iš termino galime daryti išvadą, kad jis pagrįstas vienos galaktikos absorbcija kitose. Iš tiesų, savų rūšių absorbcijos procesas būdingas ne tik gyviems organizmams, bet ir galaktikoms. Taigi šiuo metu, labai arti mūsų galaktikos, Andromeda panašiai absorbuoja mažesnes galaktikas. Tokių absorbcijų šioje galaktikoje yra apie dešimt. Tarp galaktikų tokios sąveikos yra gana dažnos. Taip pat gana dažnai, be planetų kanibalizmo, gali įvykti ir jų susidūrimas. Tyrinėdami kosminius reiškinius, jie galėjo padaryti išvadą, kad beveik visos tirtos galaktikos tam tikru metu turėjo kontaktą su kitomis galaktikomis.

Kitas įdomus kosminis reiškinys gali būti vadinamas kvazarais. Ši sąvoka reiškia savotiškus erdvės švyturius, kuriuos galima aptikti naudojant moderni įranga. Jie yra išsibarstę visose atokiose mūsų Visatos dalyse ir nurodo viso kosmoso ir jo objektų kilmę. Šių reiškinių ypatumas yra tas, kad jie išskiria didžiulį kiekį energijos, jos galia yra didesnė nei šimtų galaktikų skleidžiama energija. Netgi aktyvaus kosmoso tyrimo pradžioje, būtent 60-ųjų pradžioje, buvo užfiksuota daug objektų, kurie buvo laikomi kvazarais.

Pagrindinės jų charakteristikos yra galinga radijo spinduliuotė ir gana maži dydžiai. Tobulėjant technologijoms, tapo žinoma, kad tik 10% visų objektų, kurie buvo laikomi kvazarais, iš tikrųjų buvo šie reiškiniai. Likę 90% radijo bangų praktiškai neskleidė. Visi su kvazarais susiję objektai turi labai galingą radijo spinduliuotę, kurią galima aptikti specialiais įžeminimo instrumentais. Dar apie šis reiškinys labai mažai žinoma ir mokslininkams jos lieka paslaptimi, tačiau šiuo klausimu buvo pateikta daug teorijų mokslinius faktus informacijos apie jų kilmę nėra. Dauguma linkę manyti, kad tai gimstančios galaktikos, kurių viduryje yra didžiulė juodoji skylė.

Labai gerai žinomas ir kartu netyrinėtas kosmoso reiškinys – tamsioji materija. Apie jo egzistavimą kalba daugybė teorijų, tačiau ne vienam mokslininkui pavyko ne tik pamatyti, bet ir instrumentų pagalba užfiksuoti. Vis dar visuotinai pripažįstama, kad erdvėje yra tam tikrų šios medžiagos sankaupų. Kad galėtų atlikti tokio reiškinio tyrimus, žmonija dar neturi reikiamos įrangos. Tamsioji medžiaga, pasak mokslininkų, susidaro iš neutrinų arba nematomų juodųjų skylių. Taip pat yra nuomonių, kad ne tamsioji medžiaga visai neegzistuoja. Hipotezės apie tamsiosios materijos buvimą Visatoje kilmė buvo iškelta dėl gravitacinių laukų neatitikimų, taip pat buvo ištirta, kad kosminių erdvių tankis yra netolygus.

Išorinei erdvei taip pat būdinga gravitacines bangas, šie reiškiniai taip pat labai mažai tyrinėti. Šis reiškinys laikomas laiko kontinuumo erdvėje iškraipymu. Šį reiškinį labai seniai numatė Einšteinas, kur jis apie tai kalbėjo savo knygoje garsioji teorija reliatyvumo. Tokios bangos juda šviesos greičiu, todėl jų buvimą aptikti itin sunku. Šiame vystymosi etape mes galime juos stebėti tik pakankamai ilgai. globalių pokyčių erdvėje, pavyzdžiui, juodųjų skylių susijungimo metu. Ir net stebėti tokius procesus įmanoma tik naudojant galingas gravitacinių bangų observatorijas. Pažymėtina, kad šias bangas galima aptikti, kai jas skleidžia du galingi sąveikaujantys objektai. Geriausios kokybės gravitacines bangas galima aptikti, kai susiliečia dvi galaktikos.

Visai neseniai tapo žinoma vakuuminė energija. Tai patvirtina teorijas, kad tarpplanetinė erdvė nėra tuščia, o užimta subatominės dalelės, kurie nuolat naikinami ir atsiranda naujų darinių. Vakuuminės energijos egzistavimą patvirtina antigravitacinės tvarkos kosminė energija. Visa tai pajudina kosminius kūnus ir objektus. Tai iškelia dar vieną paslaptį apie judėjimo prasmę ir tikslą. Mokslininkai netgi priėjo prie išvados, kad vakuuminė energija yra labai didelė, tiesiog žmonija dar neišmoko ja naudotis, mes įpratę energiją gauti iš medžiagų.

Visi šie procesai ir reiškiniai šiuo metu yra atviri tyrinėjimui, mūsų portalo svetainė padės su jais susipažinti išsamiau ir galės atsakyti į daug klausimų. Turime išsamią informaciją apie visus ištirtus ir mažai tyrinėtus reiškinius. Taip pat turime naujausios informacijos apie visus šiuo metu vykstančius kosmoso tyrinėjimus.

Įdomiu ir gana neištirtu kosminiu reiškiniu galima vadinti ir visai neseniai aptiktas mikro juodąsias skyles. Labai mažų juodųjų skylių egzistavimo teorija praėjusio amžiaus 70-ųjų pradžioje beveik visiškai panaikino visuotinai priimtą Didžiojo sprogimo teoriją. Manoma, kad mikroskylės yra visoje Visatoje ir turi ypatingą ryšį su penktąja dimensija, be to, jos turi įtakos laiko erdvei. Tirti reiškinius, susijusius su mažomis juodosiomis skylėmis, turėjo padėti hadronų greitintuvas, tačiau tokie eksperimentiniai tyrimai yra itin sunkūs net ir naudojant šį įrenginį. Nepaisant to, mokslininkai neatsisako šių reiškinių tyrimo ir artimiausiu metu planuojamas jų išsamus tyrimas.

Be mažų juodųjų skylių, žinomi reiškiniai, kurie pasiekia milžiniškus dydžius. Jie skirtingi didelio tankio ir stiprus gravitacinis laukas. Juodųjų skylių gravitacinis laukas yra toks galingas, kad net šviesa negali išvengti šios traukos. Jie labai paplitę kosmose. Beveik kiekvienoje galaktikoje yra juodųjų skylių, o jų dydžiai gali dešimtis milijardų kartų viršyti mūsų žvaigždės dydį.

Žmonės, kurie domisi kosmosu ir jos reiškiniais, turi būti susipažinę su neutrinų sąvoka. Šios dalelės paslaptingos pirmiausia dėl to, kad neturi savo svorio. Jie aktyviai naudojami tankiems metalams, tokiems kaip švinas, įveikti, nes jie praktiškai nesąveikauja su pačia medžiaga. Jie supa viską erdvėje ir mūsų planetoje, lengvai pereina per visas medžiagas. Per žmogaus kūną kas sekundę praeina net 10^14 neutrinų. Šios dalelės daugiausia išsiskiria iš Saulės spinduliuotės. Visos žvaigždės yra šių dalelių generatoriai, jos taip pat aktyviai išmetamos į kosmosą žvaigždžių sprogimų metu. Norėdami aptikti neutrinų emisiją, mokslininkai ant jūros dugno pastatė didelius neutrinų detektorius.

Daugelis paslapčių yra susijusios su planetomis, būtent su keistais reiškiniais, kurie yra susiję su jomis. Yra egzoplanetų, kurios yra toli nuo mūsų žvaigždės. Įdomus faktas galime sakyti, kad dar iki praėjusio amžiaus 90-ųjų žmonija tikėjo, kad planetos už mūsų Saulės sistemos ribų negali egzistuoti, tačiau tai visiškai neteisinga. Net pradžioje šiemet Yra apie 452 egzoplanetos, kurios yra skirtingose planetų sistemos. Be to, visos žinomos planetos yra įvairių dydžių.

Jie gali būti arba nykštukai, arba didžiuliai dujų milžinai, kurie yra žvaigždžių dydžio. Mokslininkai atkakliai ieško planetos, kuri būtų panaši į mūsų Žemę. Šios paieškos dar nebuvo sėkmingos, nes sunku rasti planetą, kuri turėtų tokius matmenis ir panašios sudėties atmosferą. Tuo pačiu metu dėl galimos gyvybės kilmės optimalias sąlygas temperatūros, o tai taip pat labai sunku.

Analizuojant visus tirtų planetų reiškinius, 2000-ųjų pradžioje buvo galima atrasti panašią į mūsiškę planetą, tačiau vis tiek ji turi reikšmingą dideli dydžiai, ir jis užbaigia revoliuciją aplink savo žvaigždę per beveik dešimt dienų. 2007 metais buvo aptikta dar viena panaši egzoplaneta, tačiau ji taip pat didelė, o metai prabėga per 20 dienų.

Kosminių reiškinių ir ypač egzoplanetų tyrimai leido astronautams suvokti egzistavimą didžiulė suma kitos planetų sistemos. Kiekvienas atvira sistema suteikia mokslininkams naujo darbo, kurį reikia ištirti, nes kiekviena sistema skiriasi nuo kitos. Deja, vis dar netobuli tyrimo metodai negali mums atskleisti visų duomenų apie kosmosą ir jos reiškinius.

Beveik 50 metų astrofizikai tiria silpnuosius radiacijos poveikis. Šis reiškinys vadinamas kosmoso mikrobangų fonu. Ši spinduliuotė literatūroje taip pat dažnai vadinama kosmine mikrobangų fonine spinduliuote, kuri išlieka po didžiojo sprogimo. Kaip žinoma, šis sprogimas pažymėjo visų dangaus kūnų ir objektų formavimosi pradžią. Dauguma teoretikų, propaguodami Didžiojo sprogimo teoriją, naudojasi šiuo pagrindu kaip įrodymu, kad jie teisūs. Amerikiečiai net sugebėjo išmatuoti šio fono temperatūrą, kuri siekia 270 laipsnių. Mokslininkai po šio atradimo buvo apdovanoti Nobelio premija.

Kalbant apie kosminius reiškinius, tiesiog neįmanoma nepaminėti antimaterijos. Ši materija tarsi nuolat priešinasi įprastam pasauliui. Kaip žinote, neigiamos dalelės turi savo teigiamai įkrautą dvynį. Antimedžiaga taip pat turi pozitroną kaip atsvarą. Dėl viso to, susidūrus antipodams, išsiskiria energija. Dažnai mokslinėje fantastikoje yra fantastinių idėjų, kuriose erdvėlaivių turi elektrinių, veikiančių dėl antidalelių susidūrimo. Fizikai sugebėjo atlikti įdomius skaičiavimus, pagal kuriuos, vienam kilogramui antimedžiagos sąveikaujant su kilogramu paprastų dalelių, išsiskirs energijos kiekis, panašus į labai galingo sprogimo energiją. atominė bomba. Visuotinai pripažįstama, kad įprastos medžiagos ir antimedžiagos struktūra yra panaši.

Dėl to kyla klausimas apie šį reiškinį, kodėl dauguma kosminiai objektai ar jie pagaminti iš materijos? Logiškas atsakymas būtų toks, kad panašios antimaterijos sankaupos egzistuoja kažkur Visatoje. Atsako mokslininkai panašus klausimas, pradėkite nuo Didžiojo sprogimo teorijos, kurioje pirmosiomis sekundėmis susiklostė panaši medžiagų ir materijos pasiskirstymo asimetrija. Mokslininkai į laboratorinėmis sąlygomis pavyko gauti mažas kiekis antimedžiaga, kurios pakanka tolesniems tyrimams. Reikėtų pažymėti, kad gauta medžiaga yra pati brangiausia mūsų planetoje, nes vienas jos gramas kainuoja 62 trilijonus dolerių.

Visa tai, kas išdėstyta aukščiau kosminiai reiškiniai yra mažiausia dalis visko įdomaus apie kosminius reiškinius, kuriuos galite rasti svetainės portale. Taip pat turime daug nuotraukų, vaizdo įrašų ir kt naudingos informacijos apie kosmosą.

Žmogus žiūri į žvaigždes, tikriausiai nuo tada, kai pasirodė planetoje. Žmonės buvo kosmose ir jau planuoja tyrinėti naujas planetas, tačiau net mokslininkai vis dar nežino, kas vyksta visatos gelmėse. Surinkome 15 faktų apie kosmosą, kurie jums padės šiuolaikinis mokslas Dar negaliu paaiškinti.

Kai beždžionė pirmą kartą pakėlė galvą ir pažvelgė į žvaigždes, jis tapo žmogumi. Taip sako legenda. Tačiau, nepaisant visų šimtmečių mokslo vystymosi, žmonija vis dar nežino, kas vyksta visatos gelmėse. Duokime 15 keisti faktai apie kosmosą.

1. Tamsioji energija


Kai kurių mokslininkų teigimu, tamsioji energija– Tai jėga, kuri judina galaktikas ir plečia Visatą. Tai tik hipotezė, ir tokia medžiaga nebuvo atrasta, tačiau mokslininkai teigia, kad beveik 3/4 (74%) mūsų Visatos sudaro ji.

2. Tamsioji medžiaga


Didžiąją likusio ketvirtadalio dalį (22%) Visatos sudaro tamsioji medžiaga. Tamsioji medžiaga turi masę, bet nematoma. Mokslininkai suvokia jo egzistavimą tik dėl jėgos, kurią jis veikia kitus Visatos objektus.

3. Trūksta barionų


Tarpgalaktinės dujos sudaro 3,6%, o žvaigždės ir planetos tik 0,4% visos visatos. Tačiau iš tikrųjų trūksta beveik pusės šios likusios „matomos“ materijos. Ji buvo vadinama barionine medžiaga, o mokslininkai kovoja su paslaptimi, kur ji galėtų būti.

4. Kaip žvaigždės sprogsta


Mokslininkai žino, kad žvaigždėms galiausiai pasibaigus kurui, jos baigia savo gyvenimą milžinišku sprogimu. Tačiau niekas nežino tikslios proceso mechanikos.

5. Didelės energijos kosminiai spinduliai


Jau daugiau nei dešimtmetį mokslininkai stebi tai, ko pagal fizikos dėsnius, bent jau pagal žemiškus, egzistuoti neturėtų. Saulės sistemą tiesiogine prasme užlieja potvynis kosminė spinduliuotė, kurio dalelių energija yra šimtus milijonų kartų didesnė nei bet kurios dirbtinės dalelės, gautos laboratorijoje. Niekas nežino, iš kur jie atsiranda.

6. Saulės vainikas


Korona yra viršutiniai Saulės atmosferos sluoksniai. Kaip žinia, jose labai karšta – daugiau nei 6 milijonai laipsnių Celsijaus. Vienintelis klausimas yra, kaip saulė palaiko šį sluoksnį taip įkaitintą.

7. Iš kur atsirado galaktikos?


Nors mokslas yra pastaruoju metu sugalvojo daug paaiškinimų apie žvaigždžių ir planetų kilmę, galaktikos vis dar lieka paslaptimi.

8. Kitos antžeminės planetos


Jau XXI amžiuje mokslininkai atrado daugybę planetų, kurios skrieja aplink kitas žvaigždes ir gali būti tinkamos gyventi. Tačiau kol kas lieka klausimas, ar bent viename iš jų yra gyvybės.

9. Kelios visatos


Robertas Antonas Wilsonas pasiūlė teoriją kelios visatos, kurių kiekvienas turi savo fiziniai dėsniai.

10. Svetimi objektai


Buvo užregistruota daug atvejų, kai astronautai teigė matę NSO ar kitus keistus reiškinius, liudijančius apie nežemišką buvimą. Sąmokslo teoretikai tvirtina, kad vyriausybės slepia daug dalykų, kuriuos žino apie ateivius.

11. Urano sukimosi ašis


Visos kitos planetos turi beveik vertikalią sukimosi ašį, palyginti su jų orbitos aplink Saulę plokštuma. Tačiau Uranas praktiškai „guli ant šono“ - jo sukimosi ašis orbitos atžvilgiu yra pakreipta 98 ​​laipsniais. Yra daug teorijų, kodėl taip atsitiko, tačiau mokslininkai neturi vieno įtikinamo įrodymo.

12. Audra Jupiteryje


Per pastaruosius 400 metų Jupiterio atmosferoje siautėjo milžiniška audra, 3 kartus didesnė daugiau nei Žemė. Mokslininkams sunku paaiškinti, kodėl šis reiškinys tęsiasi taip ilgai.

13. Temperatūros neatitikimas tarp saulės ašigalių


Kodėl Pietų ašigalis Saulė šaltesnė nei Šiaurės ašigalis? Niekas šito nežino.

14. Gama spindulių pliūpsniai


Per pastaruosius 40 metų skirtingu laiku ir atsitiktinėse erdvės srityse buvo stebimi nesuvokiamai ryškūs sprogimai Visatos gelmėse, kurių metu išsiskiria milžiniški energijos kiekiai. Per kelias sekundes toks gama spindulių pliūpsnis išskiria tiek energijos, kiek Saulė pagamintų per 10 milijardų metų. Vis dar nėra patikimo jų egzistavimo paaiškinimo.

15. Lediniai Saturno žiedai



Mokslininkai žino, kad šio žiedai didžiulė planeta susideda iš ledo. Tačiau kodėl ir kaip jie atsirado, lieka paslaptis.

Nors šiandien yra daugiau nei pakankamai neišspręstų kosminių paslapčių kosminis turizmas tapo realybe. Yra bent. Svarbiausia yra noras ir noras išsiskirti su tvarkinga pinigų suma.

Kiekvienais metais mokslininkai mūsų planetoje vis dažniau susiduria su reiškiniais, kurių negali paaiškinti. JAV, netoli Santa Kruzo miesto (Kalifornija), yra viena paslaptingiausių mūsų planetos vietų – Preiserio zona Ji užima vos kelis šimtus kvadratinių metrų, tačiau mokslininkai mano, kad tai anomali zona. Juk čia negalioja fizikos dėsniai. Taigi, pavyzdžiui, tokio paties ūgio žmonės, visiškai stovintys plokščias paviršius vienas pasirodys aukščiau, o kitas žemesnis. Kalta anomali zona. Tyrėjai jį atrado dar 1940 m. Tačiau po 70 metų tyrinėję šią vietą, jie niekada negalėjo suprasti, kodėl taip atsitiko Anomalios zonos centre praėjusio amžiaus 40-ųjų pradžioje George'as Preiseris pastatė namą. Tačiau praėjus vos keleriems metams po statybų, namas pasviro. Nors to neturėjo atsitikti. Juk jis buvo pastatytas laikantis visų taisyklių. Jis stovi ant tvirto pagrindo, visi kampai namo viduje yra 90 laipsnių, o dvi jo stogo pusės yra absoliučiai simetriškos viena kitai. Šį namą jie kelis kartus bandė išlyginti. Pakeitė pamatus, sumontavo geležines atramas, net perstatė sienas. Tačiau namas kiekvieną kartą grįždavo į ankstesnę padėtį. Mokslininkai tai aiškina tuo, kad toje vietoje, kur pastatytas namas, sutrinka žemės magnetinis laukas. Juk net kompasas čia rodo absoliučiai priešingą informaciją. Vietoj šiaurės nurodo pietus, o vietoj vakarų - rytus. Kitas kuriozinis šios vietos bruožas: žmonės negali čia ilgai išbūti. Jau po 40 minučių buvimo Preiser zonoje žmogus patiria nepaaiškinamą sunkumo jausmą, nusilpsta kojos, svaigsta galva, padažnėja pulsas. Ilgas buvimas gali sukelti staigų širdies smūgį. Mokslininkai dar negali paaiškinti šios anomalijos, žinoma, kad toks reljefas gali turėti teigiamą poveikį žmogui, suteikdamas jam jėgų ir gyvybinė energija, ir sunaikinti jį paslaptingų mūsų planetos vietų tyrinėtojai pastaraisiais metais padarė paradoksalią išvadą. Anomalinės zonos egzistuoja ne tik Žemėje, bet ir erdvėje. Ir gali būti, kad jie yra tarpusavyje susiję. Be to, kai kurie mokslininkai mano, kad visa mūsų saulės sistema yra savotiška Visatos anomalija, ištyrę 146 žvaigždžių sistemos, kurios yra panašios į mūsų saulės, tyrėjai išsiaiškino, kad kuo didesnė planeta, tuo ji arčiau savo žvaigždės. Arčiau šviestuvo yra labiausiai didžioji planeta, tada seka mažiau ir pan. Tačiau mūsų saulės sistemoje viskas yra priešingai: labiausiai didžiosios planetos– Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas yra pakraščiuose, o patys mažiausi – arčiausiai Saulės. Kai kurie tyrinėtojai net aiškina šią anomaliją sakydami, kad mūsų sistemą neva kažkas dirbtinai sukūrė. Ir šis kažkas specialiai sutvarkė planetas tokia tvarka, kad įsitikintų, jog Žemei ir jos gyventojams nieko nenutiko. Pavyzdžiui, penktoji planeta nuo Saulės – Jupiteris – yra tikrasis Žemės planetos skydas. Dujų milžinas yra tokiai planetai netipiškoje orbitoje. Tarsi jis būtų specialiai pastatytas, kad tarnautų kaip savotiškas kosminis skėtis Žemei. Jupiteris veikia kaip savotiški „spąstai“, sulaikantys objektus, kurie kitu atveju nukristų į mūsų planetą. Pakanka prisiminti 1994 m. liepą, kai Shoemaker-Levy kometos fragmentai didžiuliu greičiu rėžėsi į Jupiterį, sprogimų plotas buvo panašus į mūsų planetos skersmenį anomalijų ieškojimas ir tyrimas, taip pat bandymas susitikti su kitais protingos būtybės jau rimta. Ir duoda vaisių. Taigi staiga mokslininkai padarė neįtikėtinas atradimas– Saulės sistemoje yra dar dvi planetos Neseniai tarptautinė astronomų grupė paskelbė dar sensacingesnius tyrimų rezultatus. Pasirodo, senovėje mūsų Žemę apšvietė dvi saulės vienu metu. Tai įvyko maždaug prieš 70 tūkstančių metų. Pakraštyje saulės sistema pasirodė žvaigždė. O tolimi mūsų protėviai, gyvenę akmens amžiuje, galėjo stebėti iš karto dviejų dangaus kūnų spindesį: Saulės ir svetimo svečio. Astronomai šią žvaigždę, kuri keliauja po svetimas planetų sistemas, pavadino Šolco žvaigžde. Pavadintas atradėjų Ralf-Dieter Scholz vardu. 2013 m. jis pirmą kartą identifikavo ją kaip žvaigždę, priklausančią artimiausios Saulės klasei. Kiek laiko dangaus kūnas pasiliko vizito Saulės sistemoje, tiksliai nežinoma. Bet į šiuo metu Scholzo žvaigždė, anot astronomų, yra 20 šviesmečių atstumu nuo Žemės ir toliau tolsta nuo mūsų Astronautai kalba apie daugybę neįprastų reiškinių. Tačiau dažnai jų prisiminimai daugelį metų paslėpti. Kosmose buvę žmonės nelinkę atskleisti paslapčių, kurių liudininkais buvo. Tačiau kartais astronautai daro pareiškimus, kurie tampa sensacija, po Neilo Armstrongo, kuris įkelia koją į Mėnulį. Aldrinas teigia, kad neaiškios kilmės kosminius objektus stebėjo dar gerokai prieš savo garsųjį skrydį į Mėnulį. Dar 1966 m. Tada Aldrinas išėjo į atvira erdvė, o jo kolegos matė šalia jo keletą neįprastas objektas- šviečianti dviejų elipsių figūra, kuri beveik akimirksniu persikėlė iš vieno kosmoso taško į kitą. Tačiau šviečiantį objektą pastebėjo ir Amerikos vadavietės dispečeriai Kosmoso agentūra oficialiai pripažintas 1966 m. liepą: objektų, kuriuos matė astronautai, buvo neįmanoma klasifikuoti. Jų negalima priskirti prie mokslo paaiškinamų reiškinių Labiausiai stebina tai, kad visi kosmonautai ir astronautai, buvę Žemės orbitoje, minėjo keistus reiškinius kosmose. Jurijus Gagarinas interviu ne kartą sakė, kad orbitoje girdėjo gražią muziką. Tris kartus kosmose lankęsis kosmonautas Aleksandras Volkovas teigė aiškiai girdėjęs šuns lojimą ir vaiko verksmą Kai kurie mokslininkai mano, kad milijonus metų visa Saulės sistemos erdvė buvo atidžiai prižiūrima nežemiškų civilizacijų. Visos sistemos planetos yra jų valdomos. Ir šios erdvės jėga– ne tik stebėtojai. Jie mus gelbsti nuo kosmoso grėsmės, o kartais ir nuo savęs naikinimo 2011 m. kovo 11 d., 70 kilometrų nuo rytinė pakrantė Japonijos Honšiu saloje įvyksta 9,0 balų žemės drebėjimas pagal Richterio skalę - stipriausias Japonijos istorijoje posmūgis buvo Ramusis vandenynas, 32 kilometrų gylyje žemiau jūros lygio, todėl sukėlė galingą cunamį. Didžiulė banga iki didžiausios archipelago salos Honšiu nueisite vos 10 minučių. Daugelis Japonijos pakrantės miestų buvo tiesiog nuplauti nuo Žemės paviršiaus, tačiau blogiausia nutiko kitą dieną – kovo 12 d. Ryte, 6.36 val., sprogo pirmasis reaktorius atominė elektrinė Fukušima. Prasidėjo radiacijos nutekėjimas. Jau šią dieną sprogimo epicentre didžiausias leistinas taršos lygis buvo viršytas 100 tūkstančių kartų Kitą dieną sprogo antrasis blokas. Biologai ir radiologai įsitikinę: po tokių didžiulių nutekėjimų beveik visas gaublys. Juk jau kovo 19 dieną – praėjus vos savaitei po pirmojo sprogimo – JAV krantus pasiekė pirmoji radiacijos banga. O pagal prognozes radiacijos debesys tada turėjo pasislinkti toliau... Tačiau taip neįvyko. Daugelis tuo metu tikėjo, kad pasaulinio masto katastrofos pavyko išvengti tik įsikišus kažkokioms nežmoniškoms, o tiksliau nežemiškoms jėgoms. Ši versija skamba kaip mokslinė fantastika, kaip iš pasakos. Bet jei atsektumėte anomalių reiškinių, kuriuos tomis dienomis stebėjo Japonijos gyventojai, skaičių, galite padaryti stulbinančią išvadą: visame pasaulyje buvo pastebėta daugiau NSO nei per pastaruosius šešis mėnesius! Šimtai japonų danguje fotografavo ir filmavo neatpažintus šviečiančius objektus Tyrėjai yra visiškai tikri, kad radiacijos debesis, kuris nebuvo netikėtas aplinkosaugininkams, priešingai nei sinoptikai, išsisklaidė tik dėl jų veiklos. keistus objektus danguje. Ir tokių nuostabių situacijų buvo daug 2010 m. mokslininkai patyrė tikrą šoką. Jie nusprendė, kad galvoje gavo ilgai lauktą brolių atsakymą. Gali tapti ryšininku su ateiviais Amerikos aparatas Keliautojas. Jis buvo paleistas link Neptūno 1977 m. rugsėjo 5 d. Laive buvo ir tyrimų įranga, ir žinutė nežemiška civilizacija. Mokslininkai tikėjosi, kad zondas praskris netoli planetos ir paliks Saulės sistemą bendra informacija O žmonių civilizacija paprastų piešinių ir garso įrašų pavidalu: sveikinimai penkiasdešimt penkiomis pasaulio kalbomis, vaikų juokas, laukinės gamtos garsai, klasikinė muzika. Tuo pačiu galiojo tuo metu Amerikos prezidentas, Jimmy Carteris, asmeniškai dalyvavo įraše: jis kreipėsi į nežemišką žvalgybą ragindamas taiką Daugiau nei trisdešimt metų prietaisas transliavo paprastus signalus: visų sistemų normalaus veikimo įrodymus. Tačiau 2010 metais „Voyager“ signalai pasikeitė ir dabar informaciją iš kosmoso keliautojo reikėjo iššifruoti ne ateiviams, o patiems zondo kūrėjams. Pirma, staiga nutrūko ryšys su zondu. Mokslininkai nusprendė, kad po trisdešimt trejų metų nuolatinis veikimas, prietaisas tiesiog sugedo. Tačiau po kelių valandų „Voyager“ atgijo ir pradėjo į Žemę transliuoti labai keistus signalus, daug sudėtingesnius nei buvo anksčiau. Šiuo metu signalai nėra iššifruoti. Daugelis mokslininkų įsitikinę, kad anomalijos, slypinčios kiekviename Visatos kampelyje, iš tikrųjų yra tik ženklas, kad žmonija tik pradeda savo ilgą kelionę į pasaulį.

Žmogus pradėjo tyrinėti kosmosą maždaug prieš 60 metų, kai buvo paleisti pirmieji palydovai ir pasirodė pirmasis kosmonautas. Šiandien Visatos platybės tyrimas atliekamas naudojant galingi teleskopai, tiesioginis netoliese esančių objektų tyrimas apsiriboja kaimyninėmis planetomis. Net Mėnulis yra didelė žmonijos paslaptis, mokslininkų tyrimo objektas. Ką galime pasakyti apie didesnio masto kosminius reiškinius. Pakalbėkime apie dešimt pačių neįprasčiausių iš jų.

Galaktinis kanibalizmas. Pasirodo, savų valgymo reiškinys būdingas ne tik gyvoms būtybėms, bet ir kosminiai objektai. Galaktikos nėra išimtis. Taigi, mūsų Paukščių Tako kaimynė Andromeda dabar sugeria mažesnius kaimynus. O paties „plėšrūno“ viduje yra daugiau nei tuzinas jau suėstų kaimynų. Aš pats Paukščių Takas dabar bendrauja su Šaulio nykštukine sferoidine galaktika. Astronomų skaičiavimais, palydovas, dabar esantis 19 kpc atstumu nuo mūsų centro, bus absorbuojamas ir sunaikintas per milijardą metų. Beje, ši sąveikos forma nėra vienintelė, dažnai galaktikos tiesiog susiduria. Išanalizavę daugiau nei 20 tūkstančių galaktikų, mokslininkai padarė išvadą, kad visos jos kažkada susidūrė su kitomis.

Kvazarai. Šie objektai yra savotiški ryškūs švyturiai, šviečiantys mums iš pačių Visatos pakraščių ir liudijantys viso kosmoso gimimo laikus, neramius ir chaotiškus. Kvazarų skleidžiama energija yra šimtus kartų didesnė už šimtų galaktikų energiją. Mokslininkai kelia hipotezę, kad šie objektai yra milžiniškos juodosios skylės nuo mūsų nutolusių galaktikų centruose. Iš pradžių, septintajame dešimtmetyje, kvazarai buvo objektai, kurie turėjo stiprią radijo spinduliuotę, tačiau buvo labai maži.. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad šį apibrėžimą atitiko tik 10% tų, kurie laikomi kvazarais. Likusieji visiškai neskleidė stiprių radijo bangų. Šiandien kvazarais laikomi objektai, turintys kintamą spinduliuotę. Kas yra kvazarai, yra viena didžiausių kosmoso paslapčių. Viena teorija teigia, kad tai yra besiformuojanti galaktika, kurioje yra didžiulė juodoji skylė, kuri sugeria aplinkinę medžiagą.

Tamsioji materija. Ekspertams šios medžiagos nepavyko aptikti ar net iš viso jos pamatyti. Tik manoma, kad Visatoje yra didžiulių tamsiosios medžiagos sankaupų. Norėdami tai išanalizuoti, nėra pakankamai šiuolaikinės astronomijos galimybių techninėmis priemonėmis . Yra keletas hipotezių apie tai, iš ko gali sudaryti šie dariniai – nuo ​​šviesių neutrinų iki nematomų juodųjų skylių. Kai kurių mokslininkų teigimu, laikui bėgant tamsiosios materijos iš viso neegzistuoja, žmonės galės geriau suprasti visus gravitacijos aspektus ir tada ateis šių anomalijų paaiškinimas. Kitas šių objektų pavadinimas yra paslėpta masė arba tamsioji medžiaga. Yra dvi problemos, dėl kurių atsirado nežinomos materijos egzistavimo teorija – neatitikimas tarp stebimų objektų (galaktikų ir spiečių) masės ir gravitaciniai efektai iš jų, taip pat kosmologinių parametrų prieštaravimas vidutinio tankio

erdvė. Gravitacinės bangos. Ši sąvoka reiškia erdvės ir laiko kontinuumo iškraipymus. Šį reiškinį Einšteinas numatė savo bendroji teorija

reliatyvumo teorija, taip pat kitos gravitacijos teorijos. Gravitacinės bangos sklinda šviesos greičiu ir jas itin sunku aptikti. Galime pastebėti tik tuos, kurie susidaro dėl pasaulinių kosminių pokyčių, tokių kaip juodųjų skylių susijungimas. Tai galima padaryti tik naudojant didžiules specializuotas gravitacinių bangų ir lazerines interferometrines observatorijas, tokias kaip LISA ir LIGO. Gravitacinę bangą skleidžia bet kokia pagreitinta judanti medžiaga, kad bangos amplitudė būtų reikšminga, reikalinga didelė emiterio masė. Bet tai reiškia, kad tada jį veikia kitas objektas. Pasirodo, gravitacines bangas skleidžia objektų pora. Pavyzdžiui, vienas iš galingiausių bangų šaltinių yra susidūrusios galaktikos. Vakuuminė energija. Mokslininkai nustatė, kad erdvės vakuumas nėra toks tuščias, kaip įprasta manyti. A tiesiogiai teigia, kad erdvė tarp žvaigždžių užpildyta virtualiomis subatominėmis dalelėmis, kurios nuolat sunaikinamos ir formuojasi iš naujo. Būtent jie užpildo visą erdvę antigravitacijos energija, sukeldami erdvės ir jos objektų judėjimą. Kur ir kodėl – dar viena didelė paslaptis. Nobelio premijos laureatas R. Feynmanas mano, kad vakuumas turi tokį grandiozinį energijos potencialas kad vakuume – elektros lemputės tūryje – tiek energijos, kad jos užtektų užvirti visiems pasaulio vandenynams. Tačiau iki šiol žmonija laiko vienintelį būdą gauti energijos iš materijos, nekreipdama dėmesio į vakuumą.

Mikro juodosios skylės. Kai kurie mokslininkai suabejojo ​​visa Didžiojo sprogimo teorija, remiantis jų prielaidomis, visa mūsų Visata užpildyta mikroskopinėmis juodosiomis skylėmis, kurių kiekviena nėra didesnė už atomo dydį. Ši fiziko Hawkingo teorija atsirado 1971 m. Tačiau kūdikiai elgiasi kitaip nei jų vyresnės seserys. Tokios juodosios skylės turi tam tikrų neaiškių sąsajų su penktuoju matmeniu, paslaptingai įtakojančios erdvės laiką. Šį reiškinį planuojama toliau tirti naudojant Didįjį hadronų greitintuvą. Kol kas bus nepaprastai sunku net eksperimentiškai patikrinti jų egzistavimą, o jų savybių tyrimas negali būti svarstomas sudėtingos formulės ir mokslininkų vadovai.

Neutrinas. Tai jie vadina neutraliais. elementariosios dalelės, praktiškai neturintys savo specifinio svorio. Tačiau jų neutralumas padeda, pavyzdžiui, įveikti storą švino sluoksnį, nes šios dalelės silpnai sąveikauja su medžiaga. Jie perveria viską aplinkui, net mūsų maistą ir mus pačius. Be matomų pasekmių žmonėms, kas sekundę per kūną praeina 10^14 saulės išskiriamų neutrinų. Tokios dalelės gimsta paprastose žvaigždėse, kurių viduje yra savotiška termobranduolinė krosnis, ir mirštančių žvaigždžių sprogimų metu. Neutrinus galima pamatyti naudojant didžiulius neutrinų detektorius, esančius giliai lede arba jūros dugne. Šios dalelės egzistavimą atrado teoriniai fizikai, iš pradžių net buvo ginčijamasi dėl paties energijos tvermės dėsnio, kol 1930 m. Pauli pasiūlė, kad trūkstama energija priklauso naujai dalelei, kuri 1933 m. gavo dabartinį pavadinimą.

Egzoplaneta. Pasirodo, planetos nebūtinai egzistuoja šalia mūsų žvaigždės. Tokie objektai vadinami egzoplanetomis. Įdomu tai, kad iki 90-ųjų pradžios žmonija apskritai tikėjo, kad planetos už mūsų Saulės ribų negali egzistuoti. Iki 2010 m. buvo žinomos daugiau nei 452 egzoplanetos 385 planetų sistemose. Objektų dydžiai svyruoja nuo dujų milžinai , kurios savo dydžiu prilygsta žvaigždžių, mažų uolėtų objektų, kurie skrieja aplink mažus raudonuosius nykštukus. Planetos, panašios į Žemę, paieškos kol kas nebuvo sėkmingos. Tikimasi, kad naujų kosmoso tyrinėjimų priemonių įdiegimas padidins žmogaus galimybes susirasti mintyse esančius brolius. Esami metodai stebėjimai yra tiksliai skirti aptikti masyvios planetos , kaip Jupiteris. Pirmoji planeta, daugiau ar mažiau panaši į Žemę, buvo atrasta tik 2004 metais Altorių žvaigždžių sistemoje. Pilnas apsisukimas žvaigždei apskrieti reikia 9,55 dienos, o jos masė – 14 kartų daugiau masės

Mūsų planetos pagal charakteristikas artimiausias yra Gliese 581c, atrastas 2007 m., kurio masė yra 5 Žemės. Manoma, kad ten temperatūra svyruoja nuo 0 iki 40 laipsnių, teoriškai ten gali būti vandens atsargų, o tai reiškia gyvybę. Metai ten trunka tik 19 dienų, o žvaigždė, daug šaltesnė už Saulę, danguje pasirodo 20 kartų didesnė. Egzoplanetų atradimas leido astronomams padaryti nedviprasmišką išvadą, kad planetų sistemų buvimas erdvėje yra gana dažnas reiškinys. Kol kas dauguma aptiktų sistemų skiriasi nuo saulės, tai paaiškinama aptikimo metodų selektyvumu. Mikrobangų erdvės fonas. Šis reiškinys, vadinamas CMB (Cosmic Microwave Background), buvo aptiktas praėjusio amžiaus 60-aisiais, ir paaiškėjo, kad tarpžvaigždinėje erdvėje iš visur skleidžiama silpna spinduliuotė. Ji taip pat buvo iškviesta kosminė mikrobangų foninė spinduliuotė

Antimedžiaga. Gamtoje daug kas remiasi priešprieša, kaip gėris priešinasi blogiui, o antimedžiagos dalelės – įprastam pasauliui. Gerai žinomas neigiamai įkrautas elektronas turi neigiamą dvynį antimedžiagoje – teigiamai įkrautą pozitroną. Kai susiduria du antipodai, jie sunaikina ir išskiria gryną energiją, kuri yra lygi jų bendrai masei ir yra aprašyta gerai žinoma formulė Einšteinas E = mc^2. Futuristai, mokslinės fantastikos rašytojai ir tiesiog svajotojai teigia, kad tolimoje ateityje erdvėlaiviai bus varomi varikliais, kurie naudos būtent antidalelių susidūrimo su įprastais energiją energiją. Apskaičiuota, kad sunaikinus 1 kg antimedžiagos iš 1 kg įprastos medžiagos, energijos išsiskirs tik 25 % mažiau nei per didžiausią iki šiol sprogimą. atominė bomba planetoje. Šiandien manoma, kad jėgos, lemiančios tiek materijos, tiek antimedžiagos struktūrą, yra tos pačios. Atitinkamai, antimedžiagos struktūra turėtų būti tokia pati kaip įprastos medžiagos. Viena didžiausių Visatos paslapčių yra klausimas – kodėl stebima jos dalis susideda beveik iš materijos, galbūt yra vietų, kurios yra visiškai sudarytos iš priešingos materijos? Manoma, kad tokia reikšminga asimetrija atsirado pirmosiomis sekundėmis po to Didysis sprogimas



. 1965 metais buvo susintetintas antideuteronas, o vėliau netgi gautas antivandenilio atomas, susidedantis iš pozitrono ir antiprotono. Šiandien šios medžiagos gauta pakankamai, kad būtų galima ištirti jos savybes. Ši medžiaga, beje, yra pati brangiausia žemėje, 1 gramas antivandenilio kainuoja 62,5 trilijono dolerių. Ar jums patiko straipsnis?