Najpogostejše napačne predstave o prostoru. Poleti je Zemlja bližje Soncu

Naše znanje o vesolju je podobno našemu poznavanju zgodovine: res je težko ugotoviti, kaj so resnična dejstva in česa se spominjamo iz filmov. In v obeh primerih se pogosto izkaže, da to znanje ni le netočno, ampak smešno zmotno. Katere so najpogostejše napačne predstave o vesolju, ki smo se jih naučili iz znanstvenofantastičnih filmov?

Mit št. 1: Astronavt brez vesoljske obleke bo eksplodiral vesolje
To je verjetno eden najstarejših in najpogostejših mitov. Obstaja mnenje, da če se človek nenadoma znajde v vesolju brez posebne zaščitne obleke, ga bodo preprosto raztrgali na koščke. V tem je logika, saj v vesolju ni pritiska, tako da če človek leti previsoko, se bo napihnil kot balon in bo počilo. Vendar v resnici naše telo sploh ni tako elastično kot balon. V prostoru se ne moremo raztrgati, ker je naše telo preveč elastično.

Morda se nekoliko napihnemo, to je res, a naše kosti, koža in drugi organi niso tako krhki, da bi se v trenutku raztrgali. V resnici je bilo na več ljudi neverjeten vpliv nizek pritisk med njegovim delom v vesolju. Leta 1966 je astronavt preizkušal vesoljsko obleko, ko je na višini več kot 36 kilometrov prišlo do padca tlaka. Izgubil je zavest, vendar sploh ni eksplodiral, kasneje pa je popolnoma okreval.

Mit št. 2: Oseba brez skafandra bo v vesolju zmrznila
To napačno prepričanje spodbujajo številni filmi. V mnogih od njih lahko vidite prizor, v katerem se eden od junakov znajde zunaj vesoljske ladje brez vesoljske obleke. Takoj začne zmrzovati in če ostane v vesolju določen čas, samo spremeni v led. V resnici se bo vse zgodilo ravno nasprotno. V vesolju se sploh ne boste prehladili, ampak pregreli.

Mit #3: Človeška kri bo zavrela v vesolju
Ta mit je povezan z dejstvom, da je vrelišče katere koli tekočine neposredno povezano s tlakom okolju. Višji kot je tlak, višje je vrelišče in obratno. To se zgodi zato, ker se tekočina pri nižjem tlaku lažje spremeni v plin. Zato bi bilo logično domnevati, da bodo v vesolju, kjer ni tlaka, tekočine takoj zavrele in izhlapele, vključno s človeško krvjo. Armstrongova linija je vrednost, pri kateri atmosferski tlak tako nizka, da tekočine izhlapevajo pri temperaturah enaka temperatura naše telo. Vendar se to ne zgodi s krvjo.
Na primer, telesne tekočine, kot so slina ali solze, dejansko izhlapijo. Človek, ki je na višini 36 kilometrov doživel tako nizek pritisk, je povedal, da ima res suha usta, saj je izhlapela vsa slina. Kri je za razliko od sline v zaprtem sistemu, vene pa ji omogočajo, da ostane v njem tekoče stanje tudi pri zelo nizkem tlaku.

Mit #4: Sonce je goreča krogla
Sonce je vesoljski objekt, ki je deležen velike pozornosti pri študiju astronomije. Ogromno je ognjena krogla, okoli katerega krožijo planeti. Nahaja se na idealni oddaljenosti za življenje od našega planeta in zagotavlja dovolj toplote. Mnogi ljudje napačno razumejo Sonce, saj verjamejo, da resnično gori s svetlim plamenom, kot ogenj. V resnici gre za veliko kroglo plina, ki proizvaja svetlobo in toploto zaradi jedrske fuzije, do katere pride, ko se dva atoma vodika združita v helij.

Mit št. 5. Sonce je rumeno
Barva sonca je samoumevna stvar, ena tistih stvari, ki se jih naučimo že v otroštvu. vrtec. Tudi v sprejete klasifikacije naša zvezda je navedena kot "rumena pritlikavka". Torej, kaj bi lahko bilo tukaj narobe? Zavedamo se tudi barve svojih najbližjih. vesoljskih objektov, saj imamo veliko fotografij, posnetih z istim teleskopom Hubble, satelitov blizu Zemlje in sond, ki križarijo po sončnem sistemu. Prav po njihovi zaslugi je Hollywood in za njim ves svet izvedel, kakšne barve je marsovsko nebo oz lunine skale. Pravzaprav Sonce ni rumeno. Razlog, da ga vidimo takšnega, je, ker zemeljsko ozračje, ki sončne žarke obarva rumenkasto. Vendar ne pozabite, da je temperatura naše zvezde 6000 stopinj Kelvina in ima pravzaprav edino možno barvo za tako vroč objekt. Bela. Pravzaprav je sonce še bolj dolgočasno kot luna: na njem ne vidiš niti obraza.
Kaj pa ostala telesa v našem sončnem sistemu? Navsezadnje imamo fotografije. Imamo roverje, ki fotografirajo površje Marsa z dolžine roke!
Presenečeni boste, vendar nobena od vesoljskih kamer ne posname barvnih slik. Barva se doda pozneje s filtri.
"Barve na slikah Hubblovega teleskopa niso niti pravilne niti napačne." Pogosteje te fotografije predstavljajo fizični proces, pod motivom fotografiranja. So način, kako na eni fotografiji predstaviti čim več informacij.
Torej ja, vsi so super. vesoljske fotografije Fotografije, ki jih vidimo leto za letom, so preprosto črno-bele fotografije, obarvane tako, da lahko znanstveniki jasneje prikažejo vsako podrobnost slike.

Mit št. 6: Komet ima goreč rep.
Za trenutek si predstavljajte komet. Najverjetneje bo vaša domišljija narisala kos ledu, ki leti proti visoka hitrost skozi vesolje in za seboj pušča svetlo sled. Za razliko od meteorjev, ki se v atmosferi vnamejo in umrejo, kometov rep ni posledica trenja. Poleg tega se med potovanjem v vesolju sploh ne uniči. Njegov rep nastane zaradi toplote in sončnega vetra, ki talita led, prašni delci pa odletijo s telesa kometa v smeri, nasprotni njegovemu gibanju.

Mit #7: Merkur je najbližje Soncu, kar pomeni, da je najbolj vroč planet
Potem ko je bil Pluton odstranjen s seznama planetov v sončnem sistemu, je Merkur začel veljati za najmanjšega med njimi. Ta planet je najbližje Soncu, zato se lahko domneva, da je najbolj vroč. Vendar temu ni tako. Poleg tega je Merkur dejansko razmeroma hladen.
Najvišja temperatura na Merkurju je 427 stopinj Celzija. Če bi to temperaturo opazovali po vsej površini planeta, bi bil Merkur tudi takrat hladnejši od Venere, ki ima površinsko temperaturo 460 stopinj Celzija.

Kljub temu, da se Venera nahaja na razdalji 49.889.664 kilometrov od Sonca, ima tako visoka temperatura zahvaljujoč vzdušju, sestavljenemu iz ogljikov dioksid, ki zadržuje toploto na površini. Merkur nima takšne atmosfere. Poleg pomanjkanja atmosfere obstaja še en razlog, zakaj je Merkur relativno hladen planet. Vse je odvisno od njegovega gibanja in orbite. Merkur opravi popolno revolucijo okoli Sonca v 88 zemeljskih dneh in polni obrat okoli svoje osi v 58 zemeljskih dneh. To pomeni, da noč na Merkurju traja 58 zemeljskih dni, zato temperatura na strani, ki je v senci, pade na minus 173 stopinj Celzija.

Mit št. 8: Poslana oseba vesoljske ladje le do površja Marsa
Vsi so seveda že slišali za rover Curiosity in njegovo pomembnost znanstveno delo, ki ga izvaja, ko je danes na površju Marsa. Marsikdo je verjetno pozabil, da so bila na Rdeči planet poslana druga vesoljska plovila. Rover Opportunity je leta 2003 pristal na Marsu. Pričakovano je, da ne bo delovala več kot 90 dni, vendar ta naprava še vedno deluje, čeprav je minilo 10 let!
Mnogi menijo, da nam nikoli ne bo uspelo izstreliti vesoljsko plovilo za delo na površju drugih planetov. Seveda je človek poslal različne satelite v orbite planetov, a priti na površje in varno pristati ni lahka naloga. Vendar so bili poskusi. Med letoma 1970 in 1984 je ZSSR uspešno izstrelila 8 vesoljskih plovil proti Veneri. Ozračje tega planeta je izjemno negostoljubno, zato so vse ladje tam delovale zelo kratek čas. Najdaljše bivanje je le 2 uri, kar je celo dlje od pričakovanj znanstvenikov.Moški je dosegel tudi več oddaljeni planeti, na primer do Jupitra. Ta planet je skoraj v celoti sestavljen iz plina, zato je pristanek na njem v običajnem smislu nekoliko težaven. Znanstveniki so ji kljub temu poslali napravo.Leta 1989 je vesoljsko plovilo Galileo poletelo proti Jupitru, da bi to preučilo velikanski planet in njeni spremljevalci. Ta pot je trajala 14 let. Naprava je 6 let pridno opravljala svojo nalogo, nato pa je bila odvržena na Jupiter.Uspelo mu je poslati pomembne informacije o sestavi planeta, pa tudi številne druge podatke, ki so znanstvenikom omogočili revizijo svojih idej o nastanku planetov. Tudi druga ladja, imenovana "Juno", je zdaj na poti do velikana. Načrtuje se, da bo planet dosegel šele čez 3 leta.

Mit št. 9: Astronavti v Zemljini orbiti so breztežni
Resnična breztežnost oziroma mikrogravitacija obstaja daleč v vesolju, vendar je še nihče ni uspel izkusiti na lastni koži, saj še nihče od nas ni letel predaleč od planeta. Mnogi so prepričani, da astronavti, ki delajo v vesolju, lebdijo v breztežnosti, ker so daleč od planeta in ne doživljajo Zemljine gravitacije. Vendar to ne drži. Zemljina gravitacija še vedno obstaja na tako relativno majhni razdalji, ko predmet kroži okoli velikega vesoljskega telesa, kot je Zemlja, ki ima veliko gravitacijo, ta predmet dejansko pade. Ker se Zemlja nenehno premika, vesoljske ladje ne padajo na njeno površino, ampak se tudi premikajo. to stalni padec ustvarja iluzijo breztežnosti.
Astronavti na enak način padejo v svoje ladje, a ker se ladja giblje z enako hitrostjo, se zdi, da lebdijo v breztežnosti.
Podoben pojav lahko opazimo pri padajočem dvigalu ali letalu, ki se močno spušča. Mimogrede, prizori brez gravitacije v filmu "Apollo 13" so bili posneti v spuščajoči se liniji, ki se uporablja za usposabljanje astronavtov.
Letalo se dvigne na višino 9 tisoč metrov in nato začne strmo padati za 23 sekund, s čimer se v kabini ustvari breztežnost. Točno takšno stanje doživljajo astronavti v vesolju.

Mit št. 10. Asteroidna polja so smrtonosna
Pravzaprav, če pogledate slike asteroidnega pasu v našem sončnem sistemu, je videti natanko tako kot v " Vojne zvezd" V njem je res veliko asteroidov – danes so jih nemirni astronomi našteli že okoli pol milijona. Toda ulov je v tem, da so majhni planeti ločeni s kilometri in kilometri vakuuma, s povprečno enim asteroidom na 650.000 kvadratnih kilometrov. Zato pošiljajo svoje sonde, da preletijo asteroidni pas med Marsom in Jupitrom, Nasini znanstveniki pravijo, da ima naprava eno proti milijardo možnosti, da bo trčila v asteroid.
Seveda lahko trdite, da v galaksiji, kjer je že dolgo divjala Vojna zvezd, iz neznanega razloga pogosto najdemo super gosta asteroidna polja, vendar je to načeloma še vedno nemogoče - sčasoma se asteroidi še vedno razpršijo.
Če bi asteroidno polje na neki točki imelo enako gostoto kot v Vojni zvezd, bi se asteroidi zaradi stalnih medsebojnih trkov hitro razpršili v vse smeri in gostota bi se zmanjšala.

Mit št. 11. Črne luknje
Od vseh kozmičnih grozot so črne luknje morda najbolj jasen dokaz, da nas vesolje sovraži. So nevidni, zlovešči, ogromni in kot vesoljski sesalnik posrkajo vase vse brez razlikovanja. svetlobna leta okoli.
Pravzaprav si predstavljajmo, da smo zjutraj, ko smo se zbudili, namesto našega sonca odkrili črno luknjo s podobno maso. Kaj se bo zgodilo? Ja, preprosto nič. Ne, seveda bomo zmrznili do smrti, ker bo izginil vir toplote, ki greje naš planet, in to je vse. Toda Zemlja bo zagotovo ostala na svojem mestu.
Ker večina ljudi pozablja, da imajo črne luknje kljub svoji tako razglašeni moči še vedno maso. To pomeni, da je privlačnost črne luknje, tako kot katerega koli drugega predmeta v našem vesolju, ne glede na to, kako zastrašujoče vsemogočne se zdijo, omejena z mejami, ki jo določajo. mrtva teža. In če je masa črne luknje enaka masi Sonca, bo sila njene privlačnosti enaka, kar pomeni, da se bo naš planet še naprej mirno vrtel po svoji orbiti.
To je to, tudi če ti - grozljivo črna luknja, to vas ne osvobodi zakonov fizike in brezsrčne gravitacije.

Mit #12: Črne luknje so lijakaste oblike
Mnogi ljudje mislijo, da so črne luknje velikanski lijaki. Tako so ti predmeti pogosto prikazani v filmih. V resnici so črne luknje tako rekoč »nevidne«, a za lažjo predstavo o njih jih umetniki pogosto upodabljajo kot vrtince, ki pogoltnejo vse okoli sebe.
V središču vrtinca je nekaj podobnega vhodu v drugi svet. Prava črna luknja je podobna krogli. V njem ni "luknje" kot take, ki bi se vlekla. Je samo predmet z zelo visoko gravitacijo, ki privlači vse, kar je v bližini.

Mit št. 13. Meteoriti so vroči
To ste videli v vseh filmih katastrofe – vzemite prizor v Armagedonu, kjer ognjeni, kadeči se meteoriti uničijo New York. In čeprav vemo, da ni vsak film v celoti zgrajen na znanstvena dejstvaČe meteorit pade na vaše dvorišče, verjetno ne boste takoj pohiteli, da bi ga zgrabili z rokami - padel je in pustil ognjeno sled na pol neba. Pravzaprav je kos kamna letel milijarde in milijarde let v vesolje, kjer je, mimogrede, vesoljsko hladno - le tri stopinje nad absolutno ničlo. Po vstopu v atmosfero bo imel meteor le nekaj sekund, preden bo trčil v tla, tako velika je njegova hitrost. Kar pomeni, ne glede na to, kaj si Michael Bay misli o tem, ta kos skale preprosto nima časa za ogrevanje. Tisti, ki dosežejo tla, so običajno nekoliko mlačni.
Toda od kod potem prihajajo ognjene krogle? Skoraj vsakdo je videl meteorski dež – res gorijo. Toda v resnici spektakularna ognjena krogla, ki smo jo opazili, nima skoraj nobene zveze s samim meteorjem. To je samo zračna plast, ki nastane pred padajočim meteorjem v ozračju; ta plast se segreje in ustvari videz goreče krogle, vendar pri temperaturi nebesno telo nima učinka.

Mit št. 14. Ljudje eksplodirajo v vakuumu
Prizor “Nepomembni možiček proti vakuumu vesolja” smo v filmih videli že neštetokrat. Filmi kategorije "B" nazorno dokazujejo: razlika med notranjim in zunanjim pritiskom v vesolju človeka v trenutku obrne navzven, preden sploh utegnete pomežikniti. Enak učinek dolgujemo nepozabnemu hroščem Schwarzeneggerju iz kultne "Total Recall".

Glave brez čelade v vakuumu pa zagotovo ne bo razneslo. Ker ima človek še vedno, čeprav majhno, zaščito pred vakuumom prostora – našo kožo in krvožilnim sistemom. Prvi ščiti naše telo tako dobro, da lahko nevtralizira učinek takojšnjega znižanja tlaka. Slednji se hitro prilagaja še naprej opravlja svoje delo, tako da brezzračni prostor naša kri ne bo zavrela, kot nekateri mislijo. Tudi podhladitev ni problem: čeprav temperatura zunaj vesoljske ladje teži k temu absolutna ničla, v vesolju ni veliko snovi, ki bi lahko absorbirale toploto vašega telesa.
Pravzaprav je glavna nevarnost za človeka brez skafandra v vesolju zrak v pljučih. Ko se zunanji pritisk sprosti, se bo prostornina plina v prsih povečala, kar lahko povzroči barotravmo pljuč, tako kot potapljač, ki se nenadoma dvigne iz velike globine.
Čeprav vse to ne pomeni, da so respirator in kopalke dovolj za odhod v vesolje. Brez skafandra bo vesolje hitro opravilo z vami. Le da ne bo tako spektakularno, kot prikazujejo v filmih.

Mit št. 15. Na drugi strani lune je vedno temno
Znano je, da je Luna proti soncu obrnjena le z eno stranjo. Medtem ko se prvi greje na toplem sončni žarki, drugi del je obsojen na večna tema in hladno. Ni presenetljivo, da je temna stran Lune popularna kultura je postal skrivnosten in grozljiv kraj, ki je prav tako primeren za skrivanje starodavna tehnologija Transformers in za navdih avtorjem psihedelične glasbe. Temne strani Lune pravzaprav ni, tako kot ni temne strani Zemlje. Da, res, zaradi medsebojnega vrtenja planetov je luna vedno obrnjena proti Zemlji in opazovalcem na površju z isto poloblo. Opomba: na Zemljo. Ampak ne proti soncu. Temna stran Lune je torej res temna samo ponoči. No, med mrki. Preostanek časa prejmeta obe strani sončna svetloba enako: tako mitski »temni« kot »svetli«, tisti z obrazom, ki ga vidimo.


Čudovito strukturo Kozmosa in harmonijo v njem lahko pojasnimo le z dejstvom, da je Kozmos ustvarjen po načrtu vsevednega in vsemogočnega Bitja. Tukaj so moje prve in zadnje besede.

Isaac Newton

Napačne predstave o vesolju

Obstaja mnenje, da je vesolje črno-belo. Vendar je to napačno prepričanje.Barvne fotografije, ki so jih posneli astronomi orbitalni teleskopi pokaži to kozmična telesa Večina jih je nenavadno barvitih. Zakaj ne vidimo tega nereda barv? Razlog za našo kozmično barvno slepoto ni samo velike razdalje na opazovane objekte, ampak tudi v nekaterih značilnostih našega vida. Ugotovljeno je bilo, da lahko jasno razločimo barvo predmeta, če je tok svetlobne energije, ki jo oddaja ali odbija, dovolj intenziven. V tistih primerih, ko je skoraj izjemno ločljiv, se nam objekt zdi monotono siv, čeprav to ni.

Sam medzvezdni prostor ni črn. Ameriški astronomi z univerze v Baltimoru so z analizo več kot 200 tisoč fotografij lahko določili njegovo barvo. S seštevanjem vseh barv, s katerimi razpolagajo astronomi, so dobili povprečno barvo vesolja. In izkazalo se je, da sploh ni črna, ampak turkizna z akvamarinskim odtenkom. Astronomi so o tem odkritju poročali leta 2002. Toda pred kratkim, leta 2003, so se znanstveniki opravičili in izjavili, da je vesolje najverjetneje bež barve. Kot se je izkazalo, se je v prejšnje rezultate prikradla napaka zaradi virusa v računalniku, ki je popačil program, ki je prevedel kozmično sevanje v vidnih barvah.

Tudi sama barva Zemlje še ni jasna. Naš planet običajno imenujemo modri - točno tako je videti na barvnih fotografijah, posnetih iz vesolja. Toda znanstveniki menijo, da ta definicija ni povsem pravilna. Prevlada modra barva na fotografijah je razloženo z dejstvom, da je glavni del zemeljske površine prekrit z vodo, ki dobro absorbira rdeče žarke in odbija modri del spektra. Atmosfera dušika in kisika našega planeta ima približno enake lastnosti. Tako se izkaže, da večina rdeči žarki se odštejejo od odbite svetlobe in prevladuje modra.

Vesolje se pogosto imenuje brez življenja. Vendar se je težko strinjati s takimi napačnimi predstavami. Življenje v vesolju je v polnem teku. Če potegnemo analogije s kopenskimi vremenskimi pojavi, potem piha kozmični veter Vesoljni dež pada, vesoljni gromi grmijo in vesoljske strele švigajo. Vesoljske nevihte in orkani so pogosti. Znanstveniki, ki opazujejo te procese, trdijo, da vesoljsko življenje glede na bogastvo oblik manifestacij in raznolikosti ni nič slabše od zemeljskega.

Nedavno odkritje znanstvenikov s Krimskega astrofizikalnega observatorija, narejeno s pomočjo edinstvenega radijskega teleskopa, ki se nahaja v mestu Simeiz, prav tako ovrže mit o neživosti vesolja. Krimskim astrofizikom je uspelo posneti v vesolju ogromno organske molekule- več kot sto vrst - voda in celo alkoholi, ki jih je še posebej veliko v ozvezdju Orion.

To kozmično odkritje je, nenavadno, še en preboj v razumevanju izvora življenja na materi Zemlji. Do nedavnega so znanstveniki trdili, da smo vsi "prišli" z dna svetovnega oceana. Vendar pa v v zadnjem času Vse več privržencev najde teorijo, po kateri je seme, ki je postavilo temelje vsemu na Zemlji, prišlo iz neznanih globin vesolja. Opazovanja krimskih astronomov kažejo, da je to res mogoče in da je življenje na naš planet prišlo iz vesolja ...

Mnogi ljudje so zmedeni glede dogajanja v vesolju. Po pravici povedano, zelo malo nas je bilo v vesolju in za mnoge od nas se je vesolje razvilo z devetimi planeti v sončni sistem in lasje Sandre Bullock ("Gravity"), ki ne plapolajo v ničelni gravitaciji. Obstaja vsaj eno vprašanje o vesolju, na katerega bo vsak odgovoril napačno. Ljudje eksplodirajo

Morda je eden najstarejših in najbolj razširjenih mitov o vesolju tale: v vakuumu vesolja bo vsak človek eksplodiral brez posebnega skafandra. Logika je, da ker tam ni pritiska, bi se napihnili in počili, kot preveč napihnjen balon. Morda vas bo presenetilo, a ljudje smo veliko bolj vzdržljivi kot baloni. Ne počimo, ko dobimo injekcijo, pa tudi v vesolju ne bomo - naše telo je pretrdo za vakuum. Dajmo se malo napihniti, to je dejstvo. Toda naše kosti, koža in drugi organi so dovolj odporni, da to preživijo, razen če jih nekdo aktivno raztrga. Pravzaprav so nekateri ljudje med delom že izkusili izjemno nizke pritiske vesoljske misije. Leta 1966 je moški preizkušal vesoljsko obleko in se nenadoma dekompresiral na 36.500 metrih. Izgubil je zavest, vendar ni eksplodiral. Celo preživel je in si popolnoma opomogel.
Kri vre

Ta mit nima nobene zveze z idejo, da se bo vaše telo pregrelo, če se znajdete v vakuumu. Namesto tega je neposredno povezana z dejstvom, da je katera koli tekočina neposredno povezana s pritiskom okolja. Višji kot je tlak, višje je vrelišče in obratno. Ker se tekočina lažje spremeni v plinasto obliko. Ljudje z logiko ugibajo, da bo v vesolju, kjer sploh ni tlaka, tekočina vrela, kri pa je tudi tekočina. Armstrongova linija je tam, kjer je atmosferski tlak tako nizek, da tekočina vre pri sobni temperaturi. Težava je v tem, da tekočina v vesolju vre, kri pa ne. Druge tekočine, kot je slina v ustih, bodo zavrele. Moški, ki se je dekompresiral na 36.500 metrih, je dejal, da mu je slina "skuhala" jezik. To prekuhavanje bo bolj podobno feniranju. Vendar pa je kri za razliko od sline v zaprtem sistemu in vaše žile jo bodo držale pod pritiskom v tekočem stanju. Tudi če ste v popolnem vakuumu, dejstvo, da je kri zaprta v sistemu, pomeni, da se ne bo spremenila v plin in ušla.
sonce

Sonce je kraj, kjer se začne raziskovanje vesolja. To je velika ognjena krogla, okoli katere krožijo vsi planeti, ki je precej oddaljena, a nas greje, ne da bi nas opekla. Glede na to, da ne bi mogli obstajati brez sončne svetlobe in toplote, je presenetljivo, da obstaja velika zmota o Soncu: da gori. Če ste se kdaj opekli z ognjem, čestitamo, zadelo vas je več ognja, kot vam ga lahko da Sonce. V resnici je Sonce velika žoga plin, ki oddaja svetlobo in toplotna energija v teku jedrska fuzija ko dva atoma vodika tvorita atom helija. Sonce daje svetlobo in toploto, navadnega ognja pa sploh ne daje. Je samo velika, topla svetloba.
Črne luknje so lijaki

Obstaja še ena pogosta napačna predstava, ki jo lahko pripišemo prikazovanju črnih lukenj v filmih in risankah. Seveda so črne luknje same po sebi »nevidne«, a občinstvu, kot sva ti in jaz, so prikazane kot zlovešči vrtinci usode. Upodobljeni so kot dvodimenzionalni lijaki z izhodom samo na eni strani. V resnici je črna luknja krogla. Nima ene strani, ki bi te posrkala vase, temveč je kot planet z velikansko gravitacijo. Če se mu preveč približate iz katere koli smeri, vas bo pogoltnilo.
Ponovni vstop

Vsi smo že videli, kako vesoljske ladje ponovno vstopijo v Zemljino atmosfero (tako imenovani ponovni vstop). To je resna preizkušnja za ladjo; praviloma se njegova površina močno segreje. Mnogi od nas mislijo, da je to posledica trenja med ladjo in atmosfero, in ta razlaga je smiselna: ladja je, kot da bi bila obdana z ničemer in se začne nenadoma z velikansko hitrostjo drgniti ob atmosfero. Seveda se bo vse segrelo. Resnica je, da trenje med ponovnim vstopom odstrani manj kot odstotek toplote. Glavni razlog za segrevanje je stiskanje ali krčenje. Ko ladja hiti nazaj proti Zemlji, se zrak, skozi katerega potuje, stisne in obda ladjo. Imenuje se glava udarni val. Zrak, ki zadene glavo ladje, jo potisne. Hitrost dogajanja povzroči, da se zrak segreje, ne da bi imel čas za dekompresijo ali ohlajanje. Čeprav toplotni ščit absorbira nekaj toplote, lepe slike ponovni vstop v ozračje ustvarja zrak okoli naprave.
Repi kometov

Za trenutek si predstavljajte komet. Najverjetneje si boste predstavljali kos ledu, ki drvi skozi vesolje z repom svetlobe ali ognja za njim. Morda vas bo presenetilo, da smer kometovega repa nima nobene zveze s smerjo, v kateri se komet premika. Dejstvo je, da rep kometa ni posledica trenja ali uničenja telesa. sončni veter segreje komet in povzroči taljenje ledu, zato delci ledu in peska letijo v nasprotni smeri vetra. Zato ni nujno, da se kometov rep vleče za njim v sledi, ampak bo vedno usmerjen stran od sonca.
Merkur

Po Plutonovi degradaciji je Merkur postal najmanjši planet. Je tudi najbližji planet Soncu, zato bi bilo naravno domnevati, da je najbolj vroč planet v našem sistemu. Skratka, Merkur je presneto hladen planet. Prvič, v zelo vroča točka Merkurjeva temperatura je 427 stopinj Celzija. Tudi če bi ta temperatura ostala na celotnem planetu, bi bil Merkur še vedno hladnejši od Venere (460 stopinj). Razlog, da je Venera, ki je skoraj 50 milijonov kilometrov dlje od Sonca kot Merkur, toplejša, je njena atmosfera z ogljikovim dioksidom. Merkur se ne more pohvaliti z ničemer.

Drugi razlog je povezan z njegovo orbito in rotacijo. Merkur leta 88 opravi popolno revolucijo okoli Sonca zemeljske dni, popoln obrat okoli svoje osi pa traja 58 zemeljskih dni. Noč na planetu traja 58 dni, kar daje dovolj časa, da temperatura pade na -173 stopinj Celzija.
Sonde

Vsi vedo, da je rover Curiosity v tem trenutku ukvarja s pomembnimi raziskovalno delo na Marsu. Toda ljudje so pozabili na mnoge druge sonde, ki smo jih pošiljali v preteklih letih. Rover Opportunity je na Marsu pristal leta 2003 s ciljem, da misijo izvede v 90 dneh. 10 let kasneje še vedno deluje. Mnogi mislijo, da nikoli nismo poslali sond na druge planete kot na Mars. Da, v orbito smo poslali veliko satelitov, a nekaj pristati na drugem planetu? Med letoma 1970 in 1984 je ZSSR na površju Venere uspešno pristala z osmimi sondami. Res je, vsi so zgoreli zaradi neprijaznega ozračja planeta. Najbolj vztrajna vesoljska ladja je preživela približno dve uri, veliko dlje od pričakovanj.

Če gremo še malo v vesolje, bomo dosegli Jupiter. Za roverje je Jupiter še težja tarča kot Mars ali Venera, ker je skoraj v celoti narejen iz plina, po katerem se ni mogoče voziti. A to znanstvenikov ni ustavilo in so tja poslali sondo. Leta 1989 se je vesoljska ladja Galileo odpravila na raziskovanje Jupitra in njegovih lun, kar je počela naslednjih 14 let. Na Jupiter je spustil tudi sondo, ki je poslala podatke o sestavi planeta. Čeprav je na poti proti Jupitru še ena ladja, je že ta prvi podatek neprecenljiv, saj je bila takrat sonda Galileo edina sonda, ki se je potopila v atmosfero Jupitra.
Breztežnostno stanje

Ta mit se zdi tako očiten, da se mnogi nočejo prepričati o nasprotnem. Sateliti, vesoljska plovila, astronavti in drugi ne doživljajo breztežnosti. Resnična breztežnost ali mikrogravitacija ne obstaja in je še nihče ni izkusil. Večina ljudi je pod vtisom: kako je mogoče, da astronavti in ladje lebdijo, ker so daleč od Zemlje in ne izkusijo njenih učinkov? gravitacijska privlačnost. Pravzaprav je gravitacija tista, ki jim omogoča lebdenje. Med preletom Zemlje ali katerega koli drugega nebesnega telesa s precejšnjo gravitacijo predmet pade. A ker se Zemlja nenehno premika, ti predmeti vanjo ne trčijo.

Zemljina gravitacija poskuša potegniti ladjo na njeno površino, vendar se gibanje nadaljuje, zato predmet še naprej pada. Ta večni padec vodi v iluzijo breztežnosti. Tudi astronavti v ladji padejo, vendar se zdi, da lebdijo. Enako stanje lahko doživite v padajočem dvigalu ali letalu. In lahko doživite 23 sekund breztežnosti v prostem padajočem letalu na višini 9000 metrov.

Čeprav se morda zdi paradoksalno, na naše predstave o svetu okoli nas močno vplivajo sredstva množični mediji in kino.

Za povprečnega človeka je precej težko predstavljati, da je vesolje prostor, v katerem enostavno ni gravitacije. Morda so prav zato dejstva iz najljubših filmov o medgalaktičnih dogodivščinah okrepila naše razumevanje koncepta vesolja. Objavljamo 10 dejstev, ki bodo pomagala razbliniti stereotipe o vesolju, ki jih vsiljuje Hollywood.

Mit 1. Zvoke je mogoče slišati v vesolju

Na Zemlji so zahvaljujoč atmosferi vsi predmeti med seboj povezani z relativno gostim medijem. Evolucija je ustvarila način za zbiranje in interpretacijo vibracij zraka ali tekočine okoli sebe, kar omogoča pridobivanje uporabne informacije o svetu okoli nas. V vesolju ni atmosfere ali tekočine, skozi katero bi lahko prehajali vibracijski valovi. To pomeni, da zvoka ne more biti. Zvoki delujočih motorjev in eksplozij so le izum režiserjev.

Mit 2. V vesolju takoj zmrznete

Da, teoretično je v vesolju zelo hladno, vendar se izmenjava toplote zgodi samo skozi fizična interakcija delci. V odsotnosti delcev, ki bi lahko "absorbirali" telesno temperaturo, se le-to v vesolju zelo počasi ohlaja. Človek bi se v vesolju hitreje zadušil kot zmrznil.

Mit 3. V vesolju lahko neskončno pospešujete

Nekateri menijo, da lahko brez zračnega upora ali gravitacije postopno pospešeni predmeti dosežejo skoraj neskončna hitrost. Pravzaprav je težava pri takšnem pospeševanju pomanjkanje vira goriva, ki lahko traja neskončno dolgo.

Mit 4. V vesolju so požari in eksplozije

Ogenj je reakcija plinov, ki gorejo v zraku. Brez zraka ni gorenja. Največje, kar je mogoče videti v vesolju, je izbruh, ki se bo "hranil" z zrakom iz vesoljskega plovila.

Mit 5. Sovjetski kozmonavti so v orbiti pisali s svinčnikom

V ZDA pravijo, da medtem ko je NASA porabila milijone dolarjev in leta za izum pisala, ki bi lahko pisalo brez gravitacije, Sovjetski kozmonavti rabljeni grafitni svinčniki. Vendar velja spomniti, da se na Zemlji drobni ostružki grafita, ki jih pusti svinčnik, usedejo na papir ali padejo na tla, v orbiti pa bi breztežni lebdeli in bili posrkani v sisteme za kroženje zraka. Posledično bi astronavti dihali grafit, kar je nesprejemljivo.

Mit 6. Na površini Marsa lahko eksplodirate zaradi notranjega pritiska ali se zadušite

Ker ima Mars zelo tanko atmosfero, se bo človek tam zagotovo zadušil. Vendar je nemogoče eksplodirati, saj človekov notranji pritisk za to preprosto ni dovolj. V vesolju so bili celo primeri padca tlaka v skafandrih in nič takega se ni zgodilo.

Mit 7. Astronavti letajo okoli ladij na jetpackih

Čeprav je res, da se stisnjen zrak lahko uporablja za manevriranje, se nahrbtniki običajno ne uporabljajo tako, kot so prikazani v filmih. V praksi so torbice namenjene uporabi samo v primeru, da se astronavt pomotoma oddalji od ladje na nevarno razdaljo. Poleg tega brez uporabe velikih posebnih nahrbtnikov s stisnjenim zrakom z nahrbtnikom ne morete leteti daleč.

Mit 8. Zelo težko je leteti skozi asteroidni pas

Filmi so sprožili zelo pogosto napačno predstavo o asteroidnih pasovih. Da, zelo so visoka gostota, vendar le po kozmičnih standardih: polkilometrski bloki letijo na razdalji več sto tisoč kilometrov drug od drugega.

Mit 9. Obstaja " Temna stran luna"

Dejstvo, ki ga zemljani nikoli ne vidijo hrbtna stran Luna ne pomeni, da nikoli ne prejme sončne svetlobe. Ker se Zemlja vrti okoli Sonca in Luna okoli Zemlje, in vsak delček Lune osvetljuje Sonce. Samo Luna je vedno obrnjena proti Zemlji z eno stranjo.

Mit 10. V vesolju so astronavti popolnoma brez teže.

Pogosto se govori o možnih zdravstvenih posledicah življenja v "breztežnosti", vendar je v resnici nihče še nikoli dejansko bil v ničelni gravitaciji. Zapomniti si je treba le, da nihče ni bil dlje od Lune in da Luna vstopi v gravitacijsko polje Zemlje. Gravitacija je tista, ki astronavtom omogoča »plavanje«.



Vam je bil članek všeč? Delite s prijatelji!