Apa yang ditemui oleh saintis di angkasa. Sebuah bintang telah ditemui di angkasa yang tidak mematuhi undang-undang fizik duniawi. Kami tinggal di padang pasir angkasa lepas

Kemanusiaan telah mencapai tahap yang tinggi dalam penerokaan angkasa lepas. Ia dalam pencarian tanpa jemu untuk keajaiban yang belum ditemui, kekayaan luar biasa dan rahsia mengerikan yang bersembunyi di kedalaman ngarai luar angkasa. Matlamat utama dicapai pada abad ke-20: lelaki pertama terbang ke angkasa.

Malah, ruang angkasa mempunyai lebih banyak rahsia daripada yang difikirkan. Terdapat planet yang kelihatan hampir seperti Bumi. Terdapat juga lubang hitam supermasif yang menyerap galaksi dan gelombang radio. Ia mungkin mengandungi ais dan kotoran. Nampaknya saintis tidak akan dapat mengatakan dengan pasti bahawa mereka benar-benar tahu dan memahami ruang. Lagipun, masih banyak yang tidak dapat dijelaskan.

Artikel itu membentangkan 11 penemuan menarik baharu yang membuktikan bahawa ruang masih tidak diketahui.

Cacing pipih berkepala dua

Para saintis bersemangat untuk menyelesaikan soalan yang sangat menarik: adakah kosmos mengandungi kehidupan? Itulah sebabnya mereka menghantar cacing pipih ke sana. Cacing pipih terkenal dengan kebolehan regeneratif mereka, dan ia menarik untuk melihat bagaimana mereka akan berkelakuan di angkasa.

Apabila dipotong menjadi kepingan, cacing pipih boleh menjana semula sepenuhnya menjadi organisma berfungsi. Tetapi mereka bukan sahaja berkembang di angkasa: sesetengah daripada mereka dilahirkan semula dengan bukan satu kepala, tetapi dua. Ini adalah anomali yang ramai di antara kita tidak pernah mendengarnya.

Kami tinggal di padang pasir angkasa lepas

Ia tidak kelihatan pelik sama sekali bahawa semua yang menarik terletak pada jarak yang jauh dari kami. Galaksi ini terlalu luas dan jauh untuk diterokai! Nampaknya ada sebab untuk mempercayai bahawa terdapat kekosongan di angkasa, dan Bima Sakti kita adalah sebahagian daripadanya.

Alam semesta adalah seperti keju Swiss. Ia mempunyai kawasan padat yang dipenuhi dengan galaksi dan lubang yang agak kosong. Kekosongan KBC, dinamakan sempena tiga angkasawan Keenan, Barger dan Cowie yang menemuinya pada 2013, adalah yang terbesar pernah diperhatikan. Jejarinya lebih daripada 1 bilion tahun cahaya.

Gelombang graviti telah wujud selama berabad-abad, tetapi tiada siapa yang dapat membuktikan bahawa ia adalah nyata. Akhirnya, pada bulan Februari, LIGO (Balai Cerap Gelombang Gravitas Interferometer Laser) mengumumkan bahawa mereka akhirnya telah ditemui. Mereka menyumbang kepada pengembangan dan pemampatan ruang. Gelombang graviti membawa maklumat unik tentang ruang, objek dan peristiwa yang menciptanya. Maklumat ini tidak boleh diperoleh dengan cara lain!

LIGO telah mengesan gelombang graviti dua kali tahun ini. Mereka datang dari dua lubang hitam yang bertembung yang mengelilingi satu sama lain. Proses-proses ini tidak dapat dilihat selama bertahun-tahun.

Bumi membekalkan oksigen kepada Bulan

Ya, kita kehilangan udara. Kuantitinya tidak lebih daripada 90 tan metrik, jadi tiada apa yang perlu dirisaukan. Ternyata satelit kecil Bulan menerima kebanyakan oksigen ini.

Sesetengah atom dan molekul di bahagian atas atmosfera kita hilang dan melarikan diri ke angkasa. Sebahagian daripada mereka berakhir di permukaan bulan, dan akhirnya dalam zarah tanah bulan yang dibawa oleh angkasawan Apollo ke Bumi. Para saintis keliru dengan fakta bahawa isotop oksigen-18 dan oksigen-17 yang ditemui di Bumi ditemui di bulan. Kini rahsia terbongkar!

"Planet Sembilan" tersembunyi di sebalik Pluto

Penyelidik serius percaya bahawa terdapat sebuah planet sebesar Neptun. Ia benar-benar sangat besar dan tersembunyi di suatu tempat di belakang Pluto. Orbitnya mungkin agak herot kerana hampir mustahil untuk diperhatikan. Walau bagaimanapun, apa yang dipanggil "Planet Sembilan" pasti mempengaruhi pergerakan badan lain di bahagian luar sistem suria kita. Terdapat sebuah badan angkasa yang besar bersembunyi di luar sana, dan saintis akan menemuinya tidak lama lagi!

Matahari mempunyai kembar yang hilang

Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa kebanyakan bintang dilahirkan dengan sekurang-kurangnya seorang teman. Jiran terdekat matahari, Alpha Centauri, tidak mempunyai satu, tetapi tiga bintang! Para saintis kini lebih yakin berbanding sebelum ini bahawa matahari kita sendiri pernah mempunyai kembar. Secara konvensional, dia dipanggil Nemesis.

Kemungkinan besar, ia bukan kembar besar, ia hanya meresap ke Bima Sakti, tanpa meninggalkan kesan. Para saintis percaya bahawa ini adalah nasib kebanyakan bintang berganda, yang hanya mengambil jalan yang berbeza.

Kapal angkasa Juno NASA baru-baru ini mencapai Musytari. Penerbangan ini memberikan manusia beberapa imej yang paling nyata dan menakjubkan tentang formasi gergasi planet ini. Walaupun tiada penemuan saintifik utama dibuat setakat ini, gambar yang diambil oleh JunoCam membuktikan bahawa manusia tidak perlu terbang terlalu jauh untuk menikmati keindahan Alam Semesta. Rakaman yang diambil dari kapal angkasa Juno sungguh menakjubkan!

Lembaran ais yang besar di Marikh

Marikh menyembunyikan salah satu endapan ais terbesar yang diketahui manusia. Ia adalah kira-kira saiz New Mexico dan mengandungi sehingga 85% air, dengan selebihnya kebanyakannya lumpur. Isipadu kepingan ais ini benar-benar menakjubkan - ia mengatasi Tasik Superior, yang mengandungi lebih daripada 12,000 kilometer padu air.

Blok bangunan kehidupan

Molekul metil isosianat telah ditemui dalam habuk dan gas yang mengelilingi protostar. Mereka sangat mirip dengan matahari kita pada awal kewujudannya. Adalah dipercayai bahawa Bumi dan planet-planet lain terbentuk daripada bahan yang ditinggalkan selepas pembentukan matahari kita. Oleh itu, dengan mengkaji bintang muda, saintis semakin hampir memahami bagaimana kehidupan bermula di planet kita! Ini bukan kali pertama komuniti ALMA (Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array) menyedari sesuatu yang menarik. Tidak lama dahulu, sekumpulan ahli astronomi membuat penemuan menarik: gas yang mengelilingi bintang muda itu mengandungi molekul gula sebenar.

Proxima b - Bumi baharu

Proxima Centauri ialah bintang yang terletak hanya satu lontaran batu dari cahaya matahari Bumi. Ia akan mengambil masa 4.2 tahun cahaya untuk mencapainya. Para saintis telah menemui sebuah planet dalam apa yang dipanggil zon boleh dihuni. Air cecair mungkin wujud pada Proxima Centauri, yang meningkatkan peluang kehidupan berkembang di atasnya.

Digelar Proxima b ialah planet yang baru ditemui ini. Ia mempunyai jisim yang serupa dengan jisim Bumi. Ahli lembaga Yayasan Breakthrough Mark Zuckerberg, Stephen Hawking dan Yuri Milner mengumumkan mereka akan membina kapal angkasa sebesar cip mikro untuk meneroka dunia yang boleh dihuni. Projek itu dipanggil Breakthrough Starshot.

Dengan penemuan Proxima b, kemungkinan planet itu akan menjadi sasaran untuk jenis kapal angkasa baharu.

Sejak zaman kanak-kanak, kami telah mempelajari kebenaran asas tentang struktur Alam Semesta: semua planet adalah bulat, tiada apa-apa di angkasa, matahari terbakar. Sementara itu, ini semua tidak benar. Bukan tanpa alasan bahawa Menteri Pendidikan dan Sains baru Olga Vasilyeva baru-baru ini mengumumkan bahawa perlu untuk mengembalikan pelajaran astronomi ke sekolah. Editorial Medialeaks menyokong sepenuhnya inisiatif ini dan menjemput pembaca untuk mengemas kini idea mereka tentang planet dan bintang.

1. Bumi adalah bola licin

Bentuk sebenar Bumi berbeza sedikit daripada glob dari kedai. Ramai orang tahu bahawa planet kita sedikit rata di kutub. Tetapi selain itu, titik yang berbeza di permukaan bumi terletak pada jarak yang berbeza dari pusat teras. Ia bukan sahaja kelegaan, tetapi seluruh Bumi tidak rata. Untuk kejelasan, gunakan ilustrasi yang sedikit dibesar-besarkan ini.

Lebih dekat dengan khatulistiwa, planet ini secara amnya mempunyai sejenis protrusi. Oleh itu, sebagai contoh, titik paling jauh di permukaan bumi dari pusat planet bukanlah Everest (8848 m), tetapi gunung berapi Chimborazo (6268 m) - puncaknya adalah 2.5 km lebih jauh. Ini tidak dapat dilihat dalam gambar dari angkasa, kerana sisihan dari bola ideal tidak lebih daripada 0.5% jejari, di samping itu, ketidaksempurnaan dalam penampilan planet kita yang tercinta dilicinkan oleh atmosfera. Nama yang betul untuk bentuk Bumi ialah geoid.

2. Matahari sedang terik

Kita terbiasa berfikir bahawa Matahari adalah bola api yang besar, jadi nampaknya kepada kita bahawa ia sedang terbakar, terdapat nyalaan di permukaannya. Malah, pembakaran adalah tindak balas kimia yang memerlukan pengoksida dan bahan api, dan atmosfera. (Dengan cara ini, inilah sebabnya letupan di angkasa lepas boleh dikatakan mustahil).

Matahari adalah sekeping plasma yang besar dalam keadaan tindak balas termonuklear; ia tidak terbakar, tetapi bersinar, memancarkan aliran foton dan zarah bercas. Iaitu, Matahari bukan api, ia adalah cahaya yang besar dan sangat, sangat hangat.

3. Bumi berputar pada paksinya dalam masa 24 jam tepat

Nampaknya beberapa hari berlalu lebih cepat, yang lain lebih perlahan. Anehnya, ini benar. Hari suria, iaitu masa yang diperlukan untuk Matahari kembali ke kedudukan yang sama di langit, berbeza-beza mengikut tambah atau tolak kira-kira 8 minit pada masa yang berlainan dalam setahun di bahagian yang berlainan di planet ini. Ini disebabkan oleh fakta bahawa kelajuan pergerakan linear dan kelajuan sudut putaran Bumi mengelilingi Matahari sentiasa berubah semasa ia bergerak di sepanjang orbit elips. Hari sama ada meningkat sedikit atau berkurangan sedikit.

Selain hari suria, terdapat juga hari sidereal - masa di mana Bumi membuat satu pusingan mengelilingi paksinya berhubung dengan bintang yang jauh. Mereka lebih malar, tempohnya ialah 23 jam 56 minit 04 saat.

4. Tanpa berat sepenuhnya dalam orbit

Lazimnya dipercayai bahawa seorang angkasawan di stesen angkasa berada dalam keadaan tanpa berat sepenuhnya dan beratnya adalah sifar. Ya, pengaruh graviti Bumi pada ketinggian 100-200 km dari permukaannya kurang ketara, tetapi kekal sama kuatnya: itulah sebabnya ISS dan orang di dalamnya kekal di orbit, dan tidak terbang dalam arah lurus. garisan ke angkasa lepas.

Secara ringkasnya, kedua-dua stesen dan angkasawan di dalamnya berada dalam kejatuhan bebas yang tidak berkesudahan (hanya mereka jatuh ke hadapan, bukan ke bawah), dan putaran stesen itu mengelilingi planet mengekalkan peningkatan. Adalah lebih tepat untuk memanggilnya mikrograviti. Keadaan hampir tanpa berat sepenuhnya hanya boleh dialami di luar medan graviti Bumi.

5. Kematian serta-merta di angkasa tanpa pakaian angkasa

Anehnya, bagi seseorang yang terjatuh dari lubang kapal angkasa tanpa pakaian angkasa, kematian bukanlah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ia tidak akan berubah menjadi ais: ya, suhu di angkasa lepas ialah -270 °C, tetapi pertukaran haba dalam vakum adalah mustahil, jadi badan, sebaliknya, akan mula panas. Tekanan dalaman juga tidak mencukupi untuk meletupkan seseorang dari dalam.

Bahaya utama ialah penyahmampatan letupan: gelembung gas dalam darah akan mula mengembang, tetapi secara teorinya ini boleh diselamatkan. Di samping itu, dalam keadaan ruang tidak ada tekanan yang mencukupi untuk mengekalkan keadaan cecair bahan, jadi air akan mula menguap dengan cepat dari membran mukus badan (lidah, mata, paru-paru). Di orbit bumi di bawah cahaya matahari langsung, luka bakar segera di kawasan kulit yang tidak dilindungi tidak dapat dielakkan (dengan cara ini, suhu di sini akan menjadi seperti di sauna - kira-kira 100 °C). Semua ini sangat tidak menyenangkan, tetapi tidak membawa maut. Adalah sangat penting untuk berada di angkasa lepas semasa menghembus nafas (pengekalan udara akan membawa kepada barotrauma).

Akibatnya, menurut saintis NASA, dalam keadaan tertentu terdapat kemungkinan 30-60 saat berada di angkasa lepas tidak akan menyebabkan kerosakan pada tubuh manusia yang tidak sesuai dengan kehidupan. Kematian akhirnya akan datang dari lemas.

6. Tali pinggang asteroid adalah tempat yang berbahaya untuk kapal bintang

Filem fiksyen sains telah mengajar kita bahawa gugusan asteroid adalah timbunan serpihan angkasa lepas yang terbang berdekatan antara satu sama lain. Pada peta Sistem Suria, Sabuk Asteroid juga biasanya kelihatan seperti halangan yang serius. Ya, di tempat ini terdapat ketumpatan badan angkasa yang sangat tinggi, tetapi hanya mengikut piawaian kosmik: blok setengah kilometer terbang pada jarak ratusan ribu kilometer dari satu sama lain.

Umat ​​manusia telah melancarkan kira-kira sedozen probe yang melangkaui orbit Marikh dan terbang ke orbit Musytari tanpa masalah sedikit pun. Gugusan batu dan batu angkasa yang tidak dapat ditembusi, seperti yang dilihat dalam Star Wars, mungkin hasil perlanggaran dua badan angkasa yang besar. Dan kemudian - tidak lama.

7. Kita melihat berjuta-juta bintang

Sehingga baru-baru ini, ungkapan "segudang bintang" tidak lebih daripada keterlaluan retorik. Dengan mata kasar dari Bumi dalam cuaca yang paling jelas, tidak lebih daripada 2-3 ribu badan angkasa dapat dilihat pada masa yang sama. Secara keseluruhan dalam kedua-dua hemisfera - kira-kira 6 ribu. Tetapi dalam gambar-gambar teleskop moden anda sebenarnya boleh menemui ratusan juta, jika tidak berbilion bintang (belum ada yang mengira).

Imej Hubble Ultra Deep Field yang baru diperoleh merakam kira-kira 10,000 galaksi, yang paling jauh daripadanya adalah kira-kira 13.5 bilion tahun cahaya. Menurut pengiraan saintis, gugusan bintang ultra-jauh ini muncul "hanya" 400-800 juta tahun selepas Big Bang.

8. Bintang tidak bergerak

Bukan bintang yang bergerak merentasi langit, tetapi Bumi yang berputar - sehingga abad ke-18, saintis yakin bahawa, kecuali planet dan komet, kebanyakan badan angkasa kekal tidak bergerak. Walau bagaimanapun, dari masa ke masa terbukti bahawa semua bintang dan galaksi tanpa pengecualian sedang bergerak. Jika kita kembali beberapa puluh ribu tahun yang lalu, kita tidak akan mengenali langit berbintang di atas kepala kita (serta undang-undang moral, by the way).

Sudah tentu, ini berlaku perlahan-lahan, tetapi bintang individu mengubah kedudukan mereka di angkasa lepas sedemikian rupa sehingga ini menjadi ketara selepas hanya beberapa tahun pemerhatian. Bintang Bernard "terbang" paling pantas - kelajuannya ialah 110 km/s. Galaksi juga beralih.

Contohnya, Nebula Andromeda, yang boleh dilihat dengan mata kasar dari Bumi, sedang menghampiri Bima Sakti pada kelajuan kira-kira 140 km/s. Dalam masa kira-kira 5 bilion tahun kita akan bertembung.

9. Bulan Mempunyai Sisi Gelap

Bulan sentiasa menghadap Bumi dengan satu sisi, kerana putarannya di sekeliling paksinya sendiri dan di sekeliling planet kita adalah disegerakkan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa sinaran Matahari tidak pernah jatuh pada separuh yang tidak kelihatan kepada kita.

Semasa bulan baru, apabila bahagian yang menghadap ke Bumi berada dalam bayang-bayang sepenuhnya, bahagian yang bertentangan diterangi sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pada satelit semula jadi Bumi, siang memberi laluan kepada malam agak perlahan. Satu hari lunar penuh berlangsung kira-kira dua minggu.

10. Mercury ialah planet paling panas dalam sistem suria

Adalah agak logik untuk mengandaikan bahawa planet yang paling hampir dengan Matahari juga adalah yang paling panas dalam sistem kita. Itu juga tidak benar. Suhu maksimum di permukaan Mercury ialah 427 °C. Ini adalah kurang daripada di Venus, di mana suhu 477 °C direkodkan. Planet kedua adalah hampir 50 juta km lebih jauh dari Matahari daripada yang pertama, tetapi Venus mempunyai atmosfera karbon dioksida yang padat, yang, disebabkan oleh kesan rumah hijau, mengekalkan dan mengumpul suhu, manakala Mercury hampir tidak mempunyai atmosfera.

Ada satu lagi point. Mercury melengkapkan revolusi penuh di sekeliling paksinya dalam 58 hari Bumi. Malam dua bulan menyejukkan permukaan kepada -173 °C, bermakna suhu purata di khatulistiwa Mercury ialah kira-kira 300 °C. Dan di kutub planet, yang sentiasa kekal dalam bayang-bayang, terdapat juga ais.

11. Sistem suria terdiri daripada sembilan planet

Sejak kecil, kita terbiasa berfikir bahawa sistem suria mempunyai sembilan planet. Pluto ditemui pada tahun 1930, dan selama lebih daripada 70 tahun ia kekal sebagai ahli penuh pantheon planet. Walau bagaimanapun, selepas banyak perdebatan, pada tahun 2006, Pluto telah diturunkan pangkat ke planet kerdil terbesar dalam sistem kita. Hakikatnya adalah bahawa jasad angkasa ini tidak sepadan dengan salah satu daripada tiga definisi planet, yang menurutnya objek sedemikian mesti membersihkan persekitaran orbitnya dengan jisimnya. Jisim Pluto hanya 7% daripada jumlah berat semua objek Kuiper Belt. Sebagai contoh, planetoid lain dari rantau ini, Eris, hanya 40 km lebih kecil diameter daripada Pluto, tetapi nyata lebih berat. Sebagai perbandingan, jisim Bumi adalah 1.7 juta kali lebih besar daripada semua jasad lain di sekitar orbitnya. Iaitu, masih terdapat lapan planet penuh dalam sistem suria.

12. Exoplanet adalah serupa dengan Bumi

Hampir setiap bulan, ahli astronomi menggembirakan kami dengan laporan bahawa mereka telah menemui eksoplanet lain di mana kehidupan secara teorinya boleh wujud. Imaginasi serta-merta menggambarkan bola hijau-biru di suatu tempat berhampiran Proxima Centauri, di mana ia mungkin untuk membuangnya apabila Bumi kita akhirnya pecah. Malah, saintis tidak tahu bagaimana rupa exoplanet atau keadaan mereka. Hakikatnya adalah bahawa mereka sangat jauh sehingga dengan kaedah moden kita belum dapat mengira saiz sebenar, komposisi atmosfera dan suhu permukaannya.

Sebagai peraturan, hanya anggaran jarak antara planet tersebut dan bintangnya diketahui. Daripada ratusan eksoplanet yang ditemui yang terletak di dalam zon boleh didiami, yang berpotensi sesuai untuk menyokong kehidupan seperti Bumi, hanya beberapa yang berpotensi serupa dengan planet asal kita.

13. Musytari dan Zuhal ialah bola gas

Kita semua tahu bahawa planet terbesar dalam Sistem Suria adalah gergasi gas, tetapi ini tidak bermakna bahawa sebaik sahaja badan memasuki zon graviti planet-planet ini, ia akan jatuh melaluinya sehingga ia mencapai teras pepejal.

Musytari dan Zuhal terdiri terutamanya daripada hidrogen dan helium. Di bawah awan, pada kedalaman beberapa ribu km, lapisan bermula di mana hidrogen, di bawah pengaruh tekanan besar, secara beransur-ansur berubah dari gas ke keadaan logam mendidih cair. Suhu bahan ini mencapai 6 ribu °C. Menariknya, Zuhal memancarkan ke angkasa 2.5 kali lebih banyak tenaga yang diterima oleh planet daripada Matahari, tetapi masih belum jelas sepenuhnya sebabnya.

14. Dalam sistem suria, hidupan hanya boleh wujud di Bumi

Jika sesuatu yang serupa dengan kehidupan darat wujud di tempat lain dalam sistem suria, kita akan perasan... Betul? Sebagai contoh, di Bumi, bahan organik pertama muncul lebih daripada 4 bilion tahun yang lalu, tetapi untuk ratusan juta tahun lagi, tidak seorang pun pemerhati luaran akan melihat sebarang tanda kehidupan yang jelas, dan organisma multiselular pertama muncul hanya selepas 3 tahun. bilion tahun. Malah, selain Marikh, terdapat sekurang-kurangnya dua lagi tempat dalam sistem kita di mana kehidupan boleh wujud: ini adalah satelit Saturnus - Titan dan Enceladus.

Titan mempunyai suasana yang padat, serta laut, tasik dan sungai - walaupun tidak diperbuat daripada air, tetapi daripada metana cair. Tetapi pada tahun 2010, saintis dari NASA mengumumkan bahawa mereka telah menemui pada satelit Saturn ini tanda-tanda kemungkinan kewujudan bentuk kehidupan yang paling mudah, menggunakan metana dan hidrogen bukannya air dan oksigen.

Enceladus dilitupi dengan lapisan ais yang tebal, nampaknya, apakah jenis kehidupan yang ada? Bagaimanapun, di bawah permukaan pada kedalaman 30-40 km, seperti yang dipastikan saintis planet, terdapat lautan air cair setebal kira-kira 10 km. Teras Enceladus adalah panas dan lautan ini mungkin mengandungi lubang hidroterma serupa dengan "perokok hitam" Bumi. Menurut satu hipotesis, kehidupan di Bumi muncul dengan tepat terima kasih kepada fenomena ini, jadi mengapa tidak perkara yang sama berlaku di Enceladus. Ngomong-ngomong, di beberapa tempat air menembusi ais dan meletus keluar ke dalam air pancut sehingga 250 km tinggi. Bukti terkini mengesahkan bahawa air ini mengandungi sebatian organik.

15. Ruang kosong

Tiada apa-apa dalam ruang antara planet dan antara bintang, ramai yang pasti dari zaman kanak-kanak. Malah, vakum ruang tidak mutlak: dalam kuantiti mikroskopik terdapat atom dan molekul, sinaran peninggalan yang kekal dari Big Bang, dan sinar kosmik, yang mengandungi nukleus atom terion dan pelbagai zarah subatom.

Lebih-lebih lagi, saintis baru-baru ini mencadangkan bahawa kekosongan ruang sebenarnya diperbuat daripada jirim yang belum dapat kita kesan. Ahli fizik memanggil fenomena hipotesis ini sebagai tenaga gelap dan jirim gelap. Mungkin, Alam Semesta kita terdiri daripada 76% tenaga gelap, 22% jirim gelap, dan 3.6% gas antara bintang. Jirim baryonik biasa kita: bintang, planet, dsb. hanyalah 0.4% daripada jumlah jisim alam semesta.

Terdapat andaian bahawa peningkatan jumlah tenaga gelap yang menyebabkan Alam Semesta mengembang. Lambat laun, entiti alternatif ini, secara teori, akan mengoyakkan atom realiti kita menjadi kepingan boson dan kuark individu. Walau bagaimanapun, pada masa itu, baik Olga Vasilyeva, mahupun pelajaran astronomi, mahupun kemanusiaan, mahupun Bumi, mahupun Matahari akan wujud selama beberapa bilion tahun.

Sains

Semakin maju teknologi, semakin banyak peluang terbuka untuk saintis dan semakin banyak kita boleh belajar tentang Alam Semesta kita. Setiap tahun ruang mendedahkan lebih banyak rahsianya kepada kita; dalam masa terdekat kita mungkin akan mempelajari sesuatu yang tidak dapat kita jangkakan sebelum ini. Ketahui apakah penemuan dalam bidang angkasa lepas telah dibuat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.


1) Satu lagi satelit Pluto


Sehingga kini, 4 satelit Pluto sudah diketahui. Charon ditemui pada tahun 1978 dan merupakan satelit terbesarnya. Diameter bulan ini ialah 1,205 kilometer, menyebabkan ramai saintis percaya bahawa Pluto sebenarnya adalah "planet kerdil berganda." Tiada apa-apa yang baru kedengaran tentang badan berais yang mengorbit Pluto sehingga 2005, apabila teleskop angkasa lepas "Hubble" Saya tidak menemui 2 lagi satelit - Nikta dan Hydra. Diameter badan kosmik ini adalah dari 50 hingga 110 kilometer. Tetapi penemuan paling menakjubkan menanti saintis pada tahun 2011, apabila "Hubble" berjaya menangkap satu lagi satelit Pluto, yang dipanggil sementara P4. Diameternya hanya 13 hingga 34 kilometer. Apa yang patut diberi perhatian dalam kes ini ialah "Hubble" mengambil gambar objek angkasa yang begitu kecil, yang terletak pada jarak kira-kira 5 bilion kilometer dari kami.

2) Gelembung magnet kosmik gergasi


Dua kapal angkasa NASA "Voyager" menemui buih magnet di kawasan sistem suria yang dikenali sebagai Heliosfera, yang terletak 15 bilion kilometer dari Bumi. Pada tahun 1950-an, saintis percaya bahawa kawasan angkasa lepas ini agak rata, tetapi apabila "Voyager 1" mencapai Heliosfera pada tahun 2005, dan "Voyager 2" Pada tahun 2008, mereka mengesan pergolakan yang dihasilkan oleh medan magnet Matahari, di mana gelembung magnet dengan diameter kira-kira 160 juta kilometer terbentuk.

3) Ekor bintang Mira A


Pada tahun 2007, teleskop angkasa yang mengorbit GALEX mengimbas Mira A, bintang kerdil merah tua, sebagai sebahagian daripada projek akan datang untuk mengimbas seluruh langit dalam cahaya ultraungu. Ahli astronomi terkejut apabila mereka mendapati bahawa Mira A mempunyai ekor panjang di belakangnya, seperti komet, yang memanjangkan kira-kira 13 tahun cahaya. Bintang ini bergerak melalui Alam Semesta pada kelajuan yang luar biasa tinggi, kira-kira 470 ribu kilometer sejam. Sebelum ini, dipercayai bintang tidak mempunyai ekor.

4) Air di Bulan


9 Oktober 2009 Pemerhatian Kawah Lunar NASA dan Mengesan Kapal Angkasa LCROSS menemui air dalam kawah yang sejuk dan sentiasa berbayang di kutub selatan Bulan. LCROSS ialah siasatan NASA yang direka untuk berlanggar dengan permukaan bulan, dan satelit kecil yang mengikutinya akan mengukur komposisi kimia bahan yang timbul apabila hentaman. Selepas setahun analisis data, NASA telah melaporkan bahawa satelit kita mempunyai air dalam bentuk ais, yang terletak di bahagian bawah kawah yang kekal gelap ini. Kemudian, data lain menunjukkan bahawa lapisan nipis air meliputi tanah bulan, sekurang-kurangnya di beberapa kawasan Bulan.

5) Planet kerdil Eris


Pada Januari 2005, sebuah planet baru sistem suria, Eris, telah ditemui, yang menyebabkan banyak kontroversi di dunia astronomi tentang apa yang harus dianggap sebagai planet secara umum. Eris pada mulanya dianggap sebagai planet ke-10 sistem suria, tetapi kemudian semua objek dalam tali pinggang Kuiper dan tali pinggang asteroid disamakan dengan kelas baru - planet kerdil. Eris terletak di luar orbit Pluto dan mempunyai saiz yang lebih kurang sama, walaupun pada asalnya ia dianggap lebih besar daripada Pluto. Adalah diketahui bahawa Eris mempunyai satu satelit, yang dinamakan Dysnomia. Setakat ini, Eris dan Dysnomia dianggap sebagai objek paling jauh dalam sistem suria.

6) Kesan air mengalir di Marikh


Pada tahun 2011, NASA, menyediakan gambar Planet Merah, membuat kenyataan bahawa ia mempunyai bukti bahawa air mungkin telah mengalir di Marikh pada masa lalu, yang meninggalkan kesan. Sememangnya, imej-imej itu menunjukkan coretan-coretan panjang yang serupa dengan yang tertinggal di dalam batu-batu oleh aliran-aliran yang mengalir. Para saintis percaya arus ini adalah air masin yang menjadi panas semasa musim panas dan mula mengalir di permukaan. Tanda-tanda bahawa Marikh pernah mempunyai air cair telah ditemui sebelum ini, tetapi ini adalah kali pertama saintis menyedari bahawa kesan ini berubah dalam tempoh yang singkat.

7) Enceladus bulan Zuhal dan geisernya


Pada Julai 2004, kapal angkasa "Cassini" memasuki orbit mengelilingi Zuhal. Selepas misi "Voyager" mendekati satelit ini, para penyelidik memutuskan untuk melancarkan peranti lain ke kawasan itu untuk kajian yang lebih terperinci tentang Enceladus. Selepas "Cassini" terbang melepasi satelit beberapa kali pada tahun 2005, saintis dapat membuat beberapa penemuan, khususnya, bahawa di atmosfera Enceladus terdapat wap air dan sebatian hidrokarbon kompleks yang dibebaskan dari kawasan aktif geologi Kutub Selatan. Pada Mei 2011, saintis NASA pada persidangan khusus untuk satelit ini menyatakan bahawa Enceladus boleh dianggap sebagai calon pertama untuk penemuan kehidupan.

8) Aliran Gelap


Aliran gelap, ditemui pada tahun 2008, telah meninggalkan para saintis dengan lebih banyak soalan daripada jawapan. Kelompok jirim di Alam Semesta kelihatan bergerak pada kelajuan yang sangat tinggi dalam arah yang sama, yang tidak dapat dijelaskan oleh mana-mana daya graviti yang diketahui dalam bahagian Alam Semesta yang boleh diperhatikan. Fenomena ini dipanggil "Aliran Gelap". Dengan memerhati gugusan galaksi yang besar, saintis telah menemui kira-kira 700 gugusan galaksi yang bergerak pada kelajuan tertentu ke arah bahagian yang jauh dari Alam Semesta. Sesetengah saintis bahkan berani mencadangkan bahawa Aliran Gelap bergerak kerana tekanan yang disebabkan oleh Alam Semesta lain. Walau bagaimanapun, sesetengah ahli astronomi mempertikaikan kewujudan aliran gelap sama sekali.

9) Eksoplanet


Eksoplanet pertama, iaitu, planet yang wujud di luar sistem suria, ditemui pada tahun 1992. Ahli astronomi telah menemui beberapa planet kecil yang mengorbit bintang Pulsar. Planet gergasi pertama dikesan pada tahun 1995 berhampiran bintang berdekatan 51 Pegasus, yang membuat revolusi lengkap mengelilingi bintang ini dalam masa 4 hari. Menjelang Mei 2012, 770 exoplanet telah didaftarkan dalam Encyclopedia of Exoplanets. 614 daripadanya adalah sebahagian daripada sistem planet dan 104 adalah berbilang sistem planet. Menjelang Februari 2012, misi NASA "Kepler" mengenal pasti 2,321 calon eksoplanet yang belum disahkan yang dikaitkan dengan 1,790 bintang.

10) Planet pertama dalam zon boleh dihuni


Pada Disember 2011, NASA mengesahkan laporan penemuan planet pertama yang terletak di zon boleh dihuni, mengelilingi bintang hosnya yang seperti Matahari. Planet itu dinamakan Kepler-22b. Jejarinya ialah 2.5 kali jejari Bumi, dan ia mengorbit bintangnya di zon yang sesuai untuk kemunculan kehidupan. Para saintis belum pasti tentang komposisi planet ini, tetapi penemuan ini merupakan langkah besar ke arah menemui dunia seperti Bumi.

Manusia sentiasa berpaling ke langit. Di sanalah kawan atau musuh manusia mungkin muncul, dan mereka yang belum kita ketahui. Sejak zaman purba, manusia telah mengandaikan bahawa terdapat kehidupan lain di langit. Pencarian untuk kehidupan luar angkasa sentiasa menduduki manusia. ? Apa yang dia suka? Bagaimana untuk mengesannya?

Kehidupan wujud di Bumi. Para saintis yang mencari kehidupan luar angkasa berpendapat bahawa walaupun kehidupan wujud, tiada apa yang pasti boleh dikatakan mengenainya. Friedrich Engels memberikan definisi kehidupan berikut: "Hidup adalah cara kewujudan badan protein, titik pentingnya adalah pertukaran berterusan bahan dengan sifat luaran di sekelilingnya, dan dengan pemberhentian metabolisme ini, kehidupan juga terhenti, yang membawa kepada penguraian protein."

Pertama, faktor utama dalam Alam Semesta ialah air cecair. "Cari air," ahli astronomi mengulangi frasa ini. Air cecair, tidak seperti kebanyakan cecair lain, adalah "pelarut universal." Ini adalah persekitaran yang ideal untuk kemunculan molekul yang semakin kompleks. Perkara kedua yang perlu dicari ialah karbon, kerana atom karbon adalah tetravalen dan boleh terikat dengan empat atom lain untuk mencipta molekul kompleks. Karbon ialah unsur asas kimia organik. Ketiga, molekul adalah asas kehidupan, yang mampu membiak sendiri. Untuk kehidupan berkembang di planet ini, beberapa syarat umum mesti dipenuhi. Dan agak jelas bahawa kehidupan tidak boleh muncul di setiap planet. Mari kita beralih kepada sejarah. , seorang sami dan ahli falsafah Dominican, adalah yang pertama membangkitkan persoalan mencari kehidupan di luar Bumi dalam ajarannya pada tahun 1600. Untuk itu dia dibakar hidup-hidup. Seperti Copernicus, Bruno yakin bahawa dia berputar mengelilingi matahari, tetapi tidak seperti Copernicus, dia percaya bahawa di suatu tempat di luar angkasa mungkin terdapat banyak orang lain seperti kita. Pada masa itu, lebih mudah bagi gereja untuk membakar pengarang idea gila daripada memikirkan kemungkinan kewujudan berbilion orang kudus, paus, gereja dan Yesus yang lain. Selama empat ratus tahun, ingatan Bruno tidak membenarkan ahli sejarah sains hidup dengan aman. Tetapi kini Bruno membalas dendamnya. Kira-kira dua kali sebulan, ahli astronomi menemui planet baharu di angkasa berhampiran bintang. Pada masa ini, kira-kira 300 planet diketahui wujud di sekeliling pelbagai bintang, jadi ramalan Bruno mengenai planet luar suria menjadi kenyataan. Pada tahun 1611, ahli astronomi Johannes Kepler, bergantung pada pengetahuan saintifik yang paling maju pada masa itu, membincangkan dalam karyanya "The Dream" tentang perjalanan ke. Dia menulis bahawa semasa perjalanan ini orang boleh bertemu dengan orang asing yang bijak dan tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang asing di Bumi. Tetapi sains dan agama sering bercanggah antara satu sama lain dalam soal kehidupan di angkasa, dan hasil daripada percanggahan ini kadangkala mengakibatkan tragedi.

Hari ini terdapat program di mana ahli astronomi radio di Rusia dan Amerika Syarikat sedang meneliti langit dengan teliti dengan harapan dapat menemui jejak tamadun luar angkasa. Ahli astronomi dengan teliti mengkaji langit berbintang, cuba merakam isyarat saudara dalam fikiran. Untuk beberapa lama, Frank Drake, pekerja Balai Cerap Astronomi Radio Nasional Green Bank, yang terletak di Virginia Barat, mendengar dua bintang berdekatan pada panjang gelombang 21 cm (1420 MHz): Tau Ceti. Kerja-kerja ini telah dijalankan dalam rangka kerja salah satu projek yang pertama, OZMA. Dia tidak dapat mengesan isyarat daripada "saudara-saudaranya dalam fikiran". Isyarat sedemikian, jika wujud, lebih sukar untuk dikesan daripada yang kelihatan pada mulanya. Lagipun, anda perlu tahu dari mana isyarat dihantar, masa dan kekerapan. Walau bagaimanapun, manusia baru sahaja memulakan jalan mencari.

Peralatan itu semakin canggih setiap tahun, dan kemungkinan harinya tidak lama lagi apabila isyarat dari planet lain (jika hanya dihantar) akan diterima dan dinyahsulitkan. Pembangunan terperinci program untuk mencari alam semesta untuk makhluk pintar bermula pada awal 70-an. Pada masa itu projek Cyclops bermula. Untuk tujuan ini, teleskop gergasi digunakan, yang terdiri daripada sejumlah besar teleskop radio. Keseluruhan sistem adalah berkomputer. Pada pertengahan 80-an, cadangan telah dikemukakan untuk menjalankan pencarian antarabangsa yang serius untuk tamadun luar angkasa. Kemudian kosnya akan menjadi beberapa bilion dolar. Selepas itu, kemungkinan yang lebih menjimatkan untuk mencari isyarat dalam 100 cahaya muncul. tahun dari Bumi: hanya teleskop radio dan komputer diperlukan. Adalah dipercayai bahawa kebarangkalian pengesanan isyarat tertinggi wujud dalam julat frekuensi dari 1,400 hingga 1,730 MHz. Dengan bantuan teleskop gergasi yang digunakan untuk projek Cyclops, anda boleh mencari isyarat dalam radius 1000 cahaya. tahun. Pada masa akan datang, antena untuk menerima isyarat akan dipasang bukan sahaja di Bumi, tetapi juga di Bulan.

Para saintis di seluruh dunia sedang mencari bentuk hidupan luar angkasa, tetapi setakat ini mereka tidak menemui jawapan kepada soalan - adakah kita bersendirian di Alam Semesta, adakah terdapat kehidupan pintar di planet lain. Orang di Bumi sering melihat dan berfikir bahawa mereka adalah makhluk asing, walaupun kemungkinannya sangat rendah. Oleh itu, tidak ada bukti yang jelas bahawa terdapat kehidupan di Alam Semesta (kecuali kehidupan di Bumi), walaupun tidak ada penyangkalan yang ditemui sebaliknya. Mungkin pencarian kehidupan di Alam Semesta akan mengujakan minda lebih banyak generasi manusia, dan siapa tahu, mungkin juga penduduk planet lain.

I. A. Bickert
Penyelia saintifik - V. A. Kozlovskaya
Universiti Aeroangkasa Negeri Siberia
dinamakan sempena ahli akademik M. F. Reshetnev, Krasnoyarsk

Para saintis dari Belanda telah menemui bintang 24 ribu tahun cahaya dari Bumi yang, menurut undang-undang fizik, tidak boleh wujud. Objek luar biasa yang menarik minat ahli astrofizik terletak di buruj Cassiopeia sebagai sebahagian daripada sistem binari Swift J0243.6+6124 dan merupakan bintang neutron yang terbentuk akibat letupan Supernova, tulis Science Alert.

Seperti yang dicatat oleh saintis, selepas letupan, kebanyakan jisim bintang "hilang" di angkasa, dan teras menjadi objek super padat dengan graviti yang kuat. Jika bintang itu lebih kecil daripada "kira-kira tiga jisim suria," ia menjadi bintang neutron; jika lebih besar, ia menjadi lohong hitam. Dalam kes ini, cakera pertambahan terbentuk di sekeliling bintang neutron - struktur yang terdiri daripada jirim yang berputar di sekeliling badan pusat. Perkara cakera, di bawah pengaruh graviti, jatuh dalam lingkaran ke bintang pusat, dan pemanasan berlaku, yang menghasilkan sinaran elektromagnet, panjang gelombangnya bergantung pada jenis bintang.

Sebelum ini, adalah dipercayai bahawa cakera di sekeliling bintang muda dan protostar memancarkan dalam julat panjang gelombang (inframerah), dan cakera di sekeliling objek besar padat seperti bintang neutron dan lubang hitam - dalam panjang gelombang pendek (X-ray). Pada masa yang sama, bintang mesti mempunyai medan magnet yang sangat lemah - sehingga baru-baru ini, jet relatif tidak ditemui dalam bintang dengan medan magnet yang kuat; dipercayai bahawa ia menghalang pembentukan jet.

Walau bagaimanapun, analisis data daripada Swift J0243 menunjukkan bahawa bintang itu memuntahkan jet relativistik, walaupun medan magnetnya adalah 10 trilion kali lebih kuat daripada Matahari. Sebelum ini, fenomena yang sama diperhatikan hanya pada bintang neutron dengan medan magnet 1000 kali lebih lemah.

“Spektrum frekuensi radio Swift J0243 adalah sama seperti jet daripada sumber lain dan berkembang dengan cara yang sama. Kecerahan pelepasan radio juga mengikuti kecerahan dalam gas yang jatuh, seperti yang dilihat dalam sistem jet lain. Tetapi buat pertama kalinya, kami memerhatikan jet bintang neutron dengan medan magnet yang kuat,” kata ketua kajian itu, ahli astronomi Jacob van den Eijenden dari Universiti Amsterdam.

Penemuan ini menyangkal teori bahawa jet ditindas oleh medan magnet. Menurut hipotesis awal, penyelesaian kepada misteri Swift J0243.6+6124 ialah jet dapat terbentuk dalam medan magnet yang begitu kuat disebabkan oleh jumlah tenaga putaran cakera yang besar, tetapi andaian ini masih kekal. terbukti.

Amsterdam, Maria Vyatkina

Amsterdam. Berita lain 27/09/18

© 2018, RIA “Hari Baharu”



Penerbitan berkaitan