Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 430 постов 49 195 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

35

Что будет с человеком на Луне без скафандра. А если успеть надеть. Последние 93 секунды. Поэтапно

Есть ли шансы на спасение при разгерметизации в космосе и можно ли успеть надеть скафандр, когда каждая секунда – это всё. Лунная база "Артемида-7". Командир экспедиции – опытный астронавт, инженер, лидер. Сегодня по плану у него проверка шлюзового отсека. Рутинная, спокойная. Ничто не предвещало беды.

Резкий, ужасный свист. В ушах звенит. Мигает тревожная лампа. Давление падает. Разгерметизация. Он бросает взгляд на датчики, где стрелки уносятся в ноль. В пяти метрах спасение. Надо надеть скафандр. Но эти пять метров могут оказаться самыми длинными в его жизни. Представили себе такую ситуацию? А теперь разберем её подробнее.

15 секунд, чтобы успеть и 90, чтобы жить

15 секунд. Не думать. Не бояться. Действовать. Потому что через полторы минуты – всё. Организм не выдержит. Тело перестанет быть телом. А мозг потонет в темноте. Сможет ли он надеть скафандр, успеет ли?

Еще больше интересного на моем Дзен канале "Формула Удивления". Друзья, переходите подписывайтесь. Поддержите канал.

Этот вопрос должен быть решен мгновенно. И на него надо знать ответ до того, как начнётся борьба за выживание.

Наука десятилетиями развенчивала страшилки из кино. А кино, в свою очередь, не уставало кормить нас ими. В фильмах про космос мы видели раздувшиеся и разлетающиеся тела, застывшие в воздухе кристаллы и подобное. Но как оно на самом деле?

Мифы о разгерметизации

Тело человека разлетается. Если человек в вакууме его раздует и разорвет.
Казалось бы, да. Внутри нас атмосферное давление. Снаружи ноль. Логично? Но всё не так просто.
Наше тело удивительно прочная конструкция. Кожа, сосуды, ткани – они эластичны, как резина. Да, объём увеличится процентов на 30. Но взрыва не будет. Мы – не воздушный шарик.

Кровь мгновенно закипит. Температура кипения действительно зависит от давления и в вакууме критически низкая. Но кровь не начинает пузыриться сразу. Почему? Потому что кожа держит давление, как костюм аквалангиста.
А вот жидкости на поверхности: слюна, влага в носу, глазах, дыхательных путях испаряются и даже закипают. Быстро. Больно.

Замерзание за секунду. Космос холодный. Да. Очень. Но это не морозильник. В вакууме нет воздуха, а значит, и нет способа мгновенно передать тепло. Единственный путь – излучение. А это часы. То есть тело не замёрзнет сразу. Оно просто будет медленно остывать.

Что будет с астронавтом за 93 секунды. Поэтапно

  • Первые 3 секунды. Декомпрессия. Воздух вырывается из лёгких. Попытка задержать дыхание – это ошибка. Рвутся альвеолы, в кровь попадают пузырьки воздуха. Результат – мгновенный крах. Надо выдохнуть весь воздух полностью. Сразу.

  • 10 секунд. Начинается расширение жидкостей. Кожа опухает, лицо становится неузнаваемым. Слюна - кипит. Глаза жжёт. Во рту вакуум и боль. Каждая клетка в панике.

  • 15 секунд. Мозг испытывает недостаток кислорода. Туннельное зрение. Шум в ушах. Эйфория. Да, странное чувство – будто ты свободен, будто всё в порядке. Но это обман. Мозг оставляет вас. До этого времени еще можно успеть надеть скафандр.

  • 30 секунд. Сознание уходит. Всё. Но тело ещё живо. Иногда ещё может двигаться.

  • 60 секунд. Критическая стадия. Клетки мозга отмирают. Система уходит в разнос. В тканях отёки, газы. Сердце борется, но шансы стремятся к нулю.

  • 90 секунд. Организм уходит за грань. Помощь после этого срока почти бессмысленна. 93 секунды – последние.

Человек, который выжил без скафандра

История знает такие случаи. Джим ЛеБлан, 1966 год. Испытания скафандров в вакуумной камере. Разгерметизация. 14 секунд и он теряет сознание. Но спасатели успевают. Через 25 секунд давление восстановлено. Джим выживает. Обошлось без последствий. Но реальный космос ошибок не прощает.

Союз-11, 1971 год. Добровольский, Волков, Пацаев. Разгерметизация на орбите при спуске на Землю. Без скафандров. Старались закрыть клапаны. Боролись, но не успели. Погибли. С тех пор космонавты всегда носят скафандры при спуске.

А можно ли успеть надеть скафандр

15 секунд не так уж мало, если знаешь, что делать. Но надеть скафандр? За 15 секунд? Обычный костюм астронавты надевают 45–60 минут. Аварийный минимум 3–5 минут. Даже если он рядом. Даже если он уже почти готов. Может в будущем будут модели, которые просто защелкиваются за секунду?

Инженеры не дремлют. Вот что уже в разработке:

Скафандры мгновенного развёртывания. Герметичные капсулы в каждом модуле. Лёгкие экзокостюмы с системой автогерметизации. "Умная одежда", которая подаёт кислород и закрывает голову за 2–3 секунды.

В вакууме у тебя есть время. Немного. Но достаточно, если ты знаешь, умеешь и готов. Выживание это не удача, а подготовка. И даже в космосе, где ошибки не прощаются, человек способен выстоять. Потому что у него есть разум. А вы мечтали в детстве стать космонавтом? Переходите на мой Дзен, там еще много удивительного и интересного.

Автор "Формула Удивления"

Показать полностью 3
22

Серебристые облака над Храмом Серафима Саровского г.Казань

Открыл сезон наблюдения Серебристых облаков, все произошло как буднично и спонтанно , съемку специально не планировал, вышел на вечернюю прогулку, увидел серебро и вернулся за оборудованием, выработанная годами привычка держать аппаратуру готовой к применению не подвела, делюсь фото трофеем

Показать полностью
28

Если точка обзора на этом знаменитом фото верна, разве не должно быть видно ещё и Солнце?

Это фотография называется "Восход Земли". Этот знаковый кадр, сделанный астронавтом Уильямом Андерсом во время миссии “Аполлон-8” в 1968 году, стал одним из самых важных и влиятельных изображений в истории человечества и процесса освоения космоса.

“Восход Земли” был удачной случайностью. Изначально миссия “Аполлон-8” преследовала другие цели: облететь Луну и вернуться обратно, чтобы подготовить почву для будущих высадок. Во время одного из витков вокруг Луны, экипаж - Фрэнк Борман, Джим Ловелл и Уильям Андерс - вдруг увидел в иллюминатор восходящую Землю. До этого они наблюдали безжизненную лунную поверхность, и внезапное появление голубого шара в космосе произвело на них неизгладимое впечатление.

Андерс сделал несколько снимков, используя цветную и чёрно-белую плёнку. Самым известным стал кадр, сделанный цветной камерой Hasselblad 500 EL с объективом Zeiss Planar 80mm. Этот снимок и запечатлел “Восход Земли”.

Она моментально стала сенсацией и была опубликована на обложках журналов по всему миру. Но это разбудило и ""демонов нигилизма". Сейчас они, скорее всего, начнут писать что-то в комментариях и под этой статьёй. Конечно же вывод у них был один - Американцы не были на Луне, и не были рядом с Луной, и вообще ничего не существует и квантовых компьютеров тоже. Фотография эта, конечно же, поддельная. Они основывали вывод на положении Солнца.

Но Солнце должно быть высоко, немного правее и немного позади камеры, судя по углам.

Когда вы делаете снимок днем и Солнце находится в этом месте, разве вы получаете его на фотографиях? Без сверхширокоугольного объектива солнце не было бы видно. Так же и здесь. Оно находится за пределами кадра.

Чуть больше половины Земли освещено днем, а остальная часть находится во тьме ночи. Солнце освещает дневную сторону, а затененная часть - это ночь. Так что освещена верхняя часть немного справа. Ночная сторона - это нижняя и немного слева.

Небо на Земле синее, потому что воздух рассеивает синий свет. Вы видите синее небо. Этот синий свет исходит от солнечных лучей, которые проходят над вашей головой, а не от тех, которые направлены прямо на вас. Аналогично и на Луне, лучи будут струиться над головой фотографа, но воздуха тут нет. Нечему преломить синий свет (или любой другой цвет), поэтому небо на Луне черное, даже когда солнце почти над головой.

Вы когда-нибудь направляли камеру на солнце и делали снимок (особенно пленочные камеры до появления цифровых)? В кадре Солнце практически невидимо, потому что картинка переэкспонирована. Более того, цель была именно что заснять восход Земли.

Ну и для точности... Солнце на самом деле появляется на многих фотографиях, сделанных астронавтами «Аполлона» на Луне, поскольку во время миссий оно всегда находилось низко на лунном небе, близко к горизонту. (Длинные тени помогали астронавтам лучше видеть валуны и кратеры при принятии решения о приземлении.) Но возникающие блики и блики на объективе, как правило, затемняют сцену, поэтому эти фотографии не используются так широко и не мелькают в журналах.

Источник.

Показать полностью 3
74

Галактика M101: Вертушка в Созвездии Большой Медведицы

Оборудование: ZWO Seestar S50, ок. 2ч суммарной выдержки. Обработка: siril, graXpert, Lightroom

Оборудование: ZWO Seestar S50, ок. 2ч суммарной выдержки. Обработка: siril, graXpert, Lightroom

Недалеко от ручки "ковша" Большой Медведицы, находится одна из самых впечатляющих спиральных галактик северного неба – M101, известная также как галактика "Вертушка". Её огромные, великолепно развитые и асимметричные спиральные рукава делают её эталонным примером спиральной галактики, видимой к тому же почти плашмя с Земли.

Открытая Пьером Мешеном в 1781 году и позже включённая Шарлем Мессье в его каталог под номером 101, эта галактика расположена на расстоянии около 21 миллиона световых лет. Её размер впечатляет: диаметр M101 составляет 170 000 световых лет, это почти вдвое больше диаметра нашей галактики. Эта гигантская звездная система содержит порядка триллиона звезд.

В M101 происходят активные процессы звездообразования, особенно выраженные в многочисленных гигантских областях H II – светящихся облаках ионизированного водорода.
Асимметрия галактики, придающая ей характерный вид "вертушки", вероятно, вызвана гравитационным взаимодействием с несколькими галактиками-спутниками, наиболее заметной из которых является NGC 5474.

Несмотря на внушительные размеры и яркость на фотографиях, визуальные наблюдения M101 требуют тёмного неба и терпения. Её свет распылён по большой площади, что приводит к низкой поверхностной яркости. В небольшой телескоп или бинокль она видна как большое, очень тусклое, равномерно светящееся пятно овальной формы.

Показать полностью 1
480

Показываю планетарную туманность NGC 6853 (M27) в любительский телескоп и самую простую камеру, реальный цвет без Фотошопа2

Время выдержки 01:00

Время выдержки 01:00

Это одна из ближайших и самых ярких планетарных туманностей, расположенная в созвездии Лисички на расстоянии около 1200 световых лет. Её диаметр около 2,5 световых лет. Oболочка газа, сброшенная звездой солнечного типа на поздней стадии эволюции. В центре белый карлик с температурой порядка 84000°C. Его ультрафиолетовое излучение ионизирует выброшенный газ, заставляя его светиться преимущественно в линиях водорода, кислорода и азота.

Подписывайтесь и по возможности поддержите астронома чеканной монетой, только здесь вам покажут космос в реальных цветах без Фотошопа, фильтров и обработки

Показать полностью 1
202

Просто звезды

Просто звезды

Шаровое скопление М13 с созвездии Геркулес.

Это почти единственный сейчас объект, который можно снимать.

Остальные "ушли на летние каниеулы". Ночи стали совсем светлые.

А тут по разным данным от 300 до 500 тыс звезд на расстоянии всего 22 тыс световых лет от нас.

Синие звезды молодые и активные, желтые старые и уже устали..

Показать полностью 1
794

Ученые предложили новую теорию рождения Вселенной — без сингулярности

Физики выдвинули альтернативную гипотезу происхождения Вселенной, которая исключает необходимость в загадочной сингулярности. Согласно исследованию, опубликованному в Physical Review D, наша Вселенная могла возникнуть не в результате Большого взрыва, а в процессе "Большого отскока".

Ученые предложили новую теорию рождения Вселенной — без сингулярности

Проблема сингулярности

Согласно стандартной космологической модели, Вселенная родилась около 13,8 миллиарда лет назад из точки бесконечной плотности — сингулярности. Аналогичные сингулярности, как считается, существуют в центрах черных дыр. Однако их природа до сих пор не ясна, а само их существование требует пересмотра законов физики.

  • Черные дыры — это результат предельного гравитационного коллапса, когда вещество сжимается до такой степени, что исчезает за горизонтом событий. В зависимости от массы звезды, ее ядро после смерти может превратиться в:

  • Белый карлик (как у Солнца) — сжатое до размеров планеты ядро с сохраненной атомной структурой;

  • Нейтронную звезду — сверхплотный объект, где атомы разрушаются до субатомных частиц;

  • Кварковую звезду — еще более экстремальное состояние, где нейтроны распадаются на кварки.

Но что происходит дальше? Теоретически, дальнейший коллапс должен привести к образованию сингулярности — точки с бесконечной плотностью, где законы физики перестают работать.

Альтернатива: "Большой отскок"

Новая модель предполагает, что бесконечного сжатия не существует. Вместо этого на определенном этапе коллапс останавливается, и начинается обратный процесс — расширение. Однако это происходит не в нашем пространстве-времени, а внутри черной дыры, где формируется новая Вселенная.

Таким образом, рождение нашей Вселенной могло быть не "взрывом из ничего", а результатом коллапса материи в другой реальности. Это объясняется квантовыми эффектами, которые предотвращают бесконечное сжатие и запускают новый цикл расширения.

— Мы наблюдаем не создание мира из пустоты, а часть вечного космического цикла, управляемого гравитацией и квантовой механикой, — поясняет Энрике Газтанага, ведущий автор исследования из Портсмутского университета.

Выводы

Если эта теория верна, то наша Вселенная может находиться внутри черной дыры, а ее рождение было не уникальным событием, а закономерным этапом в бесконечной череде космических превращений. Это открытие меняет представление о природе пространства, времени и самой реальности.

Источник

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!