Vesmírna rotačka nazývaná neutrónová hviezda. Neuveriteľné fakty z vesmíru. Čo je to pulzar

Fakty známe a nie také, o planétach, o štruktúre vesmíru, o ľudskom tele a hlbokom vesmíre. Každý fakt je doplnený veľkou a farebnou ilustráciou.

1. Hmotnosť Slnka je 99,86 % hmotnosti celku slnečná sústava, zvyšných 0,14 % tvoria planéty a asteroidy.

2. Magnetické pole Jupitera je také silné, že každý deň obohacuje magnetické pole našej planéty o miliardy wattov.

3. Najviac veľký bazén slnečnej sústavy, ktorá vznikla v dôsledku kolízie s vesmírny objekt, ktorý sa nachádza na Merkúre. Toto je "Caloris" (Caloris Basin), ktorého priemer je 1 550 km. Náraz bol taký silný, že rázová vlna prešiel po celej planéte a radikálne zmenil svoj vzhľad.

4. Slnečná látka veľkosti špendlíkovej hlavičky, umiestnená v atmosfére našej planéty, začne neskutočnou rýchlosťou absorbovať kyslík a v zlomku sekundy zničí všetok život v okruhu 160 kilometrov.

5. 1 plutónsky rok je 248 pozemských rokov. To znamená, že zatiaľ čo Pluto vykoná len jednu úplnú otáčku okolo Slnka, Zem ich zvládne urobiť 248.

6. Veci sú ešte zaujímavejšie s Venušou, 1 deň, ktorý trvá 243 pozemských dní, a rok je len 225.

7. Marťanská sopka „Olympus“ (Olympus Mons) je najväčšia v slnečnej sústave. Jeho dĺžka je viac ako 600 km a jeho výška je 27 km, zatiaľ čo výška je vysoký bod na našej planéte vrchol Mount Everestu dosahuje len 8,5 km.

8. Výbuch (záblesk) supernovy sprevádza uvoľnenie gigantického množstva energie. Za prvých 10 sekúnd vybuchujúca supernova vyprodukuje viac energie ako Slnko za 10 miliárd rokov a za krátky čas vyprodukuje viac energie ako všetky objekty v galaxii dokopy (okrem iných explodujúcich supernov). Jas takýchto hviezd ľahko prevýši jas galaxií, v ktorých vzplanuli.

9. Drobné neutrónové hviezdy, ktorých priemer nepresahuje 10 km, vážia toľko ako Slnko (pripomeňme si fakt č. 1). Gravitačná sila na tieto astronomické objekty je extrémne vysoká a ak na nich hypoteticky pristane astronaut, jeho telesná hmotnosť sa zvýši asi o milión ton.

10. 5. februára 1843 astronómovia objavili kométu, ktorá dostala názov „Veľká“ (alias marcová kométa, C/1843 D1 a 1843 I). V marci toho istého roku preletela blízko Zeme a chvostom, ktorého dĺžka dosahovala 800 miliónov kilometrov, 'lemovala' oblohu na dve časti. Pozemšťania sledovali chvost za „Veľkou kométou“ viac ako mesiac, kým 19. apríla 1983 úplne nezmizol z oblohy.

11. Energia slnečných lúčov, ktorá nás teraz ohrieva, vznikla v jadre Slnka pred viac ako 30 miliónmi rokov – väčšinu tohto času jej trvalo prekonať hustú škrupinu nebeské telo a len 8 minút na dosiahnutie povrchu našej planéty.

12. Väčšina ťažkých prvkov vo vašom tele (ako vápnik, železo a uhlík) sú vedľajšími produktmi výbuchu supernovy, ktorý odštartoval formovanie slnečnej sústavy.

13. Výskumníci z Harvardská univerzita zistilo, že 0,67 % zo všetkých skaly na Zemi sú marťanského pôvodu.

14. Hustota Saturnu 5,6846 x 1026 kg je taká nízka, že ak by sme ho dokázali umiestniť do vody, vznášal by sa na samom povrchu.

15. Saturnov mesiac Io má ~400 aktívnych sopiek. Rýchlosť emisií síry a oxidu siričitého počas erupcie môže prekročiť 1 km / s a ​​výška prúdov môže dosiahnuť 500 km.

16. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, priestor nie je úplné vákuum, ale dostatočne blízko k nemu, pretože. Na 88 galónov kozmickej hmoty pripadá najmenej 1 atóm (a ako vieme, vo vákuu nie sú žiadne atómy ani molekuly).

17. Venuša je jediná planéta v slnečnej sústave, ktorá sa otáča proti smeru hodinových ručičiek. Je ich viacero teoretické základy. Niektorí astronómovia sa domnievajú, že toto je osud všetkých planét s hustou atmosférou, ktorá sa najskôr spomalí a potom skrúti. nebeské telo v opačnom smere od počiatočnej cirkulácie, iní naznačujú, že dôvodom bol pád skupiny veľkých asteroidov na povrch Venuše.

18. Od začiatku roku 1957 (prvý rok umelý satelit"Sputnik-1") sa ľudstvu podarilo doslova zasiať obežnú dráhu našej planéty rôznymi satelitmi, ale iba jeden z nich mal to šťastie, aby zopakoval "osud Titanicu". V roku 1993 bol satelit "Olympus" (Olympus), ktorý vlastní Európska vesmírna agentúra (Európska vesmírna agentúra), zničený pri zrážke s asteroidom.

19. Za najväčší meteorit, ktorý spadol na Zem, sa považuje 2,7 metrový Hoba, objavený v Namíbii. Meteorit váži 60 ton a obsahuje 86 % železa, čo z neho robí najväčší kus prirodzene sa vyskytujúceho železa na Zemi.

20. Drobné Pluto je považované za najchladnejšiu planétu (planetoid) slnečnej sústavy. Jeho povrch je pokrytý hrubou kôrou ľadu a teplota klesá na -200 0C. Ľad na Plutu má úplne inú štruktúru ako na Zemi a je niekoľkonásobne pevnejší ako oceľ.

21. Úradník vedecká teória hovorí, že človek môže prežiť v otvorený priestor bez skafandra na 90 sekúnd, ak okamžite vydýchnete všetok vzduch z pľúc. Ak v pľúcach zostane malé množstvo plynov, začnú sa rozširovať s následnou tvorbou vzduchových bublín, ktoré, ak sa uvoľnia do krvi, povedú k embólii a nevyhnutnej smrti. Ak sú pľúca naplnené plynmi, potom jednoducho prasknú. Po 10-15 sekundách pobytu vo vesmíre sa voda v ľudskom tele zmení na paru a vlhkosť v ústach a pred očami začne vrieť. V dôsledku toho dôjde k opuchu mäkkých tkanív a svalov, čo povedie k úplnej imobilizácii. Nasledovať bude strata zraku, zaľadnenie nosovej dutiny a hrtana, zmodranie kože, ktorá navyše bude trpieť tými najsilnejšími úpal. Najzaujímavejšie je, že ďalších 90 sekúnd bude mozog stále žiť a srdce bude biť. Teoreticky, ak počas prvých 90 sekúnd neúspešného kozmonauta, ktorý bol trýznený vo vesmíre, umiestnili do tlakovej komory, potom vyvinie len s povrchovými zraneniami a miernym vystrašením.

22. Hmotnosť našej planéty je premenlivá hodnota. Vedci zistili, že Zem sa každý rok zotaví o ~ 40 160 ton a vyhodí ~ 96 600 ton, čím stratí 56 440 ton.

23. Zemská gravitácia stláča ľudskú chrbticu, takže keď sa astronaut dostane do vesmíru, narastie asi o 5,08 cm.Srdce sa mu zároveň stiahne, zmenší sa jeho objem a začne pumpovať menej krvi. Ide o reakciu tela na zvýšenie objemu krvi, ktoré si vyžaduje menší tlak na správnu cirkuláciu.

24. V priestore sa tesne stlačené kovové časti samovoľne zvárajú. K tomu dochádza v dôsledku absencie oxidov na ich povrchoch, ktorých obohacovanie sa vyskytuje iba v prostredí obsahujúcom kyslík (dobrý príklad takéhoto prostredia je napr. zemská atmosféra). Z tohto dôvodu sú profesionáli z NASA Národný úrad pre letectvo a vesmír (National Aeronautics and Space Administration) je agentúra vlastnená federálnou vládou USA, podriadená priamo viceprezidentovi Spojených štátov a financovaná 100 % zo štátneho rozpočtu, zodpovedná za civilné vesmírny program krajín. Všetky obrázky a videá získané NASA a jej pridruženými spoločnosťami, vrátane tých z mnohých teleskopov a interferometrov, sú zverejnené vo verejnej doméne a môžu byť voľne kopírované. ošetrite všetky kovové časti kozmickej lode oxidačnými materiálmi.

25. Medzi planétou a jej satelitom dochádza k efektu slapového zrýchlenia, ktorý je charakterizovaný spomalením rotácie planéty okolo vlastnej osi a zmenou obežnej dráhy satelitu. Každé storočie sa teda rotácia Zeme spomalí o 0,002 sekundy, v dôsledku čoho sa dĺžka dňa na planéte predĺži o ~15 mikrosekúnd za rok a Mesiac sa od nás ročne vzdiali o 3,8 centimetra.

26. ‚Kozmický vír‘ nazývaný neutrónová hviezda je najrýchlejšie rotujúcim objektom vo vesmíre, ktorý okolo svojej osi robí až 500 tisíc otáčok za sekundu. Okrem toho tieto vesmírne telesá také husté, že jedna polievková lyžica ich základnej látky bude vážiť ~10 miliárd ton.

27. Hviezda Betelgeuse sa nachádza vo vzdialenosti 640 svetelných rokov od Zeme a je najbližším kandidátom na supernovu k našej planetárnej sústave. Je taká veľká, že keby bola umiestnená na mieste Slnka, vyplnila by priemer dráhy Saturna. Táto hviezda už nabrala dostatočnú hmotnosť na výbuch 20 Sĺnk a podľa niektorých vedcov by mala explodovať v najbližších 2-3 tisícoch rokov. Na vrchole svojej explózie, ktorá potrvá najmenej dva mesiace, bude svietivosť Betelgeuze 1050-krát väčšia ako Slnko, čo umožní pozorovať jej smrť zo Zeme aj voľným okom.

28. Najbližšia galaxia k nám, Andromeda, je vo vzdialenosti 2,52 milióna rokov. Mliečna dráha a Andromeda sa k sebe pohybujú obrovskou rýchlosťou (rýchlosť Andromedy je 300 km/s a mliečna dráha 552 km/s) a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zrazí o 2,5-3 miliardy rokov.

29. V roku 2011 astronómovia objavili planétu zloženú z 92% superhustého kryštalického uhlíka – diamant. Vzácne nebeské teleso, ktoré je 5-krát väčšie ako naša planéta a ťažšie ako Jupiter, sa nachádza v súhvezdí Hady, vo vzdialenosti 4000 svetelných rokov od Zeme.

30. Hlavný uchádzač o titul obývateľnej planéty mimo Slnečnej sústavy, „Super-Zem“ GJ 667Cc, sa nachádza vo vzdialenosti iba 22 svetelných rokov od Zeme. Cesta k nemu nám však potrvá 13 878 738 000 rokov.

31. Na obežnej dráhe našej planéty sa nachádza skládka odpadu z rozvoja kozmonautiky. Viac ako 370 000 predmetov s hmotnosťou od niekoľkých gramov do 15 ton sa otáča okolo Zeme rýchlosťou 9 834 m/s, navzájom sa zrážajú a rozptyľujú sa na tisíce menších častí.

32. Každú sekundu Slnko stráca ~ 1 milión ton hmoty a stáva sa ľahším o niekoľko miliárd gramov. Dôvodom je prúd ionizovaných častíc vytekajúci z jeho koruny, ktorý sa nazýva „slnečný vietor“.

33. Časom sa planetárne systémy stávajú extrémne nestabilnými. Stáva sa to v dôsledku oslabenia väzieb medzi planétami a hviezdami, okolo ktorých sa točia. V takýchto systémoch sa dráhy planét neustále posúvajú a môžu sa aj pretínať, čo skôr či neskôr povedie ku kolízii planét. Ale aj keby sa tak nestalo, o niekoľko stoviek, tisícov, miliónov či miliárd rokov sa planéty vzdialia od svojej hviezdy na takú vzdialenosť, že jej gravitačná príťažlivosť jednoducho ich neudrží a vydajú sa na kombinovaný let cez galaxiu.

34. Slnko tvorí 99,8 percenta hmotnosti slnečnej sústavy.

V roku 1932 mladý sovietsky teoretický fyzik Lev Davidovič Landau (1908-1968) dospel k záveru, že vo vesmíre existujú superhusté neutrónové hviezdy. Predstavte si, že by sa hviezda veľkosti nášho Slnka zmenšila na veľkosť niekoľkých desiatok kilometrov a jej hmota by sa zmenila na neutróny – ide o neutrónovú hviezdu.

Ako ukazujú teoretické výpočty, hviezdy s hmotnosťou jadra presahujúcou 1,2-násobok hmotnosti Slnka explodujú po vyčerpaní jadrového paliva a veľkou rýchlosťou odhaľujú svoje vonkajšie obaly. A vnútorné vrstvy vybuchnutej hviezdy, ktorým už neprekáža tlak plynu, padajú pod vplyvom gravitačných síl do stredu. Za pár sekúnd sa objem hviezdy zmenší 1015-krát! V dôsledku monštruóznej gravitačnej kompresie sú voľné elektróny akoby vtlačené do jadier atómov. Spájajú sa s protónmi a neutralizujú svoj náboj za vzniku neutrónov. Deprivovaný nabíjačka, neutróny pod záťažou nadložných vrstiev sa k sebe začnú rýchlo približovať. Ale tlak degenerovaného neutrónového plynu zastaví ďalšiu kompresiu. Objaví sa neutrónová hviezda, takmer celá zložená z neutrónov. Jeho rozmery sú asi 20 km a hustota v hĺbkach dosahuje 1 miliardu ton/cm3, to znamená, že je blízka hustote atómové jadro.

Neutrónová hviezda je teda ako obrovské jadro atómu presýtené neutrónmi. Len na rozdiel od atómového jadra nie sú neutróny držané vnútrojadrovými silami, ale gravitačnými silami. Takáto hviezda sa podľa výpočtov rýchlo ochladzuje a už po niekoľkých tisíckach rokov, ktoré uplynuli od jej vzniku, by teplota jej povrchu mala klesnúť na 1 milión K, čo potvrdzujú aj merania uskutočnené vo vesmíre. Samozrejme, táto teplota je sama o sebe stále veľmi vysoká (170-krát vyššia ako povrchová teplota Slnka), ale keďže neutrónová hviezda pozostáva z extrémne hustej hmoty, jej teplota topenia je oveľa vyššia ako 1 milión K. povrch neutrónových hviezd musí byť ... pevný ! Aj keď takéto hviezdy majú horúcu, ale pevnú kôru, ktorej pevnosť je mnohonásobne väčšia ako pevnosť ocele.

Gravitačná sila na povrchu neutrónovej hviezdy je taká veľká, že keby sa človeku predsa len podarilo dostať na povrch nezvyčajná hviezda, potom by ho zdrvila jej obludná príťažlivosť k hrúbke stopy, ktorá zostala na obálke z poštovej zásielky.

V lete 1967 dostala postgraduálna študentka na University of Cambridge (Anglicko), Jocelina Bell, veľmi zvláštne rádiové signály. Prichádzali v krátkych impulzoch presne každých 1,33730113 sekundy. Výnimočne vysoká presnosť rádiových impulzov ma priviedla k myšlienke: vysielajú tieto signály predstavitelia civilizácie do mysle?

V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov sa však na oblohe našlo mnoho podobných objektov s rýchlo pulzujúcim rádiovým vyžarovaním. Nazývali sa pulzary, teda pulzujúce hviezdy.

Keď rádioteleskopy namierili na Krabia hmlovinu, v jej strede sa našiel aj pulzar s periódou 0,033 sekundy. S rozvojom mimoatmosférických pozorovaní sa zistilo, že vyžaruje aj röntgenové impulzy a röntgenové žiarenie je hlavné a je niekoľkonásobne silnejšie ako všetky ostatné žiarenia.

Čoskoro si vedci uvedomili, že dôvodom prísnej periodicity pulzarov je rýchla rotácia niektorých špeciálnych hviezd. Ale takéto krátke periódy pulzácií, ktoré sa pohybujú od 1,6 milisekúnd do 5 sekúnd, možno vysvetliť rýchlou rotáciou len veľmi malých a veľmi hustých hviezd (odstredivé sily nevyhnutne roztrhnú veľkú hviezdu!). A ak áno, potom pulzary nie sú nič iné ako neutrónové hviezdy!

Ale prečo neutrónové hviezdy tkvie v takejto rýchlej rotácii? Pripomeňme si: Exotická hviezda sa rodí ako výsledok silného stlačenia obrovského svietidla. Preto v súlade s princípom zachovania momentu hybnosti sa musí rýchlosť rotácie hviezdy prudko zvýšiť a doba rotácie sa musí znížiť. Okrem toho je neutrónová hviezda stále silne magnetizovaná. napätie magnetické pole na jeho povrchu je bilión (1012) krát väčšia ako intenzita magnetického poľa Zeme! Silné magnetické pole je tiež výsledkom silného stlačenia hviezdy – zmenšenia jej povrchu a zhrubnutia magnetických siločiar. Skutočným zdrojom aktivity pulzarov (neutrónových hviezd) však nie je samotné magnetické pole, ci je rotačná energia hviezdy. A strácajúc energiu na elektromagnetické a korpuskulárne žiarenie, pulzary postupne spomaľujú svoju rotáciu.

Ak sú rádiové pulzary jednotlivé neutrónové hviezdy, potom sú röntgenové pulzary súčasťami binárnych systémov. Keďže gravitačná sila na povrchu neutrónovej hviezdy ubližuje miliardám neba ako na Slnku, „natiahne na seba“ plyn susednej (obyčajnej) hviezdy. Častice plynu sú tlačené na neutrónovú hviezdu vysokou rýchlosťou, pri dopade na jej povrch sa zahrievajú a emitujú röntgenové lúče. Zdrojom môže byť neutrónová hviezda röntgenového žiarenia a v prípade, že sa „zatúla“ aj oblak medzihviezdneho plynu.

Z čoho pozostáva mechanizmus pulzácie neutrónovej hviezdy? Netreba si myslieť, že hviezda jednoducho pulzuje. Vec je celkom iná. Ako už bolo spomenuté, pulzar je rýchlo rotujúca neutrónová hviezda. Na jeho povrchu je zrejme aktívna oblasť vo forme „horúceho bodu“, ktorý vysiela úzky, prísne nasmerovaný lúč rádiových vĺn. A v tom momente, keď je ten lúč nasmerovaný k pozemskému pozorovateľovi, ten označí radiačný impulz. Inými slovami, neutrónová hviezda je ako rádiový maják a perióda jej pulzovania je určená dobou rotácie tohto „majáku“. Na základe takéhoto modelu možno pochopiť, prečo v mnohých prípadoch na mieste výbuchu supernovy, kde pulzar určite musí byť, nebol detekovaný. Pozorované sú len tie pulzary, ktorých žiarenie je úspešne orientované vzhľadom na Zem.

33 faktov. Slávne a nie také slávne. O planétach, o štruktúre vesmíru, o ľudskom tele a hlbokom vesmíre. Každý fakt je doplnený veľkou a farebnou ilustráciou.

1. Hmotnosť Slnka tvorí 99,86 % hmotnosti celej slnečnej sústavy, zvyšných 0,14 % tvoria planéty a asteroidy.

2. Magnetické pole Jupitera taký silný, že každý deň obohacuje magnetické pole našej planéty o miliardy wattov.

3. Najväčší bazén Slnečná sústava, ktorá vznikla v dôsledku zrážky s vesmírnym objektom, sa nachádza na Merkúre. Toto je "Caloris" (Caloris Basin), ktorého priemer je 1 550 km. Zrážka bola taká silná, že rázová vlna prešla celou planétou a drasticky zmenila jej vzhľad.

4. Slnečná hmota veľkosti špendlíkovej hlavičky, umiestnenej v atmosfére našej planéty, začne neuveriteľnou rýchlosťou absorbovať kyslík a v zlomku sekundy zničí všetok život v okruhu 160 kilometrov.

5. 1 Plutónsky rok trvá 248 pozemských rokov. To znamená, že zatiaľ čo Pluto vykoná len jednu úplnú otáčku okolo Slnka, Zem ich zvládne urobiť 248.

6. Ešte zaujímavejšie Situácia je s Venušou, 1 deň trvá 243 pozemských dní a rok je len 225.

7. Marťanská sopka "Olympus"(Olympus Mons) je najväčší v slnečnej sústave. Jeho dĺžka je viac ako 600 km a jeho výška je 27 km, zatiaľ čo výška najvyššieho bodu na našej planéte, vrchol Mount Everest, dosahuje iba 8,5 km.

8. Výbuch (záblesk) supernovy sprevádzané uvoľnením obrovského množstva energie. Počas prvých 10 sekúnd vybuchujúca supernova vyprodukuje viac energie ako Slnko za 10 miliárd rokov a za krátky čas vyprodukuje viac energie ako všetky objekty v galaxii dokopy (okrem iných explodujúcich supernov).

Jas takýchto hviezd ľahko prevýši jas galaxií, v ktorých vzplanuli.

9 malých neutrónových hviezd, ktorých priemer nepresahuje 10 km, vážia toľko ako Slnko (pripomeňme si fakt č. 1). Gravitačná sila na tieto astronomické objekty je extrémne vysoká a ak na nich hypoteticky pristane astronaut, jeho telesná hmotnosť sa zvýši asi o milión ton.

10. 5. februára 1843 astronómovia objavili kométu, ktorá dostala názov „Veľká“ (aka marcová kométa, C/1843 D1 a 1843 I). V marci toho istého roku preletela blízko Zeme a chvostom, ktorého dĺžka dosahovala 800 miliónov kilometrov, 'lemovala' oblohu na dve časti.

Pozemšťania sledovali chvost za „Veľkou kométou“ viac ako mesiac, kým 19. apríla 1843 úplne nezmizol z oblohy.

11. Zahrieva nás Teraz energia slnečných lúčov vznikla v jadre Slnka pred viac ako 30 miliónmi rokov - väčšinu tohto času jej trvalo prekonať hustú škrupinu nebeského telesa a len 8 minút dosiahnuť povrch našej planéty.

12. Väčšina ťažkých prvkov obsiahnuté vo vašom tele (napríklad vápnik, železo a uhlík) sú vedľajšími produktmi výbuchu skupiny supernov, ktoré začali formovanie slnečnej sústavy.

13. Prieskumníci z Harvardskej univerzity zistili, že 0,67 % všetkých hornín na Zemi je marťanského pôvodu.

14. Hustota S hmotnosťou 5,6846 x 1026 kg je Saturn taký malý, že ak by sme ho mohli vložiť do vody, vznášal by sa na samom povrchu.

15. Na mesiaci Jupiter, Io Bolo zaznamenaných približne 400 aktívnych sopiek. Rýchlosť emisií síry a oxidu siričitého počas erupcie môže prekročiť 1 km / s a ​​výška prúdov môže dosiahnuť 500 km.

16. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia Podľa mňa priestor nie je úplné vákuum, ale je k nemu dostatočne blízko, lebo Na 88 galónov (0,4 m3) kozmickej hmoty pripadá najmenej 1 atóm (a ako sa často v škole učia, vo vákuu nie sú žiadne atómy ani molekuly).

17. Venuša je jediná planéta Slnečná sústava, ktorá sa otáča proti smeru hodinových ručičiek. Existuje na to viacero teoretických odôvodnení. Niektorí astronómovia sú si istí, že takýto osud postihne všetky planéty s hustou atmosférou, ktorá najprv spomalí a potom roztočí nebeské teleso v opačnom smere od počiatočnej rotácie, zatiaľ čo iní naznačujú, že na povrch Venuše dopadla skupina veľkých asteroidov. .

18. Od začiatku roku 1957(rok vypustenia prvej umelej družice „Sputnik-1“) sa ľudstvu podarilo doslova zasiať obežnú dráhu našej planéty najrôznejšími satelitmi, no iba jeden z nich mal to šťastie zopakovať „osud Titanicu“ . V roku 1993 bol satelit "Olympus" (Olympus), ktorý vlastní Európska vesmírna agentúra (Európska vesmírna agentúra), zničený pri zrážke s asteroidom.

19. Najväčší padlý k Zemi sa za meteorit považuje 2,7-metrová „Goba“ (Hoba), objavená v Namíbii. Meteorit váži 60 ton a obsahuje 86 % železa, čo z neho robí najväčší kus prirodzene sa vyskytujúceho železa na Zemi.

20. Drobné Pluto považovaný za najchladnejšiu planétu (planetoid) v slnečnej sústave. Jeho povrch je pokrytý hrubou ľadovou kôrou a teplota klesá na -200 0 C. Ľad na Plutu má úplne inú štruktúru ako na Zemi a je niekoľkonásobne pevnejší ako oceľ.

21. Oficiálna vedecká teória uvádza, že človek môže prežiť vo vesmíre bez skafandru 90 sekúnd, ak okamžite vydýchne všetok vzduch z pľúc.

Ak v pľúcach zostane malé množstvo plynov, začnú sa rozširovať s následnou tvorbou vzduchových bublín, ktoré, ak sa uvoľnia do krvi, povedú k embólii a nevyhnutnej smrti. Ak sú pľúca naplnené plynmi, potom jednoducho prasknú.

Po 10-15 sekundách pobytu vo vesmíre sa voda v ľudskom tele zmení na paru a vlhkosť v ústach a pred očami začne vrieť. V dôsledku toho dôjde k opuchu mäkkých tkanív a svalov, čo povedie k úplnej imobilizácii.

Najzaujímavejšie je, že ďalších 90 sekúnd bude mozog stále žiť a srdce bude biť.

Teoreticky, ak počas prvých 90 sekúnd neúspešného kozmonauta, ktorý bol trýznený vo vesmíre, umiestnili do tlakovej komory, potom vyviazne len s povrchovými zraneniami a miernym vystrašením.

22. Hmotnosť našej planéty- Toto je nestála hodnota. Vedci zistili, že Zem sa každý rok zotaví o ~ 40 160 ton a vyhodí ~ 96 600 ton, čím stratí 56 440 ton.

23. Zemská príťažlivosť stláča ľudskú chrbticu, takže keď sa kozmonaut dostane do vesmíru, narastie približne o 5,08 cm.

Zároveň sa mu sťahuje srdce, zmenšuje sa objem a pumpuje menej krvi. Ide o reakciu tela na zvýšenie objemu krvi, ktoré si vyžaduje menší tlak na správnu cirkuláciu.

24. V priestore tesne stlačený kovové časti sa spontánne zvárajú. K tomu dochádza v dôsledku absencie oxidov na ich povrchoch, ktorých obohacovanie sa vyskytuje iba v prostredí obsahujúcom kyslík (ako dobrý príklad takéhoto prostredia môže poslúžiť zemská atmosféra). Z tohto dôvodu špecialisti NASA (National Aeronautics and Space Administration) ošetrujú všetky kovové časti kozmických lodí oxidačnými materiálmi.

25. Medzi planétou a jej satelitom dochádza k efektu slapového zrýchlenia, ktorý je charakterizovaný spomalením rotácie planéty okolo vlastnej osi a zmenou obežnej dráhy satelitu. Každé storočie sa teda rotácia Zeme spomalí o 0,002 sekundy, v dôsledku čoho sa dĺžka dňa na planéte predĺži o ~15 mikrosekúnd za rok a Mesiac sa od nás ročne vzdiali o 3,8 centimetra.

26. "Space top" Neutrónová hviezda je najrýchlejšie rotujúcim objektom vo vesmíre, ktorý okolo svojej osi vykoná až 500 otáčok za sekundu. Okrem toho sú tieto kozmické telesá také husté, že jedna polievková lyžica ich základnej hmoty bude vážiť ~10 miliárd ton.

27. Hviezda Betelgeuse nachádza sa vo vzdialenosti 640 svetelných rokov od Zeme a je najbližším kandidátom na supernovu k našej planetárnej sústave. Je taká veľká, že keby bola umiestnená na mieste Slnka, vyplnila by priemer dráhy Saturna. Táto hviezda už nabrala dostatočnú hmotnosť na výbuch 20 Sĺnk a podľa niektorých vedcov by mala explodovať v najbližších 2-3 tisícoch rokov. Na vrchole svojej explózie, ktorá potrvá najmenej dva mesiace, bude svietivosť Betelgeuze 1050-krát väčšia ako Slnko, čo umožní pozorovať jej smrť zo Zeme aj voľným okom.

28. Najbližšia galaxia k nám, Andromeda, sa nachádza vo vzdialenosti 2,52 milióna rokov. Mliečna dráha a Andromeda sa k sebe pohybujú obrovskou rýchlosťou (rýchlosť Andromedy je 300 km/s a Mliečna dráha 552 km/s) a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zrazia o 2,5 až 3 miliardy rokov.

29. V roku 2011 astronómovia objavil planétu pozostávajúcu z 92 % ultrahustého kryštalického uhlíka – diamantu. Vzácne nebeské teleso, ktoré je 5-krát väčšie ako naša planéta a ťažšie ako Jupiter, sa nachádza v súhvezdí Hady, vo vzdialenosti 4000 svetelných rokov od Zeme.

30. Hlavný uchádzač pre titul obývateľnej planéty v extrasolárnom systéme, "Super-Zem" GJ 667Cc, je len 22 svetelných rokov od Zeme. Cesta k nemu nám však potrvá 13 878 738 000 rokov.

31. Na obežnej dráhe našej planéty je tu skládka odpadu z rozvoja kozmonautiky. Viac ako 370 000 predmetov s hmotnosťou od niekoľkých gramov do 15 ton sa otáča okolo Zeme rýchlosťou 9 834 m/s, navzájom sa zrážajú a rozptyľujú sa na tisíce menších častí.

32. Každú sekundu Slnko stráca ~ 1 milión ton hmoty a stáva sa ľahším o niekoľko miliárd gramov. Dôvodom je prúd ionizovaných častíc vytekajúci z jeho koruny, ktorý sa nazýva „slnečný vietor“.

33. Postupom času planetárne systémy sa stávajú veľmi nestabilnými. Stáva sa to v dôsledku oslabenia väzieb medzi planétami a hviezdami, okolo ktorých sa točia.

V takýchto systémoch sa dráhy planét neustále posúvajú a môžu sa aj pretínať, čo skôr či neskôr povedie ku kolízii planét. Ale aj keby sa to nestalo, potom sa planéty o niekoľko stoviek, tisícov, miliónov alebo miliárd rokov vzdialia od svojej hviezdy na takú vzdialenosť, že ich gravitačná príťažlivosť jednoducho neudrží a vydajú sa na voľný let. okolo galaxie.

1. Hmotnosť Slnka je 99,86 % hmotnosti celej slnečnej sústavy, zvyšných 0,14 % tvoria planéty a asteroidy.

2. Magnetické pole je také silné, že každý deň obohacuje magnetické pole našej planéty o miliardy wattov.

3. Nachádza sa najväčšia panva v slnečnej sústave, ktorá vznikla v dôsledku zrážky s vesmírnym objektom. Toto je "Caloris" (Caloris Basin), ktorého priemer je 1 550 km. Zrážka bola taká silná, že rázová vlna prešla celou planétou a drasticky zmenila jej vzhľad.

4. Slnečná látka veľkosti špendlíkovej hlavičky, umiestnená v atmosfére našej planéty, začne neskutočnou rýchlosťou absorbovať kyslík a v zlomku sekundy zničí všetok život v okruhu 160 kilometrov.

5. 1 plutónsky rok je 248 pozemských rokov. To znamená, že zatiaľ čo Pluto vykoná len jednu úplnú otáčku okolo Slnka, Zem ich zvládne urobiť 248.

6. Veci sú ešte zaujímavejšie s Venušou, 1 deň, ktorý trvá 243 pozemských dní, a rok je len 225.

7. Marťanská sopka „Olympus“ (Olympus Mons) je najväčšia v slnečnej sústave. Jeho dĺžka je viac ako 600 km a jeho výška je 27 km, zatiaľ čo výška najvyššieho bodu na našej planéte, vrchol Mount Everest, dosahuje iba 8,5 km.

8. Výbuch (záblesk) supernovy sprevádza uvoľnenie gigantického množstva energie. Za prvých 10 sekúnd vybuchujúca supernova vyprodukuje viac energie ako za 10 miliárd rokov a za krátky čas vyprodukuje viac energie ako všetky objekty v galaxii dohromady (okrem iných explodujúcich supernov).
Jas takýchto hviezd ľahko prevýši jas galaxií, v ktorých vzplanuli.

9. Drobné neutrónové hviezdy, ktorých priemer nepresahuje 10 km, vážia toľko ako Slnko (pripomeňme si fakt č. 1). Gravitačná sila na tieto astronomické objekty je extrémne vysoká a ak na nich hypoteticky pristane astronaut, jeho telesná hmotnosť sa zvýši asi o milión ton.

10. 5. februára 1843 astronómovia objavili kométu, ktorá dostala názov „Veľká“ (alias marcová kométa, C/1843 D1 a 1843 I). Neďaleko preletela v marci toho istého roku a chvostom, ktorého dĺžka dosahovala 800 miliónov kilometrov, 'lemovala' oblohu na dve časti.
Pozemšťania sledovali chvost za „Veľkou kométou“ viac ako mesiac, kým 19. apríla 1983 úplne nezmizol z oblohy.

11. Energia slnečných lúčov, ktorá nás teraz ohrieva, vznikla v jadre Slnka pred viac ako 30 000 miliónmi rokov – väčšinu tohto času jej trvalo prekonať hustú škrupinu nebeského telesa a len 8 minút sa dostať na povrch našej planéty.

12. Väčšina ťažkých prvkov vo vašom tele (ako vápnik, železo a uhlík) sú vedľajšími produktmi výbuchu supernovy, ktorý odštartoval formovanie slnečnej sústavy.

13. Výskumníci z Harvardskej univerzity zistili, že 0,67 % všetkých hornín na Zemi je pôvodu.

14. Hustota Saturnu 5,6846 × 1026 kilogramov je taká nízka, že ak by sa nám ho podarilo umiestniť do vody, vznášal by sa na samom povrchu.

15. Saturnov mesiac Io má ~400 aktívnych sopiek. Rýchlosť emisií síry a oxidu siričitého počas erupcie môže prekročiť 1 km / s a ​​výška prúdov môže dosiahnuť 500 km.

16. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, priestor nie je úplné vákuum, ale dostatočne blízko k nemu, pretože. Na 88 galónov kozmickej hmoty pripadá najmenej 1 atóm (a ako vieme, vo vákuu nie sú žiadne atómy ani molekuly).


17. Venuša je jediná planéta v slnečnej sústave, ktorá sa otáča proti smeru hodinových ručičiek. Existuje na to viacero teoretických odôvodnení. Niektorí astronómovia sú si istí, že takýto osud postihne všetky planéty s hustou atmosférou, ktorá najprv spomalí a potom roztočí nebeské teleso v opačnom smere od počiatočnej rotácie, iní zas naznačujú, že dôvodom bol pád skupiny veľkých asteroidov. na povrch.

18. Od začiatku roku 1957 (rok vypustenia prvej umelej družice Sputnik-1) sa ľudstvu podarilo doslova zasiať obežnú dráhu našej planéty najrôznejšími satelitmi, no len jeden z nich mal to šťastie zopakovať „osud Titanicu“. V roku 1993 bol satelit "Olympus" (Olympus), ktorý vlastní Európska vesmírna agentúra (Európska vesmírna agentúra), zničený pri zrážke s asteroidom.

19. Za najväčší meteorit, ktorý spadol na Zem, sa považuje 2,7 metrový Hoba, objavený v Namíbii. váži 60 ton a obsahuje 86 % železa, čo z neho robí najväčší kus prirodzene sa vyskytujúceho železa na Zemi.

20. je považovaná za najchladnejšiu planétu slnečnej sústavy. Jeho povrch je pokrytý hrubou kôrou ľadu a teplota klesá na -200 0C. Ľad na Plutu má úplne inú štruktúru ako na Zemi a je niekoľkonásobne pevnejší ako oceľ.

21. Oficiálna vedecká teória hovorí, že človek môže prežiť vo vesmíre bez skafandru 90 sekúnd, ak okamžite vydýchne všetok vzduch z pľúc.
Ak v pľúcach zostane malé množstvo plynov, začnú sa rozširovať s následnou tvorbou vzduchových bublín, ktoré, ak sa uvoľnia do krvi, povedú k embólii a nevyhnutnej smrti. Ak sú pľúca naplnené plynmi, potom jednoducho prasknú.
Po 10-15 sekundách pobytu vo vesmíre sa voda v ľudskom tele zmení na paru a vlhkosť v ústach a pred očami začne vrieť. V dôsledku toho dôjde k opuchu mäkkých tkanív a svalov, čo povedie k úplnej imobilizácii.
Nasledovať bude strata zraku, námraza nosnej dutiny a hrtana, modrá koža, ktorá navyše bude trpieť silným spálením od slnka.
Najzaujímavejšie je, že ďalších 90 sekúnd bude mozog stále žiť a srdce bude biť.
Teoreticky, ak počas prvých 90 sekúnd neúspešného kozmonauta, ktorý bol trýznený vo vesmíre, umiestnili do tlakovej komory, potom vyvinie len s povrchovými zraneniami a miernym vystrašením.

22. Hmotnosť našej planéty je premenlivá hodnota. Vedci zistili, že Zem sa každý rok zotaví o ~ 40 160 ton a vyhodí ~ 96 600 ton, čím stratí 56 440 ton.

23. Zemská gravitácia stláča ľudskú chrbticu, takže keď astronaut zasiahne, narastie asi o 5,08 cm.
Zároveň sa mu sťahuje srdce, zmenšuje sa objem a pumpuje menej krvi. Ide o reakciu tela na zvýšenie objemu krvi, ktoré si vyžaduje menší tlak na správnu cirkuláciu.

24. V priestore sa tesne stlačené kovové časti samovoľne zvárajú. K tomu dochádza v dôsledku absencie oxidov na ich povrchoch, ktorých obohacovanie sa vyskytuje iba v prostredí obsahujúcom kyslík (ako dobrý príklad takéhoto prostredia môže poslúžiť zemská atmosféra). Z tohto dôvodu sú špecialisti NASA Národný úrad pre letectvo a vesmír (National Aeronautics and Space Administration) agentúrou vlastnenou federálnou vládou USA, ktorá je priamo podriadená viceprezidentovi Spojených štátov a je financovaná zo 100 % zo štátneho rozpočtu a je zodpovedná za krajiny s civilným vesmírnym programom. Všetky obrázky a videá získané NASA a jej pridruženými spoločnosťami, vrátane tých z mnohých teleskopov a interferometrov, sú zverejnené vo verejnej doméne a môžu byť voľne kopírované. ošetrite všetky kovové časti kozmickej lode oxidačnými materiálmi.

25. Medzi planétou a jej satelitom dochádza k efektu slapového zrýchlenia, ktorý je charakterizovaný spomalením rotácie planéty okolo vlastnej osi a zmenou obežnej dráhy satelitu. Každé storočie sa teda rotácia Zeme spomalí o 0,002 sekundy, v dôsledku čoho sa dĺžka dňa na planéte predĺži o ~15 mikrosekúnd za rok a ročne sa od nás vzdiali o 3,8 centimetra.

26. ‚Kozmický vír‘ nazývaný neutrónová hviezda je najrýchlejšie rotujúcim objektom vo vesmíre, ktorý okolo svojej osi robí až 500 tisíc otáčok za sekundu. Okrem toho sú tieto kozmické telesá také husté, že jedna polievková lyžica ich základnej hmoty bude vážiť ~10 miliárd ton.

27. Hviezda Betelgeuse sa nachádza vo vzdialenosti 640 svetelných rokov od Zeme a je najbližším kandidátom na supernovu k našej planetárnej sústave. Je taká veľká, že keby bola umiestnená na mieste Slnka, vyplnila by priemer dráhy Saturna. Táto hviezda už nabrala dostatočnú hmotnosť na výbuch 20 Sĺnk a podľa niektorých vedcov by mala explodovať v najbližších 2-3 tisícoch rokov. Na vrchole svojej explózie, ktorá potrvá najmenej dva mesiace, bude svietivosť Betelgeuze 1050-krát väčšia ako Slnko, čo umožní pozorovať jej smrť zo Zeme aj voľným okom.

28. Najbližšia galaxia k nám, Andromeda, je vo vzdialenosti 2,52 milióna rokov. Mliečna dráha a Andromeda sa k sebe pohybujú obrovskou rýchlosťou (rýchlosť Andromedy je 300 km/s a Mliečna dráha 552 km/s) a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zrazia o 2,5 až 3 miliardy rokov.

29. V roku 2011 astronómovia objavili planétu tvorenú z 92 % superhustým kryštalickým uhlíkom – diamantom. Vzácne nebeské teleso, ktoré je 5-krát väčšie ako naša planéta a ťažšie ako Jupiter, sa nachádza v súhvezdí Hady, vo vzdialenosti 4000 svetelných rokov od Zeme.

30. Hlavný uchádzač o titul obývateľnej planéty v extrasolárnom systéme, „Super-Zem“ GJ 667Cc, sa nachádza vo vzdialenosti iba 22 svetelných rokov od Zeme. Cesta k nemu nám však potrvá 13 878 738 000 rokov.

31. Na obežnej dráhe našej planéty sa nachádza skládka odpadu z rozvoja kozmonautiky. Viac ako 370 000 predmetov s hmotnosťou od niekoľkých gramov do 15 ton sa otáča okolo Zeme rýchlosťou 9 834 m/s, navzájom sa zrážajú a rozptyľujú sa na tisíce menších častí.

32. Každú sekundu Slnko stráca ~ 1 milión ton hmoty a stáva sa ľahším o niekoľko miliárd gramov. Dôvodom je prúd ionizovaných častíc vytekajúci z jeho koruny, ktorý sa nazýva „slnečný vietor“.

33. Časom sa planetárne systémy stávajú extrémne nestabilnými. Stáva sa to v dôsledku oslabenia väzieb medzi planétami a hviezdami, okolo ktorých sa točia.
V takýchto systémoch sa dráhy planét neustále posúvajú a môžu sa aj pretínať, čo skôr či neskôr povedie ku kolízii planét. Ale aj keby sa tak nestalo, potom sa planéty o niekoľko stoviek, tisícov, miliónov či miliárd rokov vzdialia od svojej hviezdy na takú vzdialenosť, že ich gravitačná príťažlivosť jednoducho neudrží a vydajú sa na kombinovaný let. cez galaxiu.