Сообщество - THE SPACEWAY

THE SPACEWAY

221 пост 121 подписчик

Популярные теги в сообществе:

6

Существуют ли внеземные цивилизации? Отвечает профессор астрофизики Джонти Хорнер

Вопрос о существовании разумной жизни за пределами Земли остается одной из величайших загадок для современной науки. Сегодня, когда современные космические телескопы регулярно открывают новые экзопланеты, а наши представления о масштабах Вселенной постоянно расширяются, поиск внеземных цивилизаций перешел из области фантастики в сферу серьезных научных исследований.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/sushchestvuyut_li_vnezemnyie_tsivilizatsii_otvechaet_professor_astrofiziki_dzhonti_khorner_12291408?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

В основу этой статьи легли размышления профессора Джонти Хорнера из Центра астрофизики Университета Южного Квинсленда.

По мнению ученого, существование разумной жизни во Вселенной не вызывает сомнений. Однако главная проблема заключается в том, достаточно ли близко находятся другие цивилизации, чтобы человечество могло их обнаружить и, возможно, даже вступить с ними в контакт.

Масштабы космоса

Космическое пространство невероятно велико. За последние несколько десятилетий астрономы доказали, что планетные системы — это не редкость, а правило: практически у каждой звезды есть планеты. Наша галактика Млечный Путь насчитывает около 400 миллиардов звезд. Если предположить, что на орбите каждой из них находится в среднем по пять планет, то только в нашей Галактике существует два триллиона планет. При этом современная наука установила поразительный факт: в наблюдаемой Вселенной галактик больше, чем планет в Млечном Пути.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/sushchestvuyut_li_vnezemnyie_tsivilizatsii_otvechaet_professor_astrofiziki_dzhonti_khorner_12291408?u=http%3A%2F%2Fvaunmurphrey.com&t=vaunmurphrey.com&h=dd07716739f9c102c6d84806cc46458ebfde91a7" title="http://vaunmurphrey.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">vaunmurphrey.com</a><!--/noindex-->

© vaunmurphrey.com

При таком колоссальном разнообразии миров представляется практически невозможным, что Земля — единственная планета, на которой возникла жизнь, включая разумную и технологически развитую. Однако обнаружить внеземные цивилизации будет невероятно сложно.

Вероятность обнаружения

Хорнер предлагает рассмотреть следующий сценарий: допустим, только у одной из миллиарда звезд есть планета, на которой могла развиться технологически продвинутая цивилизация, способная заявить о своем существовании во всеуслышание. В таком случае, в Млечном Пути будет около 400 звезд с развитой жизнью. Но наша Галактика настолько огромна — 100 000 световых лет в диаметре — что среднее расстояние между такими звездами составит порядка 10 000 световых лет.

Джонти Хорнер / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/sushchestvuyut_li_vnezemnyie_tsivilizatsii_otvechaet_professor_astrofiziki_dzhonti_khorner_12291408?u=http%3A%2F%2Fthechronicle.com.au&t=thechronicle.com.au&h=819a7f27c0cd8b1a767899b31eafa51f4a7d5342" title="http://thechronicle.com.au" target="_blank" rel="nofollow noopener">thechronicle.com.au</a><!--/noindex-->

Джонти Хорнер / © thechronicle.com.au

При современном уровне развития технологий такие расстояния делают обнаружение инопланетных сигналов практически невозможным, если только они не обладают мощностью, значительно превосходящей возможности земных передатчиков. Даже если предположить, что некая цивилизация неосознанно распространяет радиоволны по всем направлениям, как это делает человечество, шансы зафиксировать такой сигнал крайне малы.

Таким образом, хотя существование внеземных цивилизаций представляется вполне вероятным с научной точки зрения, поиск доказательств их существования остается одной из сложнейших задач современной астрономии. Возможно, для ее решения потребуются принципиально новые технологии и методы наблюдения, разработка которых станет делом будущих поколений исследователей.

Читайте также:

Показать полностью 3
13

Аномалия "Пионеров": что случилось с зондами NASA на расстоянии 20 а.е. от Земли?

2 марта 1972 года и 6 апреля 1973 состоялись запуски космических аппаратов NASA "Пионер-10" и "Пионер-11" соответственно. Эти зонды стали первыми в истории аппаратами, которые не только преодолели пояс астероидов, но и посетили планеты-гиганты нашей Солнечной системы — Юпитер и Сатурн.

«Пионер-10» на орбите Юпитера в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/anomaliya_pionerov_chto_sluchilos_s_zondami_nasa_na_rasstoyanii_20_ae_ot_zemli_12284467?u=http%3A%2F%2Fscienceandsf.com&t=scienceandsf.com&h=eddd3e2b6e0d1d6333794368b4ef1b43f722950b" title="http://scienceandsf.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">scienceandsf.com</a><!--/noindex-->

«Пионер-10» на орбите Юпитера в представлении художника / © scienceandsf.com

Организуя столь сложную миссию, NASA, конечно, рассматривало вероятность того, что что-то пойдет не по плану. Но то, что случилось с "Пионером-10" и "Пионером-11" стало странной и очень интригующей загадкой.

На расстоянии около 20 астрономических единиц (а.е.) от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию между Землей и Солнцем — примерно 150 миллионов километров) с зондами начало происходить нечто странное — они демонстрировали необъяснимое торможение, словно что-то тянуло их назад к звезде.

И хотя "Пионеры" уверенно продолжали свой путь к границам Солнечной системы, игнорировать загадочную силу, которая как будто тянула их обратно к нашему светилу, было невозможно. Совпадение расстояния, на котором начала проявляться аномалия у обоих аппаратов, заставило физиков предположить, что, возможно, с нашим пониманием гравитации что-то не так.

«Пионер-10» в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/anomaliya_pionerov_chto_sluchilos_s_zondami_nasa_na_rasstoyanii_20_ae_ot_zemli_12284467?u=http%3A%2F%2Fbilimkurgukulubu.com&t=bilimkurgukulubu.com&h=17bf1f6806316dbc220c5c3be31824c10566bcae" title="http://bilimkurgukulubu.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">bilimkurgukulubu.com</a><!--/noindex-->

«Пионер-10» в представлении художника / © bilimkurgukulubu.com

Согласно закону обратных квадратов Ньютона, сила притяжения между телами пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Проще говоря, чем дальше объект удаляется от Солнца, тем слабее должно быть его гравитационное влияние. Однако данные с "Пионеров" словно противоречили этому фундаментальному закону физики.

Некоторые ученые начали рассматривать возможность того, что странное поведение "Пионеров" указывает на необходимость пересмотра существующих физических теорий. Однако тот факт, что последующие космические аппараты не сталкивались с подобной аномалией, намекал на то, что разгадку стоит искать в другом направлении.

Спустя десятилетия команда исследователей, восстановив и проанализировав данные допплерографии и телеметрии, нашла гораздо более прозаичное объяснение. Причина крылась в особенностях конструкции самих аппаратов.

Большая часть данных хранилась на магнитных лентах. К июню 2006 года ученые и инженеры под руководством Вячеслава Турышева из Лаборатории реактивного движения смогли восстановить большую часть более чем 30-летней навигационной истории "Пионеров" / © NASA

Большая часть данных хранилась на магнитных лентах. К июню 2006 года ученые и инженеры под руководством Вячеслава Турышева из Лаборатории реактивного движения смогли восстановить большую часть более чем 30-летней навигационной истории "Пионеров" / © NASA

"Пионеры" были стабилизированы вращением*, их большие антенны всегда указывали на Землю. РИТЭГи (радиоизотопные термоэлектрические генераторы) — источники питания аппаратов — излучали тепло на заднюю сторону антенн. Антенны отражали и переизлучали это тепло в направлении движения корабля. Кроме того, нагретый приборный отсек располагался в передней части аппарата, что приводило к еще большему излучению тепла в том же направлении.

*Стабилизация вращением — это метод, который используется для поддержания ориентации космических аппаратов в пространстве без использования активных систем управления ориентацией, таких как двигатели или маховики.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/anomaliya_pionerov_chto_sluchilos_s_zondami_nasa_na_rasstoyanii_20_ae_ot_zemli_12284467?u=http%3A%2F%2Farxiv.org&t=arxiv.org&h=796ea49aa3c68401decc0b58b95b307c91e90da7" title="http://arxiv.org" target="_blank" rel="nofollow noopener">arxiv.org</a><!--/noindex-->

© arxiv.org

Создаваемое фотонами давление (тот же принцип, что используется в солнечных парусах) действовало против движения, вызывая крошечное, но измеримое торможение — ту самую "аномалию Пионеров".

Стоит отметить, что аномальное торможение зондов на самом деле началось гораздо раньше и нарастало постепенно по мере их удаления от Солнца. На расстоянии около 20 а.е. эффект стал достаточно заметным, чтобы его уверенно зафиксировали приборы.

История "аномалии Пионеров" служит прекрасным примером того, как важны тщательный анализ данных и проверка всех возможных объяснений, прежде чем делать выводы о необходимости пересмотра фундаментальных законов физики. Восстановление и детальное изучение данных позволило разгадать эту космическую загадку, еще раз подтвердив надежность существующих физических теорий.

P.S. Зонды продолжают свое путешествие к границам Солнечной системы. "Пионер-10" находится на расстоянии около 20 миллиардов километров от Земли и движется в направлении звезды Альдебаран, удаленной примерно на 65 световых лет от нас. Последний слабый сигнал от "Пионера-10" был получен 23 января 2003 года. С тех пор связь с ним потеряна, скорее всего, из-за истощения энергии радиоизотопного генератора.

"Пионер-11" сейчас находится на расстоянии около 16 миллиардов километров от Земли и летит в направлении созвездия Щита. Последний раз с ним удалось связаться 30 сентября 1995 года. Официально "Пионер-11" функционально "умер" из-за недостатка энергии, но, как и его "брат", зонд продолжает путешествие.

Читайте также:

Показать полностью 4
18

Позитроний

Позитроний — самый легкий "атом" во Вселенной. В отличие от обычных атомов, он состоит не из ядра и электронов, а представляет собой связанную пару электрона и его античастицы — позитрона.

Позитроний

Это невероятно короткоживущая система: просуществовав всего 142 наносекунды, электрон и позитрон аннигилируют, превращаясь во вспышку гамма-излучения. Но за это мгновение позитроний ведет себя как настоящий атом — может поглощать и испускать фотоны, переходить между энергетическими уровнями и даже образовывать "молекулы" с другими атомами.

В 1951 году физик Мартин Дойч впервые экспериментально обнаружил позитроний, изучая излучение радиоактивного изотопа натрия-22. Измеряя спектр гамма-излучения, он заметил характерные линии, которые могли появиться только при аннигиляции связанной пары электрон-позитрон.

Сегодня физики используют позитроний как уникальную лабораторию для изучения квантовой электродинамики и поиска "новой физики" за пределами Стандартной модели.

Показать полностью 1
17

Как ученые узнали, что раньше земные сутки были короче?

Сегодня сутки на Земле, смена которых обеспечивается оборотом планеты вокруг своей оси, длятся 24 часа (23 часа 56 минут и 4 секунды, если быть точнее). Но так было не всегда. В ходе уникальных исследований ученые выяснили: в далеком прошлом продолжительность суток на нашей планете была короче современных почти на четверть.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/kak_uchenyie_uznali_chto_ranshe_zemnyie_sutki_byili_koroche_12274893?u=http%3A%2F%2Frdm.ox.ac.uk&t=rdm.ox.ac.uk&h=1d8be86cafeb8866cf1124bdbeedd903bb2ac7e8" title="http://rdm.ox.ac.uk" target="_blank" rel="nofollow noopener">rdm.ox.ac.uk</a><!--/noindex-->

© rdm.ox.ac.uk

Окаменевшие часы

Роль удивительных хранителей времени досталась... кораллам. При росте эти морские животные формируют известковый скелет, в котором образуются тончайшие годовые кольца, похожие на кольца деревьев. Но самое интересное, что в скелете кораллов образуются не только годовые, но и суточные кольца роста. В современных кораллах за год образуется 365 суточных колец, но когда ученые исследовали ископаемые кораллы возрастом около 400 миллионов лет, они обнаружили нечто поразительное — за один годовой цикл формировалось в среднем 390 суточных колец! Это открытие стало первым прямым доказательством того, что в древности сутки на Земле были короче. Но кораллы оказались не единственными свидетелями изменения скорости вращения нашей планеты.

Лунный дирижер времени

Ключевую роль в истории земных суток сыграла Луна. Гравитационное притяжение нашего спутника вызывает приливы и отливы на Земле. Это постоянное движение водных масс создает приливное трение, которое постепенно замедляет вращение планеты. В результате такого взаимодействия Луна получает дополнительный импульс и медленно удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра в год.

Система Земля-Луна "глазами" китайского космического аппарата "Чанъэ-5Т1", 29 октября 2014 года / © CNSA

Система Земля-Луна "глазами" китайского космического аппарата "Чанъэ-5Т1", 29 октября 2014 года / © CNSA

И именно благодаря этому древнему танцу Земли и Луны ученые получили еще одно удивительное свидетельство изменения продолжительности земных суток. На дне древних морей* сохранились уникальные слоистые отложения. Ритмичное чередование приливов и отливов создавало в осадочных породах последовательные слои — своеобразные отметки времени в каменной летописи Земли. Изучая количество приливных слоев в годовых отложениях и зная законы небесной механики, ученые смогли определить, как менялась продолжительность суток на разных этапах истории нашей планеты.

*Речь идет о морях, существовавших на Земле сотни миллионов лет назад, когда материки имели совсем другие очертания, а в водах только начинала зарождаться сложная жизнь.

Молекулярные часы в горных породах

В 2019 году ученые обнаружили, что приливные силы вызывают тончайшие изменения в структуре некоторых минералов. Эти едва уловимые перестройки на молекулярном уровне сохраняются в кристаллах как своеобразные "отпечатки времени", которые можно расшифровать с помощью современных технологий. Такой метод не только подтвердил результаты предыдущих исследований, но и позволил получить более точные данные о продолжительности суток в различные геологические эпохи.

Мелководные отложения пермского возраста, сформировавшиеся в приливно-отливной зоне / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/kak_uchenyie_uznali_chto_ranshe_zemnyie_sutki_byili_koroche_12274893?u=http%3A%2F%2Fgeol-photo.com&t=geol-photo.com&h=99c2c921c4b5e69f117f4a4fdf173fd5c4ebd2cb" title="http://geol-photo.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">geol-photo.com</a><!--/noindex-->

Мелководные отложения пермского возраста, сформировавшиеся в приливно-отливной зоне / © geol-photo.com

Что показали исследования?

Благодаря этим разнообразным методам исследований ученые установили, что:

  • 1,4 миллиарда лет назад земные сутки длились всего около 18 часов;

  • 620 миллионов лет назад сутки длились примерно 21,9 часа;

  • 400 миллионов лет назад сутки длились около 22,7 часа;

  • 70 миллионов лет назад, во времена динозавров, продолжительность суток составляла уже примерно 23,5 часа.

Взгляд в прошлое и будущее

Анализ изменений продолжительности суток позволил ученым не только реконструировать историю Земли, но и лучше понять множество важных процессов: от эволюции климата до формирования магнитного поля. Эти исследования показывают, насколько тесно связаны все компоненты нашей планеты — от движения небесных тел до микроскопических изменений в кристаллах минералов.

Более того, даже сейчас, в наши дни, процесс замедления вращения Земли продолжается. Каждое столетие продолжительность суток увеличивается примерно на 1,8 миллисекунды. И хотя это изменение настолько мало, что мы его не замечаем в повседневной жизни, сверхточные атомные часы способны уловить этот неумолимый ритм трансформации нашей планеты.

The Blue Marble — знаменитая фотография Земли, сделанная 7 декабря 1972 года экипажем космического корабля "Аполлон-17" с расстояния около 29 400 километров / © NASA

The Blue Marble — знаменитая фотография Земли, сделанная 7 декабря 1972 года экипажем космического корабля "Аполлон-17" с расстояния около 29 400 километров / © NASA

Земля — это динамическая система, находящаяся в постоянном развитии. Каждое мгновение в недрах планеты, в океанах и атмосфере происходят сложнейшие процессы, меняющие облик нашего мира. И чем глубже мы погружаемся в изучение прошлого Земли, тем яснее осознаем, насколько удивителен и хрупок этот голубой шар, который мы называем своим домом.

Читайте также:

Показать полностью 4
5

Названия лунных кратеров

В 1645 году голландский астроном и картограф Михаэль Флоран ван Лангрен ввел обычай давать лунным кратерам названия в честь королей и других выдающихся людей. Естественно, составляя карту земного спутника, астроном уделил пристальное внимание первым, чтобы как следует выслужиться.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/nazvaniya_lunnyikh_kraterov_12272243?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Шесть лет спустя итальянский астроном и теолог Джованни Баттиста Риччоли решил отказаться от обычая Флорана ван Лангрена и составил свою лунную карту, в которой использовал исключительно имена великих астрономов. Этот подход дошел до наших дней, был дополнен и в итоге превратился в руководство для Международного астрономического союза (МАС).

Сегодня МАС дает названия лунным кратерам в честь ушедших из мира живых ученых, исследователей, художников, американских астронавтов и советских космонавтов.

Показать полностью 1
18

Как долго будет продолжаться путешествие «Вояджеров»?

20 августа 1977 года был запущен космический аппарат NASA «Вояджер-2», а 5 сентября того же года стартовал его близнец — «Вояджер-1». Изначально их главной целью было изучение планет-гигантов Солнечной системы, и с этой задачей они справились блестяще, совершив настоящую революцию в планетологии.

"Вояджер-2" и Уран в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/kak_dolgo_budet_prodolzhatsya_puteshestvie_voyadzherov_12267240?u=http%3A%2F%2Fshutterstock.com&t=shutterstock.com&h=00fbc0ee92159ff7b383251f95364464f5f8b228" title="http://shutterstock.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">shutterstock.com</a><!--/noindex-->

"Вояджер-2" и Уран в представлении художника / © shutterstock.com

Сегодня оба "Вояджера" продолжают свой путь к границам нашей звездной системы. В момент написания статьи "Вояджер-1" находится на расстоянии более 24,9 миллиарда километров от Земли, а "Вояджер-2" от нашей планеты отделяют более 20,9 миллиарда километров. Для сравнения: среднее расстояние между Землей и Плутоном составляет 5,9 миллиарда километров.

Вечный путь в бесконечность

Примерно через 30 000 лет оба аппарата окончательно покинут Солнечную систему, выйдя за пределы гелиосферы, где влияние солнечного ветра и магнитного поля нашей звезды станет пренебрежимо малым. И после этого начнется бесконечное путешествие "Вояджеров" по Млечному Пути.

В условиях космического вакуума эти аппараты не подвержены коррозии, механическому износу или разрушению от воздействия атмосферы и погодных условий. Вероятность их столкновения с каким-либо объектом ничтожно мала – менее 0,0000001%, что объясняется фактом доминирования пустоты в межзвездном пространстве.

"Вояджер-1", бороздящий просторы Млечного Пути, в представлении художника / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/kak_dolgo_budet_prodolzhatsya_puteshestvie_voyadzherov_12267240?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

"Вояджер-1", бороздящий просторы Млечного Пути, в представлении художника / © pinterest.com

По расчетам ученых, "Вояджеры" могут путешествовать столько же, сколько будет существовать наша Галактика. Это означает, что эти рукотворные зонды, вероятно, переживут не только своих создателей, но и саму Землю, которой примерно через пять миллиардов лет предстоит встреча с расширяющейся оболочкой умирающего Солнца.

Путь к звездам

До 2030 года оба аппарата окончательно израсходуют энергию своих радиоизотопных генераторов и замолчат навсегда. Но даже после этого они продолжат свой путь через космос как безмолвные послы человечества.

На борту каждого "Вояджера" находится золотая пластинка — своеобразное послание внеземным цивилизациям. На них записаны звуки Земли (шум ветра, пение птиц, китовые песни и многое другое), приветствия на 55 языках мира, музыка разных народов и изображения, рассказывающие о жизни на нашей планете, ее природе и достижениях человечества. Защищенные от космической радиации, эти золотые пластинки способны сохранить послание земной цивилизации на протяжении миллиардов лет.

Футляр золотой пластинки с пояснениями для внеземной цивилизации / © NASA

Футляр золотой пластинки с пояснениями для внеземной цивилизации / © NASA

"Вояджер-1" движется в направлении звезды Глизе 445 и достигнет ее окрестностей примерно через 40 000 лет, пролетев на расстоянии около 1,6 световых лет от красного карлика. "Вояджер-2" не направляется к какой-то конкретной звезде, но в будущем его путь пересечется с некоторыми светилами. Примерно через 42 000 лет он пройдет на расстоянии 1,7 световых лет от звезды Росс 248, а через 296 000 лет окажется на расстоянии 4,3 световых лет от Сириуса — самой яркой звезды земного неба.

Размещение золотой пластинки на космическом аппарате "Вояджер-2", осуществляемое в лаборатории Safe-1 Космического центра Кеннеди во Флориде, 4 августа 1977 года / © NASA

Размещение золотой пластинки на космическом аппарате "Вояджер-2", осуществляемое в лаборатории Safe-1 Космического центра Кеннеди во Флориде, 4 августа 1977 года / © NASA

Эти два космических путешественника символизируют лучшее в человечестве — нашу способность мечтать, исследовать и создавать. Даже если так случится, что однажды наша цивилизация исчезнет, "Вояджеры" будут продолжать нести сквозь звездную бесконечность память о тех, кто однажды поднял глаза к небу и решил сделать невозможное возможным.

Читайте также:

Показать полностью 4
10

Большое Магелланово Облако в объективе астрономов-любителей

Потрясающий снимок одной из ближайших к нам галактик — Большого Магелланова Облака. Несмотря на статус "карликовая", эта галактика является весьма внушительной — в ней насчитывается около 30 миллиардов звезд.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/bolshoe_magellanovo_oblako_v_obektive_astronomovlyubiteley_12259303?u=http%3A%2F%2Flumas.com&t=lumas.com&h=017b0fa55b3f9037c76ea4e7cedc9e2a60a0a8e1" title="http://lumas.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">lumas.com</a><!--/noindex-->

© lumas.com

Большое Магелланово Облако — верный спутник нашего Млечного Пути. Оно расположено на расстоянии "всего" 163 000 световых лет от нас. По космическим меркам это совсем рядом, буквально на пороге нашего галактического дома.

Но что делает этот снимок по-настоящему уникальным, так это то, что он был сделан не профессиональными астрономами, а любителями. Группа энтузиастов работала над этим проектом на протяжении нескольких месяцев в 2018-2019 годах. Общая длительность экспозиции составила целых 1 060 часов!

Результат их кропотливого труда — детальнейшее изображение, на котором можно рассмотреть многочисленные яркие молодые звезды, огромные облака светящегося газа и темные прожилки пыли. Это великолепное доказательство того, что настоящая страсть и упорство позволяют добиваться поразительных результатов даже в такой сложной области как астрономия.

Показать полностью 1
12

Почему космос начинается на высоте 100 километров?

Многие из нас задавались вопросом — где же начинается космос? Казалось бы, ответ прост — на высоте 100 километров над уровнем моря.

© NASA

© NASA

Именно эта высота официально признана международным сообществом как граница между атмосферой Земли и космическим пространством. Но почему именно 100 километров? Давайте вместе с вами разбираться в этой увлекательной истории.

История появления границы

Все началось в 1940-х годах, когда венгерско-американский инженер и ученый-механик Теодор фон Ка́рман (11 мая 1881 года — 6 мая 1963 года) проводил расчеты поведения летательных аппаратов на больших высотах. Именно его математические выкладки легли в основу определения границы космоса, которая теперь носит его имя — линия Ка́рмана.

Теодор фон Карман / © <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/pochemu_kosmos_nachinaetsya_na_vyisote_100_kilometrov_12252173?u=http%3A%2F%2Fsaturnaliathebook.com&t=saturnaliathebook.com&h=b25e602049d643b1d5b52a708ffdb0c206159563" title="http://saturnaliathebook.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">saturnaliathebook.com</a><!--/noindex-->

Теодор фон Карман / © saturnaliathebook.com

Физическое обоснование

Суть расчетов Кармана заключалась в следующем: с увеличением высоты воздух становится все более разреженным. На определенной высоте атмосфера становится настолько тонкой, что крылья самолета уже не могут создавать достаточную подъемную силу. Чтобы не упасть, летательному аппарату необходимо двигаться с первой космической скоростью — 7,91 километра в секунду. На такой скорости он уже не летит как самолет, а движется вокруг Земли как спутник.

Математическое обоснование

Карман рассчитал, что эта критическая точка находится на высоте около 100 километров. Именно здесь плотность атмосферы падает настолько, что для создания достаточной подъемной силы требуется скорость, равная первой космической. Это делает классический аэродинамический полет в общем-то невозможным.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/pochemu_kosmos_nachinaetsya_na_vyisote_100_kilometrov_12252173?u=http%3A%2F%2Fpinterest.com&t=pinterest.com&h=2ff2c69448f2e8e1907ad321a6afe8f2b378d982" title="http://pinterest.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">pinterest.com</a><!--/noindex-->

© pinterest.com

Международное признание

В 1957 году Международная авиационная федерация (FAI) официально приняла высоту 100 километров над уровнем моря как рабочую границу между земной атмосферой и космосом. Это решение стало фундаментальным для международного космического права и определило принципы регулирования космической деятельности.

Разные подходы к определению границы

При общем признании стандарта в 100 километров существуют и другие подходы к определению границы космоса. Например:

  • NASA и Военно-воздушные силы США исторически считают границей космоса высоту 80 километров, хотя официально США, как и большинство стран, признают международный стандарт в 100 километров. Такое расхождение связано с тем, что на высоте 80 километров уже появляются первые признаки космического пространства, и американские пилоты, поднявшиеся на эту высоту, становятся кандидатами в астронавты.

  • Некоторые ученые предлагают установить границу на высоте 150 километров, где плотность атмосферы становится практически неощутимой.

© <!--noindex--><a href="https://pikabu.ru/story/pochemu_kosmos_nachinaetsya_na_vyisote_100_kilometrov_12252173?u=http%3A%2F%2Fnewatlas.com&t=newatlas.com&h=b4870183185fa6f926b48ebab0bee3933647e6ec" title="http://newatlas.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">newatlas.com</a><!--/noindex-->

© newatlas.com

Отсутствие четкой физической границы

Важно понимать, что линия Кармана — это условная граница. В реальности четкой физической границы между атмосферой и космосом не существует. Атмосфера постепенно становится все более разреженной с увеличением высоты, и этот процесс происходит плавно, без резких переходов.

Более того, высота, на которой атмосфера становится слишком разреженной для аэродинамического полета, может варьироваться в зависимости от:

  • Солнечной активности;

  • Времени года;

  • Географического положения;

  • Геомагнитных условий.

Практическое значение

Определение границы космоса имеет важное практическое значение для:

  • Международного космического права;

  • Регулирования космической деятельности;

  • Регистрации авиационных и космических рекордов;

  • Планирования космических миссий;

  • Разработки космических аппаратов.

Внутри многоразового пилотируемого космического корабля SpaceX Dragon 2 / © NASA

Внутри многоразового пилотируемого космического корабля SpaceX Dragon 2 / © NASA

Подводя итоги

Граница в 100 километров является условной, но она служит важным ориентиром в космической деятельности человечества. Линия Кармана — это не произвольно выбранная высота, а результат серьезных научных расчетов, учитывающих физические особенности полета на больших высотах.

В будущем, с развитием технологий и углублением нашего понимания верхних слоев атмосферы, определение границы космоса может измениться. Но пока линия Кармана остается общепринятым стандартом, символической дверью в бескрайние просторы космоса.

Читайте также:

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!