Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 077 постов 48 809 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

122

Ответ Youri.Pal в «Феномен черной дыры»2

Прям какая-то крамола в портянке потока мыслей...

Выдумают какую то фигню. Свято верят в эту выдуманную фигню, хотя нет возможности проверить в реальности эту фигню. И готовы казнить всех, кто не верить в эту фигню. По крайней мере, всех остальных считают глупыми баранами и остолопами.

Ученые придумывают объяснения для описания происходящих во Вселенной процессов. Мало что-то придумать. Необходимо уложить свои утверждения в математические формулы, чтобы это согласовывалось с реальными наблюдениями и ничему не противоречило. Если вы голословно начнете что-то утверждать, то вас в научных кругах просто посчитают очередным псевдоначным популистом.

Когда ваши утверждения согласованы с формулами и хорошо описывают все и вся - это еще не значит, что ученые единогласно постулируют вашу теорию. Она не будет истиной во языцах. А будет теорией/гипотезой, которая хорошо согласуется с текущими наблюдениями.

На земле этот предмет будет иметь максимальную скорость, по мере удаления от земли скорость будет уменьшаться, а в бесконечности будет равна 0.

Неверное утверждение. В вакууме космоса почти нет частиц, а, следовательно, нет торможения. Если объекту придать скорость, то в идеальных условиях он будет двигаться бесконечно. В реальных условиях никто не отменял гравитацию, да и сам космический вакуум не является абсолютно пустым. В текущих представлениях предполагается, что действие гравитации бесконечно на любом расстоянии. Даже если вы поместите объект в войд, в котором на миллионы световых лет нет материи, все равно на объект будут действовать силы гравитации от материи, находящейся на границе войда. Пускай даже эти силы будут настолько минимальны, что потребуются миллиарды лет для изменения траектории объекта, но они будут.

К тому же, никто не отменял темную материю. Да, ее описание не идеально. Да, она в принципе звучит бредово. Но на текущий момент есть наблюдения, которые говорят, что во Вселенной есть скрытая масса, и она раз в 5 больше наблюдаемой. В связи с чем появилась эта пресловутая темная материя. На текущий момент она хорошо описывает и согласуется с тем, что видят ученые. Но это не значит, что она существует! Возможно, когда-нибудь в будущем найдется другой механизм описания этой скрытой массы, и научное сообщество выработает новую теорию.

Одно могу сказать, когда появляются крамольные кликбейтные заголовки, типа "Эйнштейн был неправ!", "Ученые все время заблуждались!", сейчас человек в теме смотрит на это разве что с улыбкой.

Если ты что-то утверждаешь - докажи. Если это согласуется с реальным миром - супер! Все будут только рады очередному прорыву в науке.

Если кому-то интересно просвещение в области физики и астрономии, я бы рекомендовал поискать в интернете лекции следующих популяризаторов науки:

Семихатов Алексей Михайлович - квантовая механика
Ахмедов Эмиль Тофикович - квантовая механика, физика, все обо всем
Штерн Борис Евгеньевич - астрономия, ведет стримы с ответами на вопросы подписчиков и часто дает пояснения на очередные бомба-новости в научной среде
Масленников Кирилл Львович (астродед) - обзор новостей по астрономии (но уже достаточно давно начал примешивать политику во вступительном слове)
Половников Кирилл Викторович - физика
Сурдин Владимир Георгиевич - астрономия
Попов Сергей Борисович - астрономия, специалист по нейтронным звездам
Сильченко Ольга Касьяновна - астрономия
Зотов Леонид Валентинович - в основном про нюансы в солнечной системе

Показать полностью

Ответ на пост «Феномен черной дыры»2

Современная наука становится всё больше похожа на какую то религиозную секту. Считают себя какими то особыми (наверное умными очень). Выдумают какую то фигню. Свято верят в эту выдуманную фигню, хотя нет возможности проверить в реальности эту фигню. И готовы казнить всех, кто не верить в эту фигню. По крайней мере, всех остальных считают глупыми баранами и остолопами.

Феномен черной дыры.
Начать лучше со второй космической скорости. Пока будем на земле. Если подбросить какой то предмет, то он будет замедляться под действие гравитационной силы притяжения, потом остановится и упадет обратно. Так вот, вторая космическая скорость это минимальная скорость, которую необходимо придать этому предмету чтобы он предолел гравитацию земли и улетел в бесконечность. Движение рассматривается исключительно по инерции, т.е. один раз пнули, придали необходимую скорость, и смотрим что будет дальше. И не учитываем какие либо другие воздействия, трение об атмосферу, действие магнитного поля и пр. Только гравитация и инерция. На земле этот предмет будет иметь максимальную скорость, по мере удаления от земли скорость будет уменьшаться, а в бесконечности будет равна 0. Теперь вспоминаем про закон сохранения энергии. Скорость предмета уменьшается, а значит уменьшается кинетическая энергия. Но энергия не может просто исчезать. Так она и не исчезает, кинетичская энергия превращается в потенциальную энергию гравитационного поля. На земле она равна нулю, а в бесконечности равна кинетической энергии предмета на старте. А если рассмотреть процесс в обратную сторону, когда предмет падает из бесконечности на землю под действием сил гравитации, то на землю он брякнется со скоростью, равной второй космической скорости. Вторая космическая скорость зависит от массы притягивающего тела (в нашем случае земли) и расстояния от его центра. Можно рассчитать для чего угодно, для луны, для солнца, для черной дыры.
Теперь сходим к черной дыре. Горизонт событий находится на расстоянии от центра, на котором вторая космическая скорость равна скорости света. Если предмет находится немного выше горизонта событий, то он может улететь оттуда в бесконечность. Но для этого ему нужно придать скорость близкую к скорости света. И наоборот, падающий предмет в этом месте над горизонтом событий будет иметь скорость близкую к скорости света. А пересекать горизонт событий будет на скорости света. Если конечно останется чему пересекать. Так что, высоколобые шизофреники, вы сочинили откровенную фигню, заявляя что якобы мы никогда не дождемся как вы пересекаете горизонт событий. И про то что вы якобы замрете на горизонте событий это тоже бред сивой кобылы. Вы будете падать в нашем времени, а ему совершенно незачем замедляться, в нашем времени вы будете падать почти со скоростью света. И прямо до самого горизонта вы живыми не долетите, вас разорвёт на мельчайшие частицы градиент гравитационного поля. Кроме того, если ваша скорость помимо радиальной (точно в центр) составляющей будет иметь тангенциальную (перпедикулярно) составляющую, то вы будете иметь не нулевой момент импульса. А он тоже сохраняется. Этот эффект вы могли наблюдать воочию, если хоть раз в жизни видели балет или фигурное катание. Когда балерина раскидывает руки и ноги в разные стороны, то она вращается не очень быстро. А когда прижимает их к себе, то её вращение ускорятся. Будет точно также. По мере приближения к черной дыре вращение вокруг неё будет ускоряться. Вас и ваш корабль будут рвать на части не только гравитационные силы, но и центробежные. Вы превратитесь в тонкое колечко вокруг черной дыры. Те ваши части, которые не имеют момента импулься, сгинут за горизонтом событий, а остальные будут мотаться снаружи. Аккреционный диск вокруг черной дыры, который доступен для наблюдения, служит доказательсвом этого.
А все эти ваши бредни, типа опыты в черной дыре, не достойны даже пациентов дурдома.

Показать полностью
72

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур

Ворота человечества в космос: какое будущее ждет Байконур и другие космодромы.

Михаил Котов — об условиях размещения взлетных комплексов для космических кораблей:

70 лет назад, 12 февраля 1955 года, Совет министров СССР принял постановление о создании полигона для испытаний межконтинентальных баллистических ракет в Казахстане. Именно он в будущем и стал космодромом Байконур. Спустя шесть лет — 12 апреля 1961 года — оттуда была запущена ракета "Восток-1", впервые в мире доставившая человека — космонавта Юрия Гагарина — на околоземную орбиту. Так Байконур стал первыми воротами человечества в космос.

А какие еще космодромы были построены и зачем их создают на самых разных территориях планеты Земля?

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур Космонавтика, Запуск ракеты, Космодром, Длиннопост

Как построить космодром

В первую очередь нужно понимать, какие ракеты и на какие орбиты планируется запускать. Универсального, удобного для любых стартов положения просто не существует.

Дело в том, что если нужно запускать ракеты на геостационарную орбиту или те, что лежат в плоскости экватора, то желательно по максимуму использовать скорость вращения Земли. Чем ближе к экватору, тем она выше, и значит, тем больше полезной нагрузки может вывести одна и та же ракета-носитель. Кстати, именно поэтому практически со всех космодромов мира запуски проводятся в направлении востока — по вращению Земли.

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур Космонавтика, Запуск ракеты, Космодром, Длиннопост

Исключениями являются запуски на полярную орбиту, а также израильская авиабаза Пальмахим (с нее совершаются и космические пуски). Старты с Пальмахима делаются в западном направлении, потому что с восточной стороны расположены арабские государства, которые такие пуски не приветствуют. Тем не менее, набрав высоту, ракета все же поворачивается в сторону востока. 

А что не так с запусками на полярную орбиту? Если цель — полярные и приполярные орбиты, имеющие наклонение к экватору около 90 градусов, то дополнительная скорость от вращения Земли только мешает. В этом случае целесообразно размещать космодромы как можно севернее. При этом полярные орбиты чаще всего используются для размещения спутников дистанционного зондирования Земли. Работая на ней, они могут сфотографировать любое место нашей планеты. Именно поэтому северные космодромы наиболее удобны для военных — это и российский Плесецк, и американский Кадьяк, расположенный на Аляске.

Место, чтобы падать

При выборе места для расположения космодрома еще очень важно подумать о том, куда будут падать отработавшие ступени взлетающих ракет. Такие места называются "поля падения". На этой территории не должны жить люди, работать заводы, проходить серьезные транспортные пути. Если космодром используется для запуска на несколько орбит, то поля падения должны быть выделены для каждого из наклонений.

И вот тут космодромы, расположенные на восточном побережье материков, оказываются в максимальном выигрыше. Не выделять поля падения, а просто сваливать падающие обломки от ступеней в океан гораздо проще. Американский космодром на мысе Канаверал и китайские космодромы подтверждают этот подход.  

Но если c космодрома будут производиться пилотируемые запуски, то, значит, придется по всей траектории вывода обеспечить возможность эвакуации космонавтов. А это тоже сложная задача. В этом случае желательно, чтобы траектория пролегала не над обширными водными просторами. Например, при старте американского Crew Dragon необходимо ждать хорошей погоды не только на самом космодроме, но и в тех местах Атлантического океана, где ждут спасатели. Это одна из причин частых задержек и переносов пилотируемых миссий США.

Если же эти факторы будут противоречить друг другу, то государству (или компании) необходимо строить не один, а несколько разных космодромов.

Разнообразие идей

В настоящее время у России, США, Китая и Японии есть по несколько космодромов. Да, даже в Японии, при ее небольших размерах, есть два космодрома — космические центры Танегасима и Утиноура. При случае посмотрите фотографии с запусков — положение, наверное, с самым красивым видом: океан, песок, буйная растительность и… взлетающие ракеты.

По одному космодрому имеется у Европейского союза, Бразилии, Ирана, Австралии, Израиля, Республики Корея и Новой Зеландии. Долго ходили разговоры о строительстве небольшой стартовой площадки в Великобритании, однако они пока в практическую плоскость не вылились. В большинстве случаев это небольшие комплексы, как, к примеру, в Новой Зеландии — Стартовая площадка №1 (Rocket Lab LC-1) на полуострове Махия. Оттуда запускают ракеты Electron новозеландско-американской компании Rocket Lab. Или как на пример можно взглянуть на австралийский Arnhem Space Centre.  

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур Космонавтика, Запуск ракеты, Космодром, Длиннопост

Морской старт

Особняком в череде космодромов стоят суда для морского запуска. Долгое время существовал только один такой международный проект — "Морской старт", однако сейчас лидером в этой области стал Китай. Известно уже как минимум о трех судах и специальных платформах, использующихся для старта ракет-носителей.

Китай, кстати, пересобрал заново идею морского старта. Если изначально проект был рассчитан на ракеты среднего класса "Зенит", специальную платформу для запусков и необходимость для кораблей каждый раз идти до экватора, чтобы получить значимый выигрыш в полезной нагрузке, то у КНР это просто платформы для запуска, сильно ускоряющие процесс. Прямо на побережье Желтого моря происходит сборка ракеты, погрузка на судно и запуск, буквально в нескольких десятках километров от суши. Цель такого морского старта — не выигрыш по количеству полезной нагрузки, а просто минимизация логистики и ускорение.

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур Космонавтика, Запуск ракеты, Космодром, Длиннопост

Еще более экзотическое — использование самолетов для воздушного старта небольших космических ракет-носителей. Долгое время миллиардер Ричард Брэнсон продвигал идею коммерческого воздушного старта, однако в 2024 году его компания Virgin Orbit обанкротилась.

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур Космонавтика, Запуск ракеты, Космодром, Длиннопост

И совсем практически раритет. В 1998 и 2006 годах было проведено два старта ракеты "Штиль-1Н" с военных подводных лодок "Новомосковск" и "Екатеринбург". В обоих случаях космические аппараты были успешно выведены на орбиту.

На мой взгляд, наземные космодромы все же гораздо более функциональны. Вряд ли мы увидим в ближайшее время, что их начнут массово заменять. Воздушные и морские старты останутся больше экзотикой, нежели сколько-то массовым инструментом для покорения космоса. Впрочем, и отказываться от них не стоит.

Чем хорош Байконур

А что же Байконур? Нужно сказать, что этот космодром уже сыграл наиважнейшую роль в мировой космонавтике. Именно оттуда стартовали ракеты, доставившие на орбиту первый спутник, первого космонавта, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, луноходы. Были реализованы еще многие важные миссии, которые стали заметными вехами мировой космонавтики. С запуска первого спутника 4 октября 1957 года по настоящее время с этого космодрома было выполнено 1 545 орбитальных пусков ракет-носителей, отправились тем самым в космос 2 004 космических аппарата.

Сегодня именно с Байконура проходят все запуски российской пилотируемой программы — космических кораблей "Союз" и "Прогресс". Там же действует площадка для запуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон" (правда, их осталось уже немного —вскоре Россия окончательно перейдет на запуски "Ангары" с космодрома Восточный). В этом году ожидаются новости по совместному российско-казахскому проекту ракеты-носителя "Союз-5" с пусковой площадки Байтерек.

Сегодня исполняется 70 лет со дня начала строительства космодрома Байконур Космонавтика, Запуск ракеты, Космодром, Длиннопост

РН Союз 2.1 на Байконуре

Думаю, свою успешную развилку Байконур пропустил лет 20 назад. Тогда у руководства Казахстана была реальная возможность, используя космодром, создать на его базе международный космический центр. Уже готовая инфраструктура, удобное географическое положение и хорошая транспортная доступность превратили бы его в уникальный объект, предназначенный для совместной работы. Увы, ничего такого сделано не было, большая часть зданий, которые не используются Россией, в запустении. Да и охотники за цветным металлом повыдергивали заложенные во времена расцвета медные кабели.

Золотые времена Байконура, на мой взгляд, прошли. Скорее всего, в ближайшие 10–20 лет он постепенно перейдет из разряда работающих космодромов в музей, космическую легенду. Это место, где Советский Союз начал покорение космоса и добился огромных успехов на этом поприще. Легенда, подарившая человечеству космос.

via

Показать полностью 6
93

Марсоход NASA Curiosity показал разноцветные облака в небе Красной планеты

Марсоход NASA Curiosity показал разноцветные облака в небе Красной планеты Астрономия, Планета, Марс, Марсоход, Видео, Без звука, Короткие видео, Длиннопост

Источник изображения: NASA

Последние сезоны на Марсе ровер NASA Curiosity регулярно наблюдает в небе Красной планеты серебристые облака и игру красок на них в лучах заходящего солнца. Когда учёные впервые увидели цветные пятна на снимках, они сочли их дефектом изображения. Однако проверка показала, что в определённое время суток марсианские облака окрашиваются в красные и зелёные оттенки, привнося чуть больше жизни в сумрачное небо и пустынные пейзажи Марса.

С наблюдением серебристых облаков в небе Марса сложилась интересная ситуация. Похоже, они образуются не везде и не в любое время года. Например, марсоход Perseverance, колесящий в окрестностях кратера Езеро, за четыре земных года на Марсе ни разу не наблюдал этого явления. В то же время марсоход Curiosity, находящийся к югу от экватора, регулярно фиксирует серебристые облака. Ранее их также наблюдала миссия NASA Pathfinder в 1997 году в северном полушарии. Очевидно, это явление возникает в обоих полушариях, но определённо не при любых условиях.

На Земле также возникают подобные облака, но на Марсе они состоят преимущественно из замёрзшего углекислого газа и лишь частично из водяного льда. Тогда как земные серебристые облака полностью состоят из водяного льда. Эта специфика заметна при изучении марсианских облаков: они находятся на высоте 60–80 км, а их шлейфы из замёрзшего углекислого газа могут опускаться до 50 км, где начинают испаряться. Наблюдение за их поведением даёт представление о размере частиц, из которых они состоят, и о динамике атмосферы в целом. Цветовые эффекты в лучах заходящего солнца также дают ценные подсказки о процессах в атмосфере.

При этом учёные пока не понимают, почему в одних местах Марса серебристые облака видны регулярно (например, в ранневесенний сезон в южном полушарии, где работает Curiosity), а в других — никогда. На этой основе появилась гипотеза, что за формирование серебристых облаков на Марсе могут отвечать гравитационные волны в атмосфере планеты. Это не те волны, которые возникают при столкновении нейтронных звёзд и чёрных дыр, а влияние гравитации Марса на воздушные массы. Предполагается, что зональное воздействие гравитации на холодный углекислый газ в атмосфере приводит к его переохлаждению, заставляя конденсироваться в твёрдые частицы и образовывать облака.

Пока учёные пытаются разгадать природу серебристых облаков на Марсе, нам остаётся лишь любоваться этим редким явлением.

Источник:

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!