Samo o kompleksu. Zašto je svemir beskonačan i gdje tražiti vanzemaljce? Šta se okreće oko Zemlje

Sedam NASA-inih astronauta odgovorilo je na najpopularnija Google pretraživanja svemira. Mogu li ptice letjeti u svemiru? Ima li Mars atmosferu i koja je tamo temperatura? Na ova i još 47 pitanja o svemiru, astronauti su pokušali dati kratke i razumne - a ponekad i smiješne - odgovore. A pokazalo se da ni oni koji su tamo bili ne znaju nešto o svemiru.

Astronauti iz NASA svemirske agencije zamoljeni su da odgovore na pedeset najpopularnijih pitanja o svemiru koja korisnici interneta postavljaju na Google-u. WIRED je pozvao kanadske bivše astronaute Christophera Hadfielda i Amerikance Jeffreya Hoffmana, Jerry Linengera, Lelanda Melvina, May Carol Jemison, Michaela Massaminoa i Nicole Scott da im odgovore.

Pitanja su bila padajuća, od najmanje popularnih do najpopularnijih. A u rijetkim slučajevima, kada astronauti nisu u potpunosti izašli na kraj s odgovorom (ili pogrešno razumjeli šta se mislilo), pomoć WIRED-a (u zagradama) je priskočila u pomoć.

50. Mogu li ptice letjeti u svemiru?

br. Samo unutar svemirskog broda.

49. Da li je prostor konačan?

Endless! (WIRED: Nisam siguran tačno).

48. Može li se Međunarodna svemirska stanica (ISS) vidjeti sa Zemlje?

Svakako! (Ponekad).

47. Zašto je stvorena NASA?

Da poraze Ruse. (NASA je stvorena 1958. godine tokom svemirske trke između SAD-a i Sovjetskog Saveza).

46. ​​Kako se pojavio svemir?

Ne znamo sigurno!

Jeff Hoffman: U velikom prasku! (Prema dominantnoj naučnoj teoriji, kao rezultat brze ekspanzije koja je uslijedila nakon velikog praska).

45. Koliko teži spejs šatl?

250 hiljada funti / 113 tona.

Mike Messamino: Sa ekipom koja je puno jela!

(230 hiljada funti / 104 tone na kraju misije).

44. Da li je moguće vidjeti zvijezde u svemiru?

43. Koliko brzo leti ISS?

42. Kolika je temperatura u svemiru?

Hladno je tamo. (minus 270 stepeni Celzijusa).

Jeff Hoffman: Zapravo, pitanje nema smisla, jer postoji vakuum u svemiru.

41. Da li oružje puca u svemiru?

Da, zašto ne.

40. Šta je zona Zlatokosa?

Gdje nije ni prehladno ni prevruće - baš kako treba! (Zona oko zvijezde u kojoj temperatura nije ni previše hladna ni previše vruća da bi podržala tečnu vodu. To znači da bi planeta teoretski mogla podržavati oblike života zasnovane na ugljiku.)

39. Šta se okreće oko Zemlje?

Mjesec i sateliti! (Mjesec, ISS i oko 1700 satelita).

38. Koliko rovera ima na površini Marsa?

Dva aktivna i... Samo četiri!

37. Koliko traje jedan prolaz u Zemljinoj orbiti?

Zavisi gdje se nalazite. (Ovisi o udaljenosti od objekta do Zemlje. Mjesec napravi potpunu revoluciju oko Zemlje svakih 27 dana, ISS - svakih 90 minuta).

36. Kako je Mars dobio ime?

Rimljani su mu dali ime. (Rimljani su pet najsjajnijih planeta nazvali po glavnim bogovima svog panteona. Mars je dobio ime po bogu rata, Marsu, najvjerovatnije zbog svoje krvavocrvene boje.)

35. Ko su astronauti?

ruski astronauti.

34. Stare li ljudi u svemiru?

Da naravno! (Stari, ali malo sporije nego na Zemlji).

33. Šta je svemirska sonda?

Ovo je objekat koji se šalje da posmatra druge planete. (Brod bez posade koji se lansira u svemir kako bi prikupio informacije i poslao ih na Zemlju).

32. Postoji li gravitacija na Marsu?

Da. (Marsova gravitacija je oko 38 posto Zemljine).

31. Gdje se nalazi svemirski centar Kennedy?

Na Floridi. (Merritt Island, Florida).

30. Koliko brzo se kreće šatl?

17.500 milja na sat / 28 hiljada kilometara na sat.

29. Šta je prostor-vrijeme?

Jedna od teorija koja objašnjava strukturu svemira. (Način razmatranja tri prostorne dimenzije koje opažamo u svakodnevnom životu i jedne vremenske dimenzije (vrijeme) kao jedan četverodimenzionalni vektor).

28. Da li je moguće živjeti na Marsu?

Da. Sa sistemom za održavanje života. (Samo upotreba tehnologije omogućava disanje i preživljavanje u neprijateljskim uslovima Marsa).

27. Koliko je daleko svemir?

Endless! Jako daleko!

*Astronauti nisu baš razumjeli pitanje - značilo je gdje počinje granica svemira*

(Granica na kojoj se završava Zemljina atmosfera i počinje "pravi" prostor smatra se sto kilometara iznad površine Zemlje).

26. Zašto je svemir crn?

Jer ništa u njemu ne reflektuje svetlost.

Jerry Linenger: Daću vam pravi odgovor. Jer zbog starosti i obima svemira, mi vidimo samo svjetlost koja je imala dovoljno vremena da stigne do nas. (I zato što naše oči nisu dovoljno osjetljive da vide raspršenu svjetlost iz udaljenih izvora sa Zemlje).

25. Kako se zvala prva žena u svemiru?

Valentina Tereshkova.

24. Gdje se nalazi pojas asteroida?

Između Marsa i Jupitera.

23. Kada je otkriven Mars?

Ne znamo! Pre početka pisane istorije. (Prvi spomen Marsa pojavljuje se u zapisima Babilonaca 400 godina prije nove ere).

22. Šta znači "kretati se u orbiti"?

To znači rotaciju jednog objekta oko drugog. (Zakrivljena putanja objekta oko zvijezde, planete ili satelita).

21. Možete li vidjeti Kineski zid iz svemira?

Ne! (To je mit).

20. Kada se Mars može posmatrati?

Po noći! U pravo vrijeme. (Mars se često može posmatrati sa površine Zemlje. Sljedeći put maksimalno približavanje Marsa, kada će planeta biti posebno jasno vidljiva, dogodit će se 31. jula 2018. godine).

19. Ko je bio prvi Amerikanac u svemiru?

Alan Shepard.

18. Ima li Mars atmosferu?

17. Ko je bio prvi čovjek u svemiru?

Yuri Gagarin!

16. Koliko je vremena potrebno za let u svemir?

Devet minuta! Osam minuta! Zavisi od broda. (Space Shuttle stiže u orbitu za devet minuta, Dragon X za deset minuta).

15. Gdje se nalazi ISS?

U svemiru! (U stalnom pokretu).

Mike Massamino: Trik pitanje!

14. Koliko traje godina na Marsu?

Dve zemaljske godine. (687 zemaljskih dana).

13. Koliko novca zarađuju astronauti?

Nije dovoljno! (Smijeh).

(65-100 hiljada dolara godišnje / 3,5-5,5 miliona rubalja godišnje).

12. Da li je Mars veći od Zemlje?

11. Zašto je Mars crven?

gvožđe oksid. (Mars dobija svoju boju zbog svog "zarđalog" tla.)

10. Koliko satelita ima Zemlja?

Stotine! Puno. (1.738 od avgusta 2017.).

9. Da li je prostor vakuum?

Da. (Savršeni vakuum ne postoji, ali kosmos je veoma blizu ovom stanju).

8. Kolika je temperatura na Marsu?

10-15 stepeni Celzijusa tokom dana i ispod minus sto Celzijusa noću. (Prosječna temperatura: minus 62 stepena Celzijusa).

7. Čujete li išta u svemiru?

br. U vakuumu, ne.

Ali možete slušati signale zvijezda i planeta pretvorene u zvuk, koje je NASA objavila za Noć vještica. Datum nije slučajno izabran – ponekad zaista postane neprijatno.

6. Kako postati astronaut?

Radite naporno i budite sretni. (Potrebno je da imate diplomu iz odgovarajuće oblasti, da prođete duge testove fizičke spremnosti, da imate tri godine iskustva u nekoj srodnoj oblasti ili hiljadu sati iskustva u upravljanju mlaznim avionom. I onda proći još dve godine specijalnog obuka).

5. Šta je asteroid?

Kamen koji se okreće oko sunca. Manji od planete.

4. Ima li života na Marsu?

Ne znamo tačno. Ali to će biti kada stignemo tamo.

Snimak iz filma "Marsovac"

3. Koliko mjeseci ima Mars?

Dva. (Fobos i Deimos).

2. Šta znači NASA?

Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir.

1. Koliko dugo traje let do Marsa?

Zavisi od nekoliko stvari. Ali uglavnom šest do devet mjeseci. Jednog dana ćemo to moći mnogo brže. (Isporuka rovera Curiosity na Mars trajala je 254 dana, odnosno 8 mjeseci i 10 dana).

Cijeli video se pojavio na YouTube kanalu WIRED 26. marta i vrijedi ga pogledati samo zbog reakcija na neka od pitanja.

Svemir je bliže nego što mislite! To je svima odlučio da dokaže astronom amater iz Los Anđelesa, koji je na ulici postavio teleskop i. A da misteriozni kosmos mami svakog od nas, dokazuju reakcije prolaznika, kao da su prvi put videli Zemljin satelit.

Kako bi konačno približio novu eru ljudske civilizacije, radi tvorac SpaceX-a Elon Musk. U februaru 2018. lansirao je raketu Falcon Heavy za višekratnu upotrebu u svemir - a sa njom, sa zauvijek smrznutim vozačem za volanom. Vanzemaljci, izašli smo!

Svemir je tema o kojoj se najviše raspravlja, a ujedno i najmisterioznija tema na cijeloj planeti Zemlji. S jedne strane, čovječanstvo je naučilo mnogo o tome, s druge strane, znamo mali postotak onoga što se zapravo dešava u Univerzumu.
Danas ćemo pogledati neke od najzanimljivijih činjenica o svemiru.
1. Ispostavilo se da se naš satelit - Mjesec - udaljava od nas svake godine za oko 4 cm.To zavisi od smanjenja perioda rotacije planete za 2 milje sekunde dnevno.
2. Samo u našoj galaksiji svake godine se rađa četrdeset novih zvijezda. Teško je i zamisliti koliko ih se pojavljuje u cijelom svemiru.
3. Univerzum nema granica. Čini se da je svima poznata ova izjava. U stvari, niko ne zna da li je kosmos beskonačan ili samo gigantski.



4. Naš solarni sistem je užasno dosadan. Ako mislite na naše komšije, sve su to neupadljive gasne kugle i komadi kamena. Višestruke praznine svjetlosti odvajaju nas od najbliže zvijezde. U međuvremenu, drugi sistemi su puni neverovatnih stvari.

a) U prostranstvu Univerzuma postoji veoma nevjerovatna stvar - džinovski plinski mehur. Njegova dužina je oko 200 miliona svjetlosnih godina, a nalazi se 12 milijardi ovih godina od nas! Ova zanimljiva stvar nastala je samo dvije milijarde godina nakon Velikog praska.

b) Sunce je oko 110 puta veće od Zemlje. Veći je čak i od giganta našeg sistema - Jupitera. Međutim, ako ga uporedimo sa drugim zvijezdama u Univerzumu, naš svjetiljak će zauzeti mjesto u jaslicama vrtića, koliko je mali.
Sada zamislimo zvijezdu koja je 1500 puta veća od našeg Sunca.Čak i ako uzmemo cijeli Sunčev sistem, neće zauzimati više od jednog piksela ove zvijezde. Ovaj gigant ima VY Canis Major, čiji je prečnik oko 3 milijarde km. Kako i zašto je ova zvijezda raznesena u takve dimenzije, niko ne zna.

c) Pisci naučne fantastike su zamislili pet različitih tipova planeta. Ispostavilo se da ovih vrsta ima stotine puta više. Naučnici su već otkrili oko 700 vrsta planeta. Jedna od njih je dijamantska planeta, i to u svakom smislu te riječi. Kao što znate, ugljeniku je potrebno vrlo malo da se pretvori u dijamant u ovom slučaju, uslovi su se poklopili tako da se jedna od planeta učvrstila i pretvorila u dragulj univerzalnih razmera.





5. Crna rupa je najsjajniji objekat u čitavom svemiru.
Unutar crne rupe, sila gravitacije je toliko jaka da čak ni svjetlost ne može pobjeći iz nje. Logično, rupa uopće ne bi trebala biti vidljiva na nebu. Međutim, tokom rotacije rupe, osim kosmičkih tijela, upijaju i oblake plina, koji počinju svijetliti, uvijajući se u spiralu. Takođe, meteori, koji padaju u crne rupe, sijaju od neverovatno oštrog i brzog pokreta.



6. Svjetlost našeg Sunca, koju vidimo svaki dan, stara je oko 30 hiljada godina. Energija koju primamo od ovog nebeskog tijela nastala je u jezgru Sunca prije oko 30 hiljada godina. Toliko je vremena, a ni manje, potrebno da se fotoni probiju od centra do površine. Ali nakon "oslobođenja" potrebno im je samo 8 minuta da dođu do površine Zemlje.

7. Letimo kroz svemir brzinom od oko 530 km u sekundi. Unutar Galaksije planeta se kreće brzinom od oko 230 km u sekundi, sam Mliječni put leti kroz svemir brzinom od 300 km u sekundi.
8. Svakog dana na naše glave „padne“ oko 10 tona kosmičke prašine.

9. U cijelom svemiru postoji preko 100 milijardi galaksija. Postoji šansa da nismo sami.
10. Zanimljiva činjenica: oko 200 hiljada meteorita padne na našu planetu svaki dan!
11. Prosječna gustina Saturnovih supstanci je dva puta manja od gustine vode. To znači da ako ovu planetu spustite u čašu vode, ona će plutati na površini. Ovo možete provjeriti samo, naravno, ako pronađete odgovarajuće staklo.
12. Sunce gubi na težini za milijardu kilograma u sekundi. To je zbog solarnog vjetra - struje čestica koje se kreću s površine ove zvijezde u različitim smjerovima.
13. Da ste hteli da automobilom stignete do najbliže zvezde posle Sunca - Proksime Kentauri, onda bi nam, pri brzini od 96 km/h, trebalo oko 50 miliona godina.


14. Čak i na Mjesecu se dešavaju zemljotresi, koji se nazivaju mjesečevi potresi. Ali, ipak, u poređenju sa zemaljskim, oni su beznačajno slabi. Svake godine ima više od 3.000 takvih mjesečevih potresa, ali ova ukupna energija bila bi dovoljna samo za mali pozdrav.

15. Neutronska zvijezda se smatra najjačim magnetom u cijelom svemiru. Njegovo magnetsko polje je milione milijardi puta veće od polja naše planete.

16. Ispostavilo se da u našem solarnom sistemu postoji tijelo koje liči na našu planetu. Zove se Titan, i to je satelit planete Saturn. Takođe ima rijeke, mora, vulkane, gustu atmosferu, baš kao i naša planeta. Začudo, čak je i udaljenost između Titana i Saturna jednaka udaljenosti između nas i Sunca, a čak je i omjer težine ovih nebeskih tijela jednak omjeru težine Zemlje i Sunca.
Pa ipak, inteligentni život na Titanu nije vrijedan ni traženja, jer su njegovi rezervoari propali: sastoje se uglavnom od propana i metana. Ali ipak, ako se potvrdi najnovije otkriće, tada će biti moguće tvrditi da na Titanu postoje primitivni oblici života. Ispod površine Titana nalazi se okean, koji se sastoji od 90% vode, preostalih 10% mogu biti složeni ugljovodonici. Postoji pretpostavka da upravo tih 10% može dovesti do najjednostavnijih bakterija.

17. Kada bi se Zemlja okretala oko Sunca u suprotnom smjeru, tada bi godina bila dva dana kraća.
18. Trajanje potpunog pomračenja Mjeseca je 104 minute, dok trajanje potpunog pomračenja Sunca nije duže od 7,5 minuta.



19. Isaac Newton je prvi postavio fizičke zakone kojima se pokoravaju vještački sateliti. Prvi put su objavljeni u djelu "Matematički principi prirodne filozofije" u ljeto 1687. godine.

20. Najsmješnija činjenica! Amerikanci su potrošili više od milion dolara da izmisle olovku koja bi pisala u svemiru. Rusi su, s druge strane, koristili olovku u nultoj gravitaciji bez ikakvih promjena na njoj.


Kosmos je najveća misterija koju će čovečanstvo uvek želeti da otkrije. On vuče svojim izvanrednim svojstvima i misterijama. Danas nismo otkrili baš ništa, ali nadam se da vam je Univerzum postao dostupniji i zanimljiviji.

Pokrećemo novu rubriku „Jednostavno o kompleksu“ u okviru koje ćemo stručnjacima iz raznih oblasti postavljati najjednostavnija, ponekad čak i djetinjasto naivna pitanja o svemu na svijetu. A naši sagovornici će trpjeti našu upornost, razumljivo i prirodno govoreći o složenim stvarima. Danas razgovaramo sa bjeloruskim fotografom i astronomom Viktorom Malyshchitsom, dobro poznatim našim čitateljima po seriji članaka o svemiru.

Počnimo sa najvažnijim. Gdje su nestali vanzemaljci i zašto ih, i pored svih naših napora, još uvijek nismo pronašli (a oni - nas)?

U pokušaju da otkrije inteligentne oblike života, čovječanstvo koristi radio signale. Ali ne znamo kakvu vrstu komunikacije koriste. Možda vanzemaljci ne znaju za radio talase ili su ih odavno napustili?

Postoje i druga pitanja. U kom formatu treba poslati signal? Koje oblasti prostora? Kako povećati vjerovatnoću da je signal razumljiv? Mnogi signalni događaji su PR promocije. Na primjer, 1974. godine, radio signal je poslan iz opservatorije Arecibo prema globularnom zvjezdanom jatu M13. Neko je rekao, kažu, ima 100 hiljada zvezda, najmanje deset će imati vanzemaljce! Samo ćute da je ovo jato udaljeno 24 hiljade svjetlosnih godina. I ne zaboravite da je za vjerojatni odgovor potreban isti iznos.

Dio Arecibove poruke

Bolje je pokušati sami tražiti neke signale nego ih slati. Međutim, ni jedno ni drugo još nisu dali rezultate.

- Prostor je neograničen, Univerzum je beskonačan. Kako su naučnici došli do ovog zaključka?

Pretpostavljamo da naš svijet ima određenu strukturu: postoje galaksije, jata galaksija, superjata galaksija, itd. Ali na skali od nekoliko stotina miliona svjetlosnih godina, naš svijet je homogen, i, koliko možemo vidjeti, ništa promene tamo. Nema naznaka da se struktura svemira pokušava grupirati bliže nekom centru ili rubu. Na osnovu ovih zapažanja zaključuje se da će, vjerovatno, u budućnosti sve biti po starom.

Nevolja je u tome što bez obzira kakve teleskope napravimo, ne možemo vidjeti cijeli svijet. Maksimum koji možemo vidjeti su oni objekti koji se nalaze na udaljenosti od 13,7 milijardi svjetlosnih godina od nas (starost na koju se procjenjuje naš Univerzum). Od njih je do nas već stigla svjetlost. Ali uostalom, moglo bi se još nešto dogoditi, samo svjetlosni signal nije stigao odatle.

Dakle, postoji granica preko koje se ne možemo probiti. Ali šta je iza toga, možemo samo nagađati, ekstrapolirajući znanje koje imamo.

Zašto su ljudi prestali da lete na Mesec? Zaista, danas postoji mnogo više mogućnosti za to nego prije 50 godina. Možda teorije zavere ne lažu?

Ne verujem ni u kakve teorije zavere. Odgovor na pitanje je prilično jednostavan: slanje čovjeka na Mjesec je veoma, veoma skup projekat. Šezdesetih godina prošlog stoljeća postojala je drugačija geopolitička situacija, SAD i SSSR su aktivno učestvovali u svemirskoj utrci. Trebalo je sustići i prestići rivala, ljudi su to želeli, bili su spremni da se odreknu materijalnog bogatstva da bi bili prvi.

Danas je društvo postalo kvalitetnije. Naravno, sada možemo nastaviti letove na Mjesec, čak možemo letjeti i na Mars. Pitanje je samo - koliko će to koštati poreske obveznike? Želimo imati dobar posao, ugodan odmor, potpuno novi iPhone i sve ostalo. Da li su ljudi spremni da ga se odreknu?

Osim toga, današnja tehnologija je dostigla takav nivo da osoba nije potrebna, mnogo je jeftinije bez njega. Čovjek je težak komad mesa, u kojem normalno rade samo glava i ruke, a sve ostalo je dodatno opterećenje za koje je, pored svega, potrebna gomila sistema za održavanje života. Mali lunarni rover sa gomilom senzora težio bi mnogo manje, ne bi mu trebao kiseonik ni voda, a bilo bi mnogo jeftinije lansirati ga na Mesec nego lansirati čoveka.

Koje su zapravo boje planete i magline? Na fotografijama su tako lepe i šarene, ali kada gledamo u noćno nebo ili u svemir kroz teleskop, ne vidimo tu šarenu lepotu.

Koncept boje je vrlo proizvoljan. Za osobu to nije toliko apsolutna koliko relativna vrijednost. Kako funkcioniše ljudsko oko? Stalno podešava balans belog. Evo, sjedimo u kancelariji i vidimo žute sijalice, dok list papira ispod njih izgleda bijelo, a sada je sve van prozora nekako plavo. Izađimo napolje danju, i tamo će sve izgledati belo. To je zato što se naše oči stalno prilagođavaju tako da je pozadinsko svjetlo sivkasto. Zbog toga je veoma teško govoriti o boji tokom dana, mnogo zavisi od pozadinskog osvetljenja. Ali noću, kada nema pozadinskog osvjetljenja, naše oči postavljaju balans bijele boje na određenu vrijednost.

Sjećate se da fotoreceptori oka uključuju čunjeve i štapiće? Upravo su ovi drugi zaslužni za noćni vid, a ne prepoznaju boje pri slabom svjetlu. Stoga, u teleskopu, vidimo maglinu kao neku vrstu difuzne, bezbojne izmaglice. Ali za kameru nema razlike, slabo ili jako svjetlo, uvijek uhvati boju.

Znate li koja je najpopularnija boja među maglinama? Pink! Magline se uglavnom sastoje od vodonika, koji svijetli crveno, blago plavo i ljubičasto kada je izložen obližnjim zvijezdama, što rezultira ružičastom bojom.

Dakle, kosmos je obojen, mi jednostavno ne vidimo ove boje. Možemo razlikovati samo boje najsjajnijih zvijezda i planeta. Svi, na primjer, vide da Mars nije zelen, već narandžast, Jupiter žućkast, a Venera bijela. Prilikom obrade slika pokušavaju ih prilagoditi ovim bojama. Iako ne postoje stroga pravila. Često se putem teleskopa ili svemirskih letjelica planeta fotografira u nešto drugačijim rasponima, a ne u standardnom RGB-u. Stoga boje na slikama možda nisu uvijek prirodne.

Teleskop "Hubble"

Maglina Rozeta u Hubble paleti

Općenito, sa prostornim okvirima postoje dvije opcije. Prema prvom, objekti se trude da budu što realističniji, snimljeni su u RGB, magline su ružičaste, zvezde su normalne boje. Kao drugi primjer, može se navesti takva tehnika kao što je "Hubble paleta" (ime je nastalo zbog činjenice da su fotografije s ovog teleskopa prvi put obrađene na ovaj način). Elementi kao što su kiseonik, vodonik, sumpor i neki drugi sijaju samo u određenim rasponima spektra. Postoje posebni filteri koji mogu pokazati, na primjer, samo vodik ili samo sumpor. Stavite filter - samo je struktura vodonika u magli fiksirana, stavite drugi - vidite samo kiseonik. Za astronoma je ovo važno jer možete pratiti distribuciju različitih hemijskih elemenata. Ali kako sve ovo pokazati ljudima? Zatim, čisto uslovno, odlučuju da obojaju vodonik u zeleno, sumpor u crvenu, a kiseonik u plavo. Ispada lijepa i istovremeno informativna slika, koja, međutim, nema mnogo zajedničkog s originalom.

Zašto su veliki asteroidi otkriveni tako kasno? Uostalom, često o njima saznaju tek kada su već što bliže Zemlji.

Pogledajmo kako se asteroidi općenito otkrivaju. Isti dio zvjezdanog neba fotografiran je nekoliko puta. Ako se neka "zvjezdica" pomakne, onda je to asteroid ili tako nešto. Zatim morate provjeriti baze, izračunati orbitu i vidjeti hoće li se objekt sudariti s planetom.

Problem je što je asteroid opasan za Zemlju samo kamena gromada prečnika nekoliko desetina metara. Vrlo je teško vidjeti blok od 20-30 metara u svemiru. Osim toga, skoro su crne.

Rekao bih da, naprotiv, treba da budemo ponosni što su ljudi tako rano naučili da otkrivaju asteroide. Ranije su čak i najstrašniji od njih otkriveni tek nakon što su proletjeli.

- Zar nema puno svemirskog otpada u orbiti? Koliko je opasan?

Puno! A najveći problem je što s tim još ne možemo ništa. Možete samo pokušati ništa ne baciti u svemir ili izbaciti tako da izgori u atmosferi. U niskim orbitama, gdje ima najviše satelita, uključujući i polomljene, Zemljina atmosfera je blago prisutna i postepeno usporava kretanje krhotina. Na kraju pada na Zemlju i sagorijeva u atmosferi.

Šta raditi s višim orbitama? Ako količina krhotina dostigne kritičnu vrijednost, tada će početi formiranje krhotina poput lavine. Zamislite da se neka čestica sudari sa satelitom nevjerovatnom brzinom – također će se raspršiti na stotine praznina koje će se sudariti s drugim česticama itd. Kao rezultat toga, planeta će biti okružena čahurom krhotina, a prostor će postati neprikladan za istraživanje. Na sreću, još smo daleko od ove kritične vrijednosti.

- Odakle ljudima histerija o planeti Nibiru? Jeste li ga, kao iskusni astronom, vidjeli?

Ljudi vole vjerovati u teorije zavjere. To je naša psihologija, želimo vjerovati u nestvarno. Ovu planetu niko zaista nije video, astronomi je ne shvataju ozbiljno.

Zašto nisu smislili vještačku gravitaciju? Ona je u svim naučnofantastičnim filmovima!

Fizika još nije otkrivena! Teoretski, naravno, moguće je izgraditi ogroman prsten u svemiru koji se vrti određenom brzinom. Tada se zbog centrifugalne sile može dobiti gravitacija. Ali sve je to više fantazija nego stvarnost. Do sada je bilo lakše naučiti ljude da rade u nultoj gravitaciji.

Inna Dredunova
GCD sa djecom starije grupe "Ogroman prostor"

GCD o ekološkom obrazovanju sa djeca starije grupe

na temu: « ogroman prostor»

Target: izazvati interesovanje za vanjski prostor, razvijati maštu, fantaziju, konsolidovati znanje djece o svemir i planete.

Razvojni zadaci:

Razvijati kognitivni interes za aktivnosti učenja, inteligenciju, logičko mišljenje, korištenjem vizualnih tehnika.

Da doprinesu formiranju veštine samokontrole i samopoštovanja i sposobnosti procene odgovora svojih drugova.

Obrazovni zadaci:

Promovirati obrazovanje dobre volje jedni prema drugima, želju da se pomogne.

Formirati organizovanost, svrsishodnost, nezavisnost.

Oprema: Prezentacija.

GCD napredak

negovatelj: Zdravo momci. Kakav je oblik naše planete?

Djeca: Oblik kruga.

negovatelj O: Nekada su ljudi mislili da je Zemlja ravan krug. Drevni hindusi su vjerovali da četiri ogromna slona drže Zemljinu hemisferu, a slonovi predstavljaju ogromnu kornjaču, ali niko nije znao na čemu kornjača stoji.

U Rusiji su govorili da Zemlju drže kitovi koji plivaju u beskrajnom okeanu.

Putnici su prvi saznali da je Zemlja okrugla. Duga putovanja su pomogla da bolje upoznamo Zemlju i ubrzo su se pojavile karte.

Čitanje bajke "Kuć i putnik".

Živio u selu tzv "zemljani vrh" dva prijatelja - Homebody i Traveller. Domaći je ostao kod kuće, a Putnik je odlučio da obiđe Zemlju. Ostani kod kuće njega strašilo: "doći ćeš do kraja zemlje i pasti na nebo". Ali Putnik se nije uplašio. On šeta po svetu sve vreme u jednom pravcu i svuda gde mu je zemlja pod nogama, a nebo iznad glave.

“Bili smo ekscentrici, dali smo ime svom selu "zemaljsko jahanje", ne postoji vrh na Zemlji.

A Domaći još sedi kod kuće i gleda u pravcu kuda je Putnik otišao. A putnik je došao s druge strane. A onda su Domaći vjerovali da je zemlja okrugla, a selo je preimenovano!

negovatelj: Uz pomoć putnika ljudi su shvatili da Zemlja nema rub!

Živimo u neobično zanimljivo vrijeme. Letovi do prostor je postao stvarnost.

Predlažem vam danas da pođete sa mnom na kratko prostor, And vidi sve tošta vide astronauti i učiti, šta se krije iza oblaka naše voljene planete.

Letimo, udobno sedimo, vežemo pojaseve, jer unutra bestežinsko stanje u svemiru.

(Djeca vežu zamišljene pojaseve)

negovatelj: Kada astronaut je ušao u raketu, odbrojavanje je uključeno (Slika slajd astronaut u raketi) .

Djeca se računaju: "Pet, četiri, tri, dva, jedan, START!".

negovatelj: Raketa se podigla sa zemlje, vatra je izbila iz njenog repa. Raketa je poletela visoko u nebo (Slajd koji pokazuje kako raketa polijeće).

Bila je sve više i više! Pogledaj! Ona je već iznad oblaka!

A sada je raketa bila na otvorenom vanjski prostor!

negovatelj: Momci šta astronauti vidjeli u svemiru(Slajd sa slikom planete Zemlje!

Djeca: Ovo je naša planeta Zemlja - na njoj živimo.

negovatelj: Kao što vidite - okrugla je - izgleda kao velika lopta. Naša planeta je veoma, veoma velika. Stoga ne primjećujemo da liči na loptu. Ali ako se uzdigneš iznad zemlje visoko, visoko, onda iz prostor ćemo ga vidjeti ovako kao na ovoj slici. Zemlja je treća planeta od Sunca. To je ogromna kamena kugla, čija je većina prekrivena vodom. Naša planeta je u konstanti pokret: rotira oko svoje ose.

negovatelj: Reci mi koliko to traje?

Djeca: 24 sata dnevno

negovatelj P: Koliko vremena je potrebno Zemlji da se okrene oko Sunca?

Djeca: 365 dana - godina.

negovatelj: Samo našu planetu naseljavaju živa bića.

Gledajte, plave mrlje na našoj planeti su voda - mora i okeani. Zelene tačke su zelene šume i livade. Smeđe mrlje su planine. Da li je zaista veoma lepa naša planeta?

Fizminutka

To in svemirska letelica, morate znati mnogo.

Skreni lijevo, desno i opet nazad,

Čučnite, skačite i trčite, trčite, trčite.

A onda je sve tiše, tiše hodati - i opet sesti.

negovatelj: A ovako smo vidjeli naše Sunce (Sunčev slajd). Ogromna blistava vatrena lopta. Recite mi ljudi, možete li letjeti do Sunca na raketi?

Djeca: Nemoguće je letjeti blizu Sunca - veoma je vruće. Ako mu se previše približite, možete izgorjeti.

negovatelj: Druge zvezde koje vidimo sa Zemlje su takođe sunca. Samo što su toliko daleko od nas da nam se čine kao male tačkice.

U stvari, svaka zvijezda je ogromna lopta plina, poput našeg Sunca, koja zrači toplinu i svjetlost.

negovatelj: A mi ćemo vas odvesti do svemirska planeta koji se okreću oko sunca.

Gledajte, ova slika prikazuje sve planete (Slajd koji prikazuje naš univerzum).

negovatelj: Ljudi, koliko planeta se kreće oko Sunca?

Djeca O: Postoji samo devet planeta.

negovatelj O: Svi su različiti; Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Obratite pažnju koliko je veliko naše Sunce! Veća je od svih ostalih planeta zajedno! A naša planeta Zemlja - evo je - treća od Sunca - prilično je mala u odnosu na druge planete.

Sve planete u Sunčevom sistemu kruže oko Sunca u svojoj orbiti. Na onim planetama koje su veoma blizu Sunca, veoma je vruće. Nismo mogli ostati tamo ni sekund! A na najudaljenijim planetama - koje su daleko od Sunca - naprotiv, veoma je hladno, jer sunčevi zraci tamo ne dopiru dobro.

negovatelj: A sad da riješimo zagonetke.

Veliki suncokret na nebu

Cvjeta dugi niz godina

Cvjeta zimi i ljeti

I nema sjemena. (ned.)

Šta je ovo plafon?

On je nizak, on je visok

Sad je siv, pa bjelkast,

Malo je plavo

I ponekad tako lepa -

Čipka i plavo-plava. (Nebo.)

Sva plava traka

Punjeno graškom. (Zvijezde.)

Samo jedan na nebu noću

veliko srebro

Viseća narandžasta. (Mjesec.)

negovatelj: Vrijeme je da se vratimo na zemlju. Sjednite udobno, možete zatvoriti oči, zamislite prostor i svešta ste tamo videli.

Ovdje smo sletjeli. Let je bio uspješan, čestitam na uspješnom slijetanju, možete odvezati pojaseve.

negovatelj: Da li ste uživali u našem putovanju. Šta ste novo naučili?

(odgovori djece)

Fotografije iz otvorenih izvora

Engleski pisac naučne fantastike, futurista i naučnik Artur Čarls Klark je jednom rekao: „Postoje dve mogućnosti: ili je čovečanstvo usamljeno u svemiru, ili ne. I obje ove mogućnosti su podjednako zastrašujuće.” Ako razmislite o tome, izjava je sasvim prikladna. (web stranica)

S jedne strane, zaista je zastrašujuće zamisliti da se naša civilizacija gura na jedinoj naseljenoj planeti u potencijalno beskonačnom prostoru. S druge strane, ako postoje vanzemaljski oblici života, može se samo nagađati šta nam može dovesti veliki kontakt s njima.

Međutim, danas je sve više naučnika sklono mišljenju da je nevjera u vanzemaljce slična izjavama o rotaciji Sunca oko Zemlje. Novo istraživanje američkih astronoma sugerira da je svemir prepun naseljivih planeta, ali su one još uvijek vrlo rijetke.

Fotografije iz otvorenih izvora

Satelitski teleskop Kepler, koji je lansirala NASA u martu 2009. godine i služi za traženje egzoplaneta, nedavno je otkrio više od 1200 ekstrasolarnih svjetova, gdje se nebeska tijela okreću oko istih zvijezda kao i naše Sunce. Prema pretpostavci stručnjaka, samo u galaksiji Mliječni put broj takvih planeta može doseći stotine milijardi, dok se od pet do dvadeset milijardi njih može ispostaviti da su slični Zemlji.

Da li se univerzum okreće oko Zemlje?

Astronomi Woodruff Sullivan i Adam Frank uvjereni su da su šanse da u svemiru ne bude drugih planeta osim naše zanemarljive. Prema istraživačima, čak i ako sto milijardi nenaseljenih nebeskih tijela predstavlja jedno sa životom, ukupan broj naseljenih planeta može biti mnogo triliona.

Istovremeno, negdje život može biti još u povojima i biti obične bakterije, a negdje sličan našem. I, konačno, logično je pretpostaviti da određene planete naseljavaju superrazvijene civilizacije i bića koja su od nas odvojena milijardama godina evolucije i predstavljaju, na primjer, netjelesne snopove energije.

Fotografije iz otvorenih izvora

Drugim riječima, prema jednostavnoj matematičkoj logici, ako postoji jedan c u ogromnom prostoru na kojem je nastao život, onda se s velikom vjerovatnoćom može pretpostaviti da tamo postoji veliki broj takvih planeta. Inače, ceo univerzum se okreće oko Zemlje...

Pravoslavni naučnici, međutim, ne žure da priznaju da nas vanzemaljci posećuju na letećim tanjirima, u najmanju ruku – oni su stalno na Zemlji, ali jedno se može reći sa sigurnošću: zvanična nauka odavno je prepoznala mogućnost postojanja vanzemaljskih oblika života i čak počeo da ih traži. Spomenuti satelit sa teleskopom Kepler, koji je američka Nacionalna svemirska agencija poslala izvan Zemlje, najbolja je potvrda za to, jer je njegov glavni cilj bio upravo potraga za egzoplanetama pogodnim za život.

Slični postovi