Меню

Эффект космоса что это такое

Объяснение эффекта космонавта Джанибекова

Известно великое множество научных гипотез о так называемом конце света. Утверждения различных ученых о смене земных полюсов бытуют уже не одно десятилетие. Но, несмотря на то, что многие из них имеют стройные теоретические доказательства, ни одну из этих гипотез нельзя проверить экспериментальным путем. Действительно, вряд ли можно на опыте убедиться в том, что виновны в планетных кувырках смещения магматических слоев. Или нельзя наглядно посмотреть, перевернется ли Земля, если мы растопим льды Антарктиды. Но именно в СССР, где все подобные предположения считались мракобесием, фантасмагорией и лженаукой, их реальность впервые сумели проиллюстрировать.

Не впервые из истории, а особенно новейшей истории науки, известны яркие примеры, когда в процессе испытаний и экспериментов ученые сталкивались с явлениями, идущими вразрез со всеми раннее признанными научными теориями. Именно к таким неожиданностям относится открытие, сделанное в 1985 году космонавтом В. Джанибековым.

Во время полета на орбитальной станции «Салют-7» он обратил внимание на эффект, необъяснимый с точки зрения современной механики и аэродинамики. Виновницей открытия стала обычная гайка.

При транспортировке грузов в космос вещи упаковывают в мешки, которые крепятся металлическими лентами, зафиксированными винтами и «барашками» гайками с «ушками». Разбирая груз в невесомости, достаточно стукнуть пальцем по «барашку». Он отлетает, и его спокойно поймав, укладываешь в определенное место.

Открутив очередной «барашек», В. Джанибеков обратил внимание, как гайка, пролетев 40 сантиметров, неожиданно перевернулась вокруг своей оси и полетела дальше. Пролетев еще 40 сантиметров, опять перевернулась.

Джанибеков закрутил «барашек» обратно и повторил и эксперимент. Результат был тот же. Тогда космонавт попробовал повторить эксперимент с другим «барашком», Ее полет до «точки переворота» составил уже 43 сантиметра.

Джанибеков решил попробовать с каким-нибудь другим объектом. Запущенный пластилиновый шарик точно так же, пролетев некоторое расстояние, перевернулся вокруг своей оси и полетел дальше. Отсюда наблюдая за полетами в пространстве кабины, Джанибекова эти странности в особенности их полетов заинтересовали. Оказалось, что при движении в невесомости вращающееся тело через строго определенные промежутки времени меняет ось вращения, совершая переворот на 180 градусов. При этом центр масс тела продолжает равномерное движение.

Еще тогда космонавт предположил то, что подобные «странности поведения» реальны и для всей нашей планеты.

Эффект, обнаруженный российским космонавтом В. Джанибековым, более десяти лет держался российскими учеными в секрете. Спрашивается почему? А потому как он не только нарушил всю стройность раннее признанных теорий и представлений, но и оказался научной иллюстрацией грядущих глобальных катастроф. А это значит, можно не только говорить о реальности пресловутых концов света, но и по-новому представить трагедии прошлых и предстоящих глобальных катастроф на Земле, которая, как всякое физическое тело, подчиняется общим природным законам.

Стало ясно, что изменения оси вращения Земли являются не загадочными гипотезами археологии и геологии, а закономерными событиями в истории планеты. Через десять лет, после обнаружения космонавтом В.Джанибековым этого явления, был сделан доклад. В докладе об эффекте Джанибекова впервые сообщили всей мировой общественности. Сообщили из морально-этических соображений. Скрывать от человечества возможность катастрофы было бы преступлением. Но теоретическую часть российские ученые держат за «семью замками». Складывается такое впечатление, что официальная наука все же не имеет истинного объяснения данному эффекту.

Объяснение «эффекта Джанибекова».

Попробуем объяснить «эффект Джанибекова» на основании философии Дуализма Диалектики Абсолютного Парадокса. Откручивая, в условиях невесомости, «гайку-барашек» космонавт Джанибеков, придал вращению «гайки-барашека», кроме основного вращения еще прецессионное вращение.

Читайте также:  Научно практическая конференция школьников космос

Так как любое вращательное движения является подобием вращения выворота Тора Вселенной (основание смотри «вращательное движение» ДДАП).

Любое вращение имеет свои 4-е кардинальные точки, где в 2-х точках определяется равновесное состояние, а следующих 2-х точках определяется «сжатие» и «растяжение». Полный круг прецессионного вращение имеет свое время прохождения этих 4-х кардинальных точек. В прецессионном вращении кардинальная точка «сжатия» имеет самый короткий момент времени своего прохождения этой точки, а кардинальная точка «растяжения» будет иметь самый продолжительный момент времени прохождения этой точки. Это так называемые подобные точки «перигелия» и «афелии» прецессионного вращения. Именно в этих кардинальных точках «гайка-барашек» переходит с одной стороны ленты Мебиуса на другую, или с внешней стороны на внутреннюю или со внутренней на внешнюю. При таком переходе ось вращения «гайки-барашека» совершает переворот на 180 градусов.

Так в «эффекте Джанибекова» «гайка — барашек» в результате пролета 40 сантиметров завершила половину прецессии и осуществляет переворот оси вращения на 180 градусов, переходя со внешней стороны условной траектории Мебиуса на внутреннюю, далее через 40 сантиметров завершает вторую половину прецессии и осуществляет переворот оси вращения на 180 градусов, переходя со внутренней на внешнюю сторону условной траектории Мебиуса.

Также подобный «эффект Джанибекова» происходил и в отношении другой «гайки – барашек», а также пластилинового шарика. А то, что переворот оси вращения других подобных предметов осуществляется через другие равные отрезки, зависит от времени цикла их прецессий.

Так как Земля имеет собственное прецессионное вращение, то изменение вращения Земли на обратное, также происходит в соответственных кардинальных точках земной прецессии. В этих случаях, по отношению к Солнцу, на Земле будут периодически, меняться относительными местами запад и восток, а также происходить инверсия магнитных полюсов.

Источник

Астрономы увидели вращение крупнейших структур во Вселенной

Так может выглядеть галактическая нить, внутри которой по спирали вращаются галактики.
Иллюстрация A. Khalatyan, J. Fohlmeister/AIP.

Длинные и тонкие «канаты» из галактик, которые называют галактическими нитями, могут оказаться крупнейшими вращающимися объектами во Вселенной. К такому выводу учёные пришли в статье, опубликованной в издании Nature Astronomy.

На неподвижном на первый взгляд звёздном небе на самом деле происходит постоянное движение. Вращаются планеты, звёзды и галактики. А ещё очень медленно, но всё же вращаются целые скопления галактик.

Недавно мы также писали о том, что учёные заметили движение сверхмассивной чёрной дыры (относительно своей галактики).

Однако впервые исследователи смогли доказать, что вращаются также и такие грандиозные космические структуры, как галактические нити.

Они представляют собой тонкие цилиндрические образования, отдалённо напоминающие гигантские спагетти, и состоят из тёмной материи. Эти нити соединяют галактики (а также скопления галактик) между собой в самую настоящую космическую паутину.

Используя данные проекта Sloan Digital Sky Survey, учёные исследовали более 17 тысяч галактических нитей. Астрофизики измерили скорость, с которой вращаются галактики внутри этих «космических макаронин».

Стоит учесть, что диаметр одной галактической нити может составлять миллионы световых лет, а длина – сотни миллионов световых лет. На таких непостижимых уму расстояниях невозможно по-настоящему увидеть движение галактик. На это не хватит не то что человеческой жизни, но и жизни всей цивилизации.

Что можно «увидеть», так это электромагнитное излучение, исходящее от движущегося объекта. Оценить движение объекта, испускающего это излучение, учёным позволяет эффект Допплера.

Читайте также:  Практическая значимость проекта космос

Этот эффект заключается в изменении длины волны, воспринимаемой земным наблюдателем, по мере движения испустившего её объекта. Так, когда галактика из-за своего вращения приближается к «наблюдателю», спектральные линии в спектре, исходящего от него излучения, смещаются в сторону более коротких длин волн.

При удалении источника волн от «наблюдателя» длина волны возрастает, то есть спектральные линии начинают «уходить» в красную часть спектра. В астрофизике эти эффекты называются, соответственно, синее и красное смещение.

Именно так учёные в своё время «увидели» разбегание галактик.

На этот же раз, сравнив характер излучения галактик на разных участках галактических нитей, учёные сделали неожиданный вывод. Полученная картина говорила о том, что «водоворот» галактик вращается вокруг оси галактической нити.

«Они движутся по штопорообразной орбите, вращаясь вокруг центра нити, при этом перемещаясь вдоль неё. Такое вращение никогда ещё не наблюдалось в столь гигантских масштабах. Получается, должен существовать до сих пор неизвестный физический механизм, ответственный за вращение этих объектов», – отметил соавтор исследования Ноам Либескинд (Noam Libeskind) из Института астрофизики имени Лейбница.

Авторы исследования не скрывают своего удовольствия от того, что смогли «увидеть» вращение галактических нитей не только на компьютерной модели, но и в ходе реальных наблюдений, сообщает портал ScienceAlert.

Если это открытие подтвердится дополнительными исследованиями, оно поможет приблизиться к разгадке одной из космических тайн: что именно заставило самые разные космические объекты начать своё вращение после Большого взрыва.

К слову, ранее мы писали об обнаружении пульсара с рекордной скоростью вращения. Также мы писали о том, что учёный из США нашёл «ось вращения Вселенной».

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

Источник

Эффект космоса

Кто включил случайно это видео или эту страницу, для тех я сразу оглашу вывод из последующего пространного рассуждения.

Фантастика и фентези служат прикрытием для нашей реальности которая не существует в том виде, в котором нам ее показывают на экранах и, следовательно, какой мы ее воспринимаем. Нас ставят не перед выбором между истиной и ложью, а между ложью более правдоподобной и менее правдоподобной… Наша реальность – это правдоподобная ложь, уходящая в тень от фантастики, которая делает научную картину мира реальной и научной, но это только видимость, это матрешка в матрешке и ложь во лжи… Реальность – так же фантастична как и фантастика, только фантастика этого не скрывает о себе… но при этом скрывает то, что наш мир – нереален…

Далее речь пойдет о космической фантастике как прикрытии того факта, что космоса не существует и никогда не существовало кроме как на голубых экранах телевизоров… До свидания случайный зритель… спокойной ночи и приятных снов…

Сначала о как бы реальном первом астронавте Алане Шепарде…

После запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, американское правительство взялось за попытку подтвердить свое технологическое превосходство. Президент Дуайт Д. Эйзенхауэр включился в космическую гонку, в ходе которой было создано управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Одним из проектов агентства стал проект «Меркурий», подразумевающий вывод человека на орбиту Земли, его возвращение и оценку возможностей. Были набраны 110 кандидатов из числа лучших военных летчиков. В 1959 году Шепарда пригласили в качестве члена программы. Он совершил короткий пятнадцатиминутный суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Спустя три года врачи диагностировали у Алана болезнь Меньера. Он продолжал служить в НАСА в шестидесятых годах в качестве начальника отделения астронавтов, в основном контролируя экипажи космонавтов и разрабатывая новые тренировочные программы. Стараниями хирургов здоровье астронавта полностью восстановилось. Он вернулся в космос в 1971 году командиром миссии Аполлон 14. Эта миссия включала в себя пилотируемую посадку на Луну. Команда провела тридцать три часа на лунной поверхности и собрала образцы грунта. За время миссии капитаны Митчелл и Шепард были задействованы в двух лунных прогулках, продолжительностью чуть более четырех часов каждая. Он продолжил обязанности начальника управления астронавтов до ухода на пенсию в 1974 году.

Читайте также:  Комплект для мальчика космос

Во первых объясню что имена героев историй подбираются не случайно, они сами являются гиперссылками на духовные рычаги управления нашим сознанием… Эл Шепард – читается как Бог (Эль по еврейски) Пастырь… намекается на то что астронавты имеют божественную миссию направлять нас и быть первопроходцами в новые миры.

Например, Юрий Гагарин – это ссылка на полет птицы Гагары и на некое благородство человека полетевшего в космос (фамилию Гагарин носили многие русские дворяне – князья)

Выдуманный создетелями Игры Масс Эффект астронавт Джон Шепард в выдуманной вселенной тоже стал первым из равных, возглавлял, высаживался на планеты, исследовал, заболевал, некоторое время отсутствовал на боевом дежурстве в космосе, потом возвращался к своей миссии… тоже олицетворял все лучшее в человечестве с точки зрения америкосов, создателей игры Масс Эффект… Имя Джон Шепард – тоже ссылка на миссию героя которую он должен осуществить… эта миссия как оказалось действительно божественная по сценарию 3тьей части игры… Джон это Иоанн как Иоанн Предтеча (Предшественник) в Библии, провозвестник наступления нового мира и примирения всех враждующих сторон через Новый Завет с Создателем… Ну, Шепард = это Пастух, пастырь первопроходец.

Личная жизнь героя Америки сложилась благодаря женитьбе на Луизе Брюэр. Церемония бракосочетания состоялась 3 марта 1945 года в Лютеранской церкви Св. Стефана в Уилмингтоне. У них родились две дочери: Лаура и Джулия, а после смерти сестры Луизы они приняли в семью свою пятилетнюю племянницу Джудит Уильямс. Алан Шепард скончался 21 июля 1998 года в Монтерее от лейкемии.

Шепард из МЭ не состоялся бы без развития романтических и деловых отношений с женщинами – героинями игры… Во всех частях игры особенно во второй игроку предлагается выбрать отношения героя с массой женщин персонажей истории, иногда предоставляется возможность развивать романтические отношения с несколькими героинями одновременно…

Первая в списке интересных в этом смысле персонажей была Эшли Уильямс.

Она стала ценной боевой единицей и однажды при выполнении задания на одной из планет Галактики Шепард спасает ее, оставляя погибать на поле битвы другого бойца с украинской фамилией Кайдена Аленко.

Шепард в игре принимает в свою семью буквально или в боевую семью символично Эшли Уильямс, как его первообраз – Алан Шепард – племянницу Джудит Уильямс…

Существует еще много имен и названий в игре Масс Эффект в которых можно увидеть ссылки на историю американской астронавтики. об этом можно найти в Сети более подробные сведения при желании.

Со второй части игры одна из главных героинь, которая тоже по выбору может стать близкой подругой Шепарда является Миранда Лоусон.

Моделью для создания этого симпатичного персонажа стала актриса, родом из несуществующей Австралии Ивон Страховски…

Источник

Adblock
detector