Самые опасные эксперименты в космосе или Опыты, из-за которых едва не погибло человечество
Телеканал «360» вспомнил ситуации, когда на орбите что-то шло не так.
Международная космическая станция, да и вся наша планета, не раз висели на волоске от гибели по вине ученых. Причина тому — научный интерес, иногда поставленный на службу военным целям. Мы решили вспомнить самые опасные космические эксперименты в истории, а чтобы не было слишком страшно, в конце покажем самые красивые опыты в невесомости.
Ядерная война в космосе
Мало кто знает, но в 1958-1962 годах в магнитосфере земли шли настоящие «звездные войны». Ядерные взрывы гремели один за другим. Гонка вооружений вышла за земную орбиту, СССР и США вели исследования ядерных взрывов, 36 испытаний Соединенные штаты провели в 400 километрах над Тихим океаном, мощность самого большого взрыва составила 1,4 мегатонны. Он создал электромагнитный импульс, который вывел из строя уличные фонари и телефонные линии в радиусе 1,5 тысяч километров.
Сколько экспериментов было проведено в СССР — информация секретная, но образовавшийся вокруг Земли радиационный пояс исчез лишь через пять лет. За время своего существования он разрушил треть всех орбитальных спутников.
При малейшей ошибке ученых, эти эксперименты могли нарушить магнитосферу земли, а она — обязательное условие существования жизни на земле. Например, считается, что Марс утратил свои океаны именно из-за нарушения этого слоя планетарного пространства.
Вечер при свечах
Как ждали конца света при запуске адронного коллайдера, так, в 1996 году жители Земли ожидали увидеть вспышку в небе — горящую космическую станцию. Дело в том, что никто не знал, как поведет себя огонь в космосе, были предположения, что пламя выжжет весь кислород на станции «Мир» или приведет к взрывам.
Причиной паники стал первый в истории эксперимент с огнем — российские ученые устроили на орбите «вечер при свечах», правда, горели эти свечи в изолированных камерах. В итоге выяснилось, что огонь в космосе крайне недолговечен, распространяется с трудом и угрозы не представляет, то есть в теории опасность пожара очень мала.
Подпись под фото «Как горит огонь. Слева: на Земле, справа: в невесомости»
Но космонавты все же подвергали себя угрозе. При горении на орбите выделяется другой состав веществ, нежели на Земле — оксид углерода и формальдегид. Последний крайне ядовит для человека. К примеру, формалин, который используют при бальзамировании — это водный раствор этого вещества.
Полет человека со скоростью звука
Этот эксперимент, длительностью чуть более четырех минут, начался в стратосфере и закончился на Земле. Парашютист прыгнул в бездну с высоты 39 километров. За прямой трансляцией падения Феликса Баумгартнера наблюдали восемь миллионов человек по всему миру. Скайдайвер прыгал в скафандре, так как дышать на подобной высоте не возможно, выдержав все перегрузки он с помощью парашюта приземлился на ноги. Смелый австриец стал первым человеком, преодолевшим скорость звука: навстречу Земле он летел с рекордной скорость 1342 километра в час и долетел до нее за 4 минуты 19 секунд.
Неземная красота земных вещей
Самый красивый документальный сериал на Земле — о событиях в космосе. Видеоотчетами об экспериментах NASA уже давно делится с землянами, и от красоты неземных явлений захватывает дух. Вот, на наш взгляд, самые красивые.
Капля в невесомости
Каплями воды в космосе телезрителей уже не удивишь, а вот если добавить в нее немного красителя и таблетку аспирина, то перед нами замкнутый цветной фонтан, который извергается сам в себя.
При этом подкрашенная зеленым капля удивительно напоминает нашу родную планету. Остается только один вопрос: как при смешении в орбитальной воде синего и красного красителей получился зеленый цвет, а не фиолетовый?
Выжимаем полотенце в космосе
Эксперименты с водой — одни из самых частых на орбите, школьники из новой Шотландии задали астронавту Крису Хэдфилду вопрос: что будет, если в невесомости выжать мокрое полотенце? Оказалось, что сила притяжения не дает воде стекать или, в данном случае, разлетаться по станции. Жидкость обволакивает руки космонавта и саму ткань, и как только полотенце перестают выжимать, тут же впитывается обратно.
Если бы галактики были ближе
Одни из самых завораживающих видов на космос с земли подарила фантазия сотрудников Роскосмоса. Они сделали серию коллажей, на которых далекие скопления звезд нависают прямо над городами. Виды очень реалистичные. Предлагаем и вам ими насладиться.
Источник
7 самых странных экспериментов в космосе
Человечество занимается изучением космоса с очень давних времен, но впервые выйти в космическое пространство нам удалось только во второй половине XX века. Причем на тот момент ученые точно не знали, как человеческий организм поведет себя в космосе. Также им не было известно, как поведут себя огонь, растения, черви и многие другие земные объекты и явления. Конечно, исследователи могли в теории представить, что с ними должно произойти. Но чтобы убедиться в этом полностью, пришлось провести ряд очень рискованных и порой странных научных экспериментов. Само собой разумеется, что они проводились в космическом пространстве. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, на какие необычные эксперименты пришлось пойти ученым в поиске ответов на животрепещущие вопросы. Подборкой странных научных опытов поделилось научное издание Science Alert.
В космосе было проведено много экспериментов с водой, но это далеко не все
Самый необычный спутник
В некоторых фильмах про космос нам показывают страшную картину, где астронавт случайно улетает в бесконечную темноту космоса. Вы только представьте, что вас уносит в темноту, которая может никогда не закончиться. Это настоящая жуть! В интернете есть видео, где во время работ на пределами Международной космической станции один человек внезапно оказывается именно в такой ситуации. Но на самом деле пугаться нечего — на самом деле это не человек, а заполненный старой одеждой космический костюм.
Он был выброшен в космос 3 февраля 2006 года космонавтом Валерием Токаревым и астронавтом Уильямом МакАртуром (William McArthur). Помимо старых тряпок, внутри скафандра находились три батареи, датчики для измерения температуры и радиопередатчик. В рамках проекта «РадиоСкаф» ученые хотели выяснить, можно ли в качестве искусственных спутников использовать старые скафандры. Ведь это очень удобно и экономично, потому что для спутников не нужно было бы строить корпуса. Втиснул электронику внутрь ненужного костюма и выбросил в космос — пусть работает. Но идея оказалась не самой лучшей, потому что «спутник» передавал сигналы максимум две недели а потом сгорел в атмосфере Земли.
Молоток и перо на Луне
Несколько веков назад итальянский физик Галилео Галилей предположил, что если бы сопротивления воздуха не существовало, все объекты вне зависимости от формы и массы падали бы на землю с одинаковой скоростью. Чтобы проверить это, он сбросил с Пизанской башни два шара одинакового размера, но с разной массой. В результате он увидел, что обе шара достигли земли одновременно. Но многие историки не верят в это, потому что в земных условиях провести такой эксперимент очень сложно.
Но зато Луна, на которой нет воздуха — идеальное для этого место. В 1971 году участник миссии «Аполлон-15» Дэвид Скотт (David Scott) уронил на лунную поверхность тяжелый молоток и легкое перо. Предположение Галилео Галилея оказалось верным, потому что оба предмета упали на поверхность Луны в одно и то же время. Принцип эквивалентности сил гравитации и инерции был доказан. Так что ускорение, которое действует на тело со стороны сил гравитации, не зависит от его формы, массы и других свойств.
Говорят, что молоток и перо до сих пор лежат на поверхности Луны
Эксперименты с водой в космосе
Если в условиях невесомости выпустить из шланга воду, образуется шар, который будет летать по пространству. Это удивительное зрелище и экипаж Международной космической станции часто баловались с этим явлением. Например, однажды они создали большой водяной шар и поместили внутрь нее камеру GoPro. Но самый красивый эксперимент с водой в 2015 году поставил астронавт Скотт Келли (Scott Kelly). Он окрасил водяной шарик пищевым красителем и засунул внутрь него шипучую таблетку. В воде возникли пузыри и вся эта красота была снята на 4K-камеру.
Пожар на станции «Мир»
В условиях невесомости необычным образом ведет себя не только вода, но и огонь. В феврале 1997 года на орбитальной станции «Мир» произошел пожар. Огонь возник из-за неисправности в системе подачи кислорода. К счастью, к станции было пристыковано два корабля «Союз ТМ», поэтому экипаж из шести человек был успешно эвакуирован. Конечно, это не эксперимент и тем более не забавный случай. Но происшествие позволило понять, каким образом людям нужно действовать во время пожара в космосе. Полученные знания будут особенно полезны во время будущих полетов на Луну и Марс.
Эксперимент с пауками в космосе
Во второй половине XX века ученым удалось выяснить, как космические условия влияют на собак, обезьян и людей. Исследователи продолжают изучать поведение живых созданий в условиях невесомости и по сей день. В 2011 году отправили на Международную космическую станцию двух пауков-ткачей (Trichonephila clavipes) с кличаками Эсмеральда и Глэдис. Они были помещены в террариумы, в которых были воссозданы дневные и ночные условия. К удивлению, пауки быстро привыкли к новым условиям. Только паутины они плели немного другие — они стали более круглыми. Спустя 45 дней они благополучно вернулись на Землю. Только потом выяснилось, что Глэдис был самцом, поэтому ему была дана новая кличка Гладстон.
Животные в космосе
В начале сентября 1968 года на борту советского космического корабля «Зонд-5» в космос были отправлены мухи, черви, бактерии и растения. Но главными космическими путешественниками оказались две безымянные черепахи. Исследователи хотели выяснить, как приближение к Луне влияет на живые организмы. Перед отправкой в космос земноводные создания ничего не ели. В общей сложности они провели без еды 39 дней. После возвращения на Землю ученые выяснили, что все изменения в их организмах произошли из-за голодания, а космические условия никак на них не повлияли. Это довольно жестокий эксперимент, ведь животных, по сути, морили голодом. К сожалению, подобные эксперименты с черепахами проводились еще несколько раз.
Черепахам в космосе явно пришлось нелегко
Лунные деревья
Во второй половине XX века ученые отправляли в космос не только животных, но и растения. В 1971 году, во время миссии «Аполлон-14», в космос вместе с астронавтами полетел груз с содержанием 500 семян. Но никто не собирался их сажать на лунной поверхности. Семена просто побывали в космосе, потому что ученые хотели узнать, будут ли выросшие из них деревья чем-то отличаться от тех, семена которых никогда не покидали Землю. Так называемые «Лунные деревья» были посажены в разных уголках нашей планеты и точное местоположение большинства из них неизвестно.
Дети возле одного из «лунных деревьев» в штате Индиана
Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!
Если вам понравилась статья, рекомендую также почитать материал с интересными фактами о Международной космической станции. Вот можете ли вы с ходу ответить, какой стране она принадлежит? Ответ можно узнать, перейдя по этой ссылке.
Новости, статьи и анонсы публикаций
Свободное общение и обсуждение материалов
Европейские ученые готовятся к кульминации работы двух десятилетий стоимостью в 1,3 миллиарда евро: первой в истории посадке на комету Чурюмова — Герасименко…
Как вы знаете, не только Юрий Гагарин в космос летал. И не только Нил Армстронг. Помимо людей, в космосе побывали и животные — кто не слышал о Белке и Стрелк…
Люди уже успели побывать на Луне, да и полет на околоземную орбиту уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. В космосе давно и прочно обосновалась Междуна…
Источник
12 самых впечатляющих экспериментов, когда-либо проводимых на Международной космической станции
Админчег Muz4in.Net 11.11.2014, 12:47 Тэги
Доступные двуспальные кровати с доставкой — идеальный вариант для Вас, но точно не для обитателей МКС. Кровать — это одна из важнейших вещей в доме.
Международная космическая станция (МКС), которая, по сути, является орбитальной лабораторией, предоставляет исследователям со всего мира уникальную возможность проводить различные эксперименты в условиях микрогравитации и суровой космической среды. Для каких только целей учёные не используют МКС, начиная от тестирования технологий будущего и закачивания изучением здоровья человека! Порой их усилия дают потрясающие результаты, о чём и пойдёт речь в представленной ниже статье.
1. Обезглавленные плоские черви
Как известно, на Земле плоские черви способны регенерировать старые и повреждённые клетки своего тела. В сентябре 2014 года учёные решили проверить, как работает этот восстанавливающий механизм в космосе. На Международной космической станции они провели исследование, в ходе которого намеренно отрезали плоским червям головы и хвосты. В данный момент эксперимент продолжается. Его результаты позволят получить представление о том, как гравитация влияет на регенерацию тканей и восстановление повреждённых органов и нервов.
2. «Космические» мыши
Люди, исследующие глубокий космос и жизнь на других планетах, должны знать, как бороться с последствиями длительного воздействия мощного космического излучения, которое может привести к развитию раковых заболеваний и возникновению генных мутаций. Лабораторные мыши уже давно используются учёными в качестве подопытных животных и модельных организмов для изучения радиационного эффекта, однако доставить их на Международную космическую станцию в данный момент не представляется возможным. Вместо этого исследователи отправят в открытое космическое пространство замороженные эмбрионы мышей, а по возвращении на Землю подсадят их суррогатным матерям. В дальнейшем учёные будут использовать «космических» мышей для изучения долголетия, развития рака и возникновения генных мутаций.
3. Говорящие цуккини
В 2012 году астронавт Дон Петтит писал в своём блоге посты от имени цуккини, которые он вырастил из семян на Международной космической станции. Целью подобных исследований является использование растений для обеспечения экипажей космических кораблей, пребывающих в открытом пространстве длительное время, кислородом и свежими продуктами. В росте и развитии растений, выращиваемых в условиях космической среды, важную роль играют изменения в освещении, гравитация, радиация и прочие факторы. Блог антропоморфного Цуккини был создан с целью заинтересовать студентов в изучении просторов Вселенной и, таким образом, способствовать появлению следующего поколения учёных МКС.
4. Ликвидация пожара
В космосе пламя ведёт себя иначе, чем на Земле, ввиду сложного взаимодействия таких факторов, как испарение топлива, радиационное переохлаждение и химическая кинетика. Именно от их понимания во многом зависит быстрая и эффективная ликвидация возникших пожаров. В ходе исследования, проведённого в начале октября этого года, учёные МКС испытали различные способы подавления огня в условиях микрогравитации и обнаружили, что горение в космосе способно протекать при более низких температурах, чем на Земле, и требует меньшего количества кислорода, нежели в условиях обычной гравитации. Это значит, что для ликвидации очагов возгорания здесь должны применяться высококонцентрированные средства. Самое удивительная находка данного исследования заключается в том, что при определённых условиях капли гептана продолжают гореть даже после тушения пожара. Данный феномен получил название «гашение холодного пламени» (англ. «cool-flame extinction»).
Этот человекоподобный робот с двумя руками, но без нижней части туловища, был установлен на Международной космической станции для того, чтобы управлять и следить за работой оборудования в условиях высокого риска в то время, когда члены экипажа отдыхают от нагрузки. Управление Робонавтом (англ. Robonaut) осуществляется при помощи специального пульта или комплекта, состоящего из жилета, перчаток и 3D-визора. В будущем учёные планируют добавить к конструкции робота нижние конечности и запрограммировать его на выполнение задач, как на МКС, так и за её пределами.
На доступном для всех онлайн-ресурсе НАСА ol.jsc.nasa.gov (англ. Gateway to Astronaut Photography of Earth – «Доступ к фотографиям Земли, сделанным астронавтами») можно найти снимки из космоса, начиная с 1960-х годов и заканчивая нашими днями. Более миллиона этих фотографий были сделаны космонавтами с борта Международной космической станции в ночное время суток. Для того чтобы каталогизировать такое огромное количество снимков, учёные решили создать краудфандинговый проект под названием «Ночные города» (англ. Cities at Night). Он включает в себя три компонента:
1) «Тёмное небо МКС» (англ. Dark Skies of ISS) предусматривает сортировку фотографий городов, звёзд и других объектов;
2) «Ночные города» (англ. Night Cities). Участники данного подпроекта должны каждый снимок соотнести с местоположением на карте;
3) «Потерянные в ночи» (англ. Lost at Night) – цель: поиск отдельных городов на изображениях, охватывающих зону радиусом 500 километров.
7. Личные дневники
В октябре 2014 года учёные в рамках нового исследования под названием «Поведенческие проблемы, связанные с изоляцией: Обзор и анализ дневников астронавтов» попросили группу из десяти членов экипажа МКС (мужчин и женщин различных специальностей, включая инженеров, военнослужащих и гражданских лиц) вести личные журналы в электронном виде, делая записи в них, по меньшей мере, три раза в неделю. Было подмечено, что чаще всего испытуемые писали о таких десяти вещах, как работа, общение с внешним миром, адаптация, групповое взаимодействие, отдых/досуг, оборудование, события, организация/управление, сон и еда. Результаты последующего анализа личных дневников показали, что условия на Международной космической станции, хотя и считаются более чем терпимыми, однако далеки от идеальных и в долгосрочной перспективе приводят к психологическим проблемам.
8. Резистивный тренажёр
Несколько лет назад учёные NASA разработали «умный» резистивный тренажёр «Advanced Resistive Exercise Device» (на фото выше), который даёт членам экипажа МКС возможность выполнять силовые упражнения в условиях космической среды. Тренировки с весами помогают сократить потерю плотности костной ткани и мышечной массы, которую испытывают астронавты во время длительного пребывания в космосе.
9. Кальмары в космосе
В сентябре этого года гавайские короткохвостые кальмары (Euprymna scolopes) совершили путешествие на Международную космическую станцию в рамках эксперимента, целью которого было изучение влияния микрогравитации на развитие микробозависимых животных. Как только морские обитатели попали на МКС, им подсадили симбиотические бактерии. Через сутки учёные, тщательно исследовав кальмаров, обнаружили, что микроорганизмы уже начали колонизировать их.
10. Мои микробы растут лучше, нежели ваши
В марте 2014 года учёные Калифорнийского университета в Дэвисе взяли образцы микроорганизмов, собранных в различных местах (музеи, футбольные стадионы и другие), поместили их в чашки Петри и, подождав, пока они в инкубаторе начнут образовывать колонии, доставили 48 самых удачных из них на МКС. Цель исследования – изучить поведение микроорганизмов в условиях микрогравитации для того, чтобы знать, безопасно ли будет отправлять людей (вместе с их микробами) на космическом корабле в длительное путешествие на планету Марс. 48 образцов по окончании эксперимента проанализируют и сравнят с идентичными культурами, развивавшимся на Земле.
11. Поведение жидкости в космосе
В космосе частицы жидкости двигаются иначе, чем на Земле, однако физика этого движения пока недостаточно ясна. Учёные Технологического института штата Флорида, Массачусетского технологического института и Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди провели на МКС серию экспериментов, связанных с динамикой плескания жидкости, при помощи роботизированных спутников, которые способны самостоятельно ориентироваться и передвигаться в пространстве. В будущем исследователи планируют разработать внешний топливный бак, чтобы лучше изучить свойства жидкости в космическом пространстве и тем самым сделать безопаснее запускаемые ракеты.
12. Муравьиная ферма
В сентябре 2014 года восемь небольших муравейников с сотней обитателей в каждом были отправлены на МКС, где учёные, используя камеры и специальное программное обеспечение, провели анализ их передвижения и уровня взаимодействия. Полученную информацию относительно поведения муравьёв в условиях микрогравитации можно использовать для построения различных алгоритмов или решения определённых математических проблем. Так, например, «муравьиные» алгоритмы могли бы помочь учёным разработать более дешёвые и эффективные стратегии роботизированного поиска и разведки.
Источник