Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Иван Апасов

Мифы о космосе

В данной статье я собрал 10 самых популярных астрономических заблуждений. Проверьте свою эрудицию! Миф первый. Смотря на фотографии галактик, звездных скоплений, туманностей, предстающих в ярких красках и имеющих причудливые формы, многие могут подумать об их нереальности. Кажется, что их просто разрисовали! И почему же мы не видим их на звездном небе невооруженным глазом? Давайте разберемся. Сами по себе эти объекты очень тусклые, поэтому мы и не можем видеть их без телескопа. Но если вам все-таки посчастливится увидеть их через окуляр, вас ждет разочарование. Так как эти объекты имеют малую яркость, наш глаз не может различить цвета, и перед нами предстает лишь серое пятнышко. Почему же? Дело в том, что наши глаза способны “накапливать” свет лишь 0,1 секунды, а также, зрачок может расширяться в темноте только до 8мм, чего крайне мало для проявления цвета объекта. При фотографии таких тел используются различные оптические приборы: фотокамера с телескопическим объективом, астрографы
Оглавление

В данной статье я собрал 10 самых популярных астрономических заблуждений. Проверьте свою эрудицию!

Миф первый.

Смотря на фотографии галактик, звездных скоплений, туманностей, предстающих в ярких красках и имеющих причудливые формы, многие могут подумать об их нереальности. Кажется, что их просто разрисовали! И почему же мы не видим их на звездном небе невооруженным глазом? Давайте разберемся.

Сами по себе эти объекты очень тусклые, поэтому мы и не можем видеть их без телескопа. Но если вам все-таки посчастливится увидеть их через окуляр, вас ждет разочарование. Так как эти объекты имеют малую яркость, наш глаз не может различить цвета, и перед нами предстает лишь серое пятнышко. Почему же?

Дело в том, что наши глаза способны “накапливать” свет лишь 0,1 секунды, а также, зрачок может расширяться в темноте только до 8мм, чего крайне мало для проявления цвета объекта.

При фотографии таких тел используются различные оптические приборы: фотокамера с телескопическим объективом, астрографы (компактные светосильные телескопы) и, наконец, большие телескопы. А сам процесс съемки ведется от пары минут и до нескольких сотен часов накопления света.

Любительская фотография туманностей Бегущий человек и Орион.
Любительская фотография туманностей Бегущий человек и Орион.

Миф второй.

Тема высадки на Луну всегда была поводом для бурного обсуждения. Обе стороны спора приводили аргументы, пытаясь доказать свою правоту. Один из главных доводов любителей теорий заговора – отсутствие звезд на фото с поверхности Луны. Его мы и разберем.

Начнем с того, что Луна имеет намного большую отражательную способность, чем Земля. Это означает, что при съемке поверхности Луны на солнечной стороне, настройки камеры будут отличаться от настроек камеры при фотографии Земли в тех же условиях. Таким образом, звезды исчезают на фотографиях из-за смены настроек камеры на менее чувствительные.

Установка государственного флага США на поверхности Луны
Установка государственного флага США на поверхности Луны

Миф третий.

Каждый человек видел Солнце и может легко определить его желтоватый цвет, но настоящий ли это цвет нашей звезды? Не совсем.

По спектральной классификации наше светило относится к типу желтый карлик и имеет эффективную температуру поверхности в 5780 кельвинов. Это означает, что в космосе Солнце светит почти белым светом, но мы видим его желтый оттенок из-за рассеивания и поглощения коротковолновой части спектра атмосферой Земли.

Вид на Солнце из иллюминатора МКС.
Вид на Солнце из иллюминатора МКС.

Миф четвертый.

Еще очень давно люди начали догадываться, что наша планета имеет шарообразную форму. Кто-то в это верил и за это платил кровью, а кто-то отвергал данную гипотезу. К счастью, в наше время все уже подтверждено и споров на эту тему почти не ведется, но возникает другой вопрос: имеет ли Земля идеальную форму шара? Безусловно, нет. Но связано ли это только с особенностями рельефа?

Все дело в центробежной силе, которая возникает при вращении Земли вокруг своей оси. Именно поэтому планета растягивается у экватора и сплющивается у полюсов. Разница в радиусах на полюсах и экваторе равна лишь 22 км. А, например, у Сатурна эта разница доходит почти до 6000 км.

Ближе всего к форме идеального шара в нашей системе – Солнце. Солнечные экваториальный и полярные радиусы отличаются всего на 5 км. А эллиптичность меньше земной в 67 раз.

На этой фотографии Сатурна можно увидеть его вытянутость у экватора.
На этой фотографии Сатурна можно увидеть его вытянутость у экватора.

Миф пятый.

Абсолютно каждый человек хоть раз слышал о таком загадочном событии, как Парад планет. И вправду, название этого действа очень интригующее. Так что же это: явление с глобальными последствиями или мистификация?

На самом деле, Парад планет часто преподносят как страшное событие с неминуемыми последствиями, но это совсем не так. Парад планет – абсолютно безобидное явление, при котором несколько планет находятся на одной стороне от Солнца.

Более того, его можно наблюдать самому! Во время заката или перед рассветом планеты выстраиваются в линию, создавая уникальную возможность для фотографии или наблюдения. Лучше всего наблюдать планеты в бинокль или небольшой телескоп.

Любительская фотография Парада планет.
Любительская фотография Парада планет.

Миф шестой.

Частые новости о приближении к Земле космических тел, сцены из фантастических фильмов и различные визуализации создают иллюзию того, что в нашей системе просто невероятно большое количество астероидов. В фильмах мы постоянно видим, как космический корабль искусно маневрирует между ними, но в реальности все далеко не так страшно.

Пожалуй, это самое популярное заблуждение о космосе. В новостных заголовках нередко можно встретить пугающие “пророчества” о столкновении гигантского астероида с Землей. Казалось бы, что здесь невозможного?

Все просто. Современное оборудование позволяет нам с легкостью отслеживать траекторию всех известных астероидов и обнаруживать новые, особенно когда речь идет про большие тела. Именно поэтому ученые могут уверенно опровергнуть возможность таких грандиозных столкновений.

Часто именно такие картинки астероидов вводят людей в заблуждение.
Часто именно такие картинки астероидов вводят людей в заблуждение.

Миф седьмой.

Все понимают, что в космосе человеку без скафандра делать нечего, но все же если он окажется в такой ситуации, то что с ним произойдет и от чего он умрет?

Температура космоса равна абсолютному нулю (-273 °C), поэтому многие считают, что человек сразу замерзнет, но это не так. Несмотря на то, что температура космоса минимальна, его плотность также почти равна нулю, а это значит, что тепло нечему будет передавать, соответственно, человек будет чувствовать лишь легкую прохладу.

С переохлаждением разобрались, а что насчет солнечного излучения? Да, в космосе действительно нет атмосферы и человек получит ожог открытых частей тела всего за 10 секунд, но даже легкий свитер спасет от этого.

Мы поняли, что если закрыть тело тканью, то ожога не будет, а как же перегрев? Дело в том, что если мы будем впитывать все ультрафиолетовые лучи, будучи одеты, то тело нагреется до смертельной отметки лишь через 24 минуты.

На самом деле, человек умрет от недостатка кислорода. Но разве нельзя задержать дыхание? Не все так просто. Из-за высокого давления в легких воздух будет стремиться вырваться наружу как можно быстрее. В результате одного выдоха человек выпустит весь кислород и потеряет сознание через 10 секунд.

Фото первого человека, вышедшего в открытый космос без страховки.
Фото первого человека, вышедшего в открытый космос без страховки.

Миф восьмой.

Тема зарождения Вселенной всегда была загадочна и интересна. Люди во все времена пытались объяснить строение мира. На данный момент теория Большого взрыва является самой правдоподобной моделью появления Вселенной. Первой же стадией ее развития является сингулярность – очень непонятный для многих термин. С ним мы и разберемся.

Сингулярность – это предполагаемое состояние Вселенной, характеризующееся бесконечно большой плотностью и температурой вещества. Простыми словами, это точка, включающая в себя всю будущую материю нашего мира. Так что же заставило сингулярность выйти из стабильного состояния и взорваться? Эти вопросы остаются загадкой для ученых, которая вряд ли когда-то будет разгадана, так как для решения этого вопроса нужно выйти за пределы Вселенной, что физически невозможно. Хорошо, но что стало со Вселенной сразу после взрыва?

Вселенная стала молниеносно расширятся, и с ее расширением постепенно стали падать температура и давление. А дальше началось самое интересное: рождение частиц и законов физики.

За миллионную долю секунды материя прошла несколько этапов развития, что привело к образованию всех элементарных частиц и физических сил, но формирование атомов произошло лишь через 380 тысяч лет с момента Большого взрыва, так как электроны и протоны не складывались в атомы вследствие слишком высокой температуры.

Спустя миллионы лет после Большого взрыва гравитация стала главной силой, которая стала собирать вещество. Так и начали зарождаться звезды. По разным подсчетам это формирование началось от 180 до 400 миллионов лет после Большого взрыва. Позже, с появлением тяжелых элементов, начали зарождаться планеты, и Вселенная приобрела знакомый нам вид.

Иллюстрация возможного развития Вселенной.
Иллюстрация возможного развития Вселенной.

Миф девятый.

Ни для кого не секрет, что на ночном небе очень много звёзд, но сколько это "очень много"?

Многие считают, что можно увидеть чуть ли не миллион звёзд. Правда это или нет? Ведь даже невооружённым глазом мы видим огромное их количество. Зачастую это число сильно преувеличено. В действительности же мы видим всего лишь около 3000 звёзд. Опять-таки это связано со строением нашего глаза, поэтому мы видим только самые яркие звезды.

Безусловно, при съемке ночного неба можно обнаружить десятки миллионов звезд. В основном так и открывают новые звёзды: сравнивая новые снимки со старыми, но это не значит, что мы видим все эти звёзды своими глазами.

Фотография Млечного Пути, сделанная с многочасовой выдержкой.
Фотография Млечного Пути, сделанная с многочасовой выдержкой.

Миф десятый.

Часто люди думают, что Меркурий - самая жуткая по своим кондициям планета. Конечно же, на Меркурии жизнь, к сожалению, невозможна, но есть планеты и с ещё более суровыми условиями пребывания. Наверное, этот миф связан с тем, что Меркурий - первая планета от Солнца. В нашей солнечной системе есть целых четыре газовых гиганта, на коих жизнь в принципе невообразима, но что насчёт остальных планет? Они же имеют твердую поверхность.

На деле Меркурий ничем не хуже Марса или Венеры. На Марсе, например, очень холодно и постоянные пылевые бури. На Венере, наоборот, слишком плотная атмосфера, которая создаёт парниковый эффект, и планета нагревается до 450 °C. Таким образом, температура Венеры примерно на 100 градусов выше, чем температура поверхности солнечной стороны Меркурия.

Да, Меркурий, действительно, намного ближе к Солнцу, но он также имеет солнечную и ночную сторону, которой на Венере, по сути, нет. Таким образом, даже на Меркурии можно найти место, где будет не так плохо, как на других планетах нашей системы.

Фотография Меркурия, сделанная автоматической межпланетной станцией Мессенджер.
Фотография Меркурия, сделанная автоматической межпланетной станцией Мессенджер.