Найти в Дзене
Тропинка горного эха

Опасное космическое излучение

Кто хоть немного интересовался космосом, то знает, что главная опасность за пределами Земной атмосферы, это в первую очередь жёсткое космическое излучение. И оно идёт в первую очередь, не столько от Солнца, сколько из открытого пространства. Космическое излучение состоит по большей части из высокоэнергетических протонов. И если гамма-излучение ещё как-то можно задержать, то высокоэнергетические протоны проникают практически везде и производят сильные разрушения. Давайте вкратце разберём этот вопрос. Вообще говоря опасными из элементарных частиц считаются: Давайте разберём каждую категорию по очереди. 1. Электромагнитное излучение. Вообще говоря, э/м излучение (я буду вести речь в это статье только про рентгеновские и гамма лучи), опасное для нас, способно генерировать только Солнце. Только оно является ближайшим мощным источником э/м излучения. Исключения конечно есть - это различные мощные космические объекты, типа пульсаров, новых и сверхновых. Но так как они весьма далеки, подавляющ
Космическое излучение
Космическое излучение

Кто хоть немного интересовался космосом, то знает, что главная опасность за пределами Земной атмосферы, это в первую очередь жёсткое космическое излучение.

И оно идёт в первую очередь, не столько от Солнца, сколько из открытого пространства.

Космическое излучение состоит по большей части из высокоэнергетических протонов. И если гамма-излучение ещё как-то можно задержать, то высокоэнергетические протоны проникают практически везде и производят сильные разрушения.

Давайте вкратце разберём этот вопрос.

Вообще говоря опасными из элементарных частиц считаются:

  • - высокоэнергетическое электромагнитное излучение (рентгеновские и гамма фотоны);
  • - высокоэнергетические электроны;
  • - быстрые нейтроны;
  • - высокоэнергетические протоны.

Давайте разберём каждую категорию по очереди.

1. Электромагнитное излучение.

Вообще говоря, э/м излучение (я буду вести речь в это статье только про рентгеновские и гамма лучи), опасное для нас, способно генерировать только Солнце. Только оно является ближайшим мощным источником э/м излучения.

Исключения конечно есть - это различные мощные космические объекты, типа пульсаров, новых и сверхновых. Но так как они весьма далеки, подавляющая часть излучения рассеивается в силу чисто геометрических причин.

Да ещё не будем забывать, что фотоны, проходя через огромные космические расстояния, постепенно теряют свою энергию, доходя до нас уже с более длинной длинной волны, чем они были изначально сгенерированы.

Таким образом, внимательно следя за нашим светилом, мы можем защищаться от его вредного э/м воздействия.

2. Электроны.

Электроны - это вообще говоря, сгенерированные ядром атома эфирные тороидальные вихри. Как любые вихри, лишённые поддержки, под действием внешнего эфирного давления начинают сжиматься, и вне зависимости от их кинетической энергии движения, из-за их малой массы, но быстрого вращения, они постепенно разрушаться, распадаясь на исходный эфир.

По этой причине электронные потоки, даже высокоэнергетические из-за быстрого распада электронов нам не опасны.

3. Нейтроны.

Если вспомнить, что в ядерных реакторах, да и ядерных бомбах главной разрушающей силой является нейтроны. Они и запускают, и поддерживают процессы деления ядер в ядерных реакторах, и они же являются смертоносной силой при ядерном взрыве, поражающей и заражающей всё живое.

Но это на Земле. Если же вспомним, что время жизни свободного нейтрона составляет от 13 до 16 минут, то вполне понятно, что от Солнца до Земли они бы успевали долететь, а вот из космоса к нам их не дождаться.

Но есть одна проблема. Солнце почти не генерирует свободные нейтроны, потому что там не идёт ядерное деление. А значит единственное место, откуда нам могли бы попасть нейтроны - это космос: новые и сверхновые звёзды, как их источники.

Однако, как выяснили, на таком расстоянии, ни один нейтрон просто не долетит до нас и распадётся на протон и электрон(электронную оболочку).

Вот только проблема, если бы это были не высокоэнергетические нейтроны, то нейтрон бы просто превратился в атом водорода. Но при рассматриваемых кинетических энергиях, после распада, протон просто не в состоянии обзавестись электронной оболочкой.

Её просто сдувает набегающим потоком эфира.

4. Ну и в завершение - протоны.

Протоны - это единственные по настоящему долгоживущие стабильные элементарные материальные частицы.

Как это уже было рассказано про нейтроны, всегда остаются только протоны, которые мы можем наблюдать в космическом излучении.

При обычных малых скоростях, протон бы постепенно бы захватил из внешней среды эфир и приобрёл бы электронную оболочку, став атомом водорода.

Но при высоких скоростях, которые придают материи взрывы новых и сверхновых звёзд, из-за высокой скорости протон просто не успевает захватить достаточно частиц эфира, чтобы сформировать электронную оболочку.

Её формирование не возможно из-за сдувания генерируемой электронной оболочки набегающим эфирным потоком.

Таким образом мы разобрали структуру космического излучения и выяснили, почему подавляющее большинство этого излучения составляют именно протоны.