Почему космонавтам нельзя напиваться в космосе? (5 фото). Что спасет нашу Вселенную от космического коллапса? В космосе больше звёзд, чем слов, когда-либо сказанных людьми

В то время как человечество с древности наблюдает за звездами, только недавно мы добились невероятных успехов в изучении космического пространства. Используя математику, телескопы и спутники, мы продолжаем изучать Вселенную, окружающую нашу маленькую голубую планету. Тем не менее, остается гораздо больше того, что следует изучить, многого мы не знаем и не можем объяснить. Большая часть Вселенной полна таинственных явлений, выходящих за рамки нашего понимания. Любопытно совершить путешествие среди звезд и узнать, что озадачивает ученых?

Вот 25 странных вещей, происходящих в космическом пространстве, которые нельзя объяснить.

1. Звезда Зомби

Когда звезды взрываются, они обычно умирают и остаются мертвыми. Но недавно ученые обнаружили сверхновую, которая взорвалась, умерла, но затем снова взорвалась. Такие зомби-звезды, считают ученые, могут взорваться только частично, сохраняя при этом ядро нетронутым, и после этого взорваться несколько раз прежде, чем, наконец, умереть.

ASASSN-15lh – самый большой взрыв звезды, когда-либо обнаруженный астрономами. Они считают, что он в 20 раз ярче, чем весь наш Млечный Путь. Они не уверены, из какой галактики пришел свет от взрыва, но полагают, что она находится на расстоянии в 3,8 миллиарда световых лет от нас. Они все еще не уверены, что именно и каким образом смогло произвести такой выброс энергии.

1991 VG - таинственный объект, обнаруженный астрономом Джеймсом Скотти (James Scotti). Всего 10 метров в диаметре, он имеет такую же орбиту, как и Земля, и многие полагали, что это может быть астероид, инопланетный космический корабль или старый русский зонд.

4. Сигнал «Уау!»

В 1977 году астроном Джерри Эхман (Jerry Ehman) обнаружил радиосигнал из космоса. Он захватил 72-секундный всплеск радиоволн. Обведя их на листе бумаги, рядом он написал «Вау!», так сигнал получил свое название. На протяжении десятилетий никто не знал, откуда он пришел, но многие считали, что это были инопланетяне. Тем не менее, недавняя теория предполагает, что радиоволны были выпущены парой комет.

5. Темный поток

Скопления галактик около созвездий Центавр и Гидра движутся со скоростью миллион километров в час в определенном направлении. Это называют темным потоком. Однако темный поток – вопрос спорный, потому что он технически не должен существовать, и ученые не могут объяснить, почему он там есть. Его существование также указывает на нечто вне нашей Вселенной, что притягивает эти скопления галактик.

В 2015 году астрономы увидели, что со звездой KIC 8462852 происходит нечто странное. Ее яркость постоянно менялась, и многие предположили, что это может быть вызвано наличием инопланетной мегаструктуры. Но при ближайшем рассмотрении ученые пришли к выводу, что, возможно, облако пыли, вращающееся вокруг звезды, блокирует свет каждые 700 дней или около того. Необходимы дополнительные исследования.

7. Повторная ионизация Вселенной

В то время как основная теория создания Вселенной - это Большой взрыв, после него был период времени, называемый Эрой повторной ионизации, который остается неясным. Считается, что этот период длился 1 миллиард лет, пока не появились галактики и звезды, которые реионизировали водород во Вселенной. Проблема, однако, в том, что у всех известных сегодня галактик и звезд не было бы достаточно энергии, чтобы это сделать.

8. Прямоугольная галактика

В 2012 году астрономы обнаружили довольно необычную галактику под названием LEDA 074886. Что в ней такого странного? Дело в том, что таких прямоугольных галактик никогда раньше не обнаруживали. Ученые думали, что эту форму можно объяснить с помощью эффекта гравитационной линзы, но это сочли неправдоподобным.

9. Барионная материя

У астрономов есть проблемы с тем, чтобы обнаружить темную материю и темную энергию во Вселенной, но они также не могут разобраться с барионной материей. Барионная материя - это атомы и ионы, составляющие планеты, звезды, пыль и газ во Вселенной. Большинство из них таинственно исчезли, и ученые не уверены, что стало причиной.

10. Темная энергия

Темная энергия – это гипотетический материал, который по утверждениям ученых, является частью постоянно расширяющейся Вселенной, но на самом деле никто не понимает, что это такое. Недавно некоторые астрономы вышли с утверждением о том, что темной энергии вообще не существует, и что Вселенная не ускоряется, как мы когда-то думали.

11. Таинственная луна Сатурна

Названная Пегги, таинственная луна в одном из колец Сатурна продолжает сбивать с толку ученых. Ее заметили недавно, в 2013 году и, как полагают, луна образовалась в кольцах, но никто не уверен в этом на 100%. Когда Кассини рухнул на планету, исследователи получили больше данных о луне, способных помочь в раскрытии ее секретов.

12.Гамма – всплеск

В 1960-х годах во время холодной войны, американские спутники обнаружили всплески радиации, поступающей из космоса. Всплески были интенсивными, краткими и исходили из неизвестного источника. Теперь мы знаем, что это гамма-всплески. Они бывают короткими и длинными и иногда случаются из-за образования черной дыры. Тем не менее, они не перестают быть тайной. Почему всплески чаще появляются в нерегулярных галактиках, а не в спиральных или эллиптических, и почему их обычно мало, а не много?

13. Кольца Сатурна

Благодаря зонду Кассини, мы узнали много нового о кольцах Сатурна. Но мы все еще многого не можем объяснить. Хотя мы знаем, что его кольца состоят из воды и льда, мы не знаем, как они образовались, или каков их возраст.

14. Наблюдение НЛО майором Гордоном Купером

Майор Гордон Купер (Gordon Cooper) был астронавтом корабля «Меркурий», которого отправили на орбиту Земли. Пока он был в космосе, Купер утверждал, что видел светящийся зеленый объект, приближающийся к его капсуле. Он дал знать об этом станции слежения в Манчея (Muchea), Австралия, и они отследили объект на радаре. Никто не может объяснить, что это было.

15. Великий Аттрактор

Изначально обнаруженный в 1970-х годах, Великий Аттрактор остается загадкой, потому что находится именно в том месте, которое называют «зоной избегания». «Зона избегания» - это середина нашей Галактики, где так много пыли и газа, что мы не можем ничего увидеть под ними. Единственный способ что-либо рассмотреть – использовать рентген и инфракрасный свет. Великий Аттрактор – это, по сути, огромное скопление галактик, притягивающее нас к себе. К счастью, ученые не верят, что мы когда-нибудь к нему приблизимся.

16. Катаклизмические переменные

Катаклизмические переменные - довольно уникальные и странные объекты в космическом пространстве. Это белые карликовые звезды, находящиеся в непосредственной близости от красных гигантов. На самом деле, они настолько близки, что красные гиганты сдирают с белого карлика весь газ.

17. Белые дыры

Если черные дыры взорвали вам мозг, то вам следует подготовиться к белым дырам. В то время как черные дыры всасывают все и не позволяют веществу вырваться наружу, белые дыры могут быть старыми черными дырами, которые извергают все, что когда-то удерживалось внутри. Но это всего лишь одна теория. Другая теория утверждает, что белые дыры могут быть порталом между измерениями.

18. Большое Красное пятно Юпитера

Верите ли вы в это, или нет, но многое в существующем вихре - Большом Красном пятне Юпитера, мы не можем объяснить. Хотя мы знаем, что он находится там в течение 150 лет и закручивается со скоростью 643 км / ч, ученые не уверены, что создает этот вихрь и почему у него красноватый оттенок.

Марс – просто мастер всевозможных загадок. Многие ученые считают, что у Марса была гораздо более протяженная атмосфера, состоящая из CO2. Но, если это так, остается вопрос: куда она делась? Некоторые считают, что отсутствие магнитного поля привело к тому, что солнечные ветры развеяли основную часть атмосферы в космосе. Что касается оставшейся у планеты атмосферы, то большая ее часть состоит из метана, но ученые не знают, откуда взялся метан. Также существует вопрос о воде и жизни на Марсе. Озадаченные ученые активно пытаются добраться до самого дна.

20. Темная материя

Темная материя остается одной из самых больших загадок в космическом пространстве. Впервые концептуализированная в 1977 году, она, как полагают, составляет 27 процентов Вселенной и по существу стоит за всем невидимым веществом в пространстве. Но есть много, чего мы еще не знаем о ней.

21. Гигантская пустота

Ученые обнаружили место во Вселенной, которое они называют «Гигантской пустотой». Оказывается, она оправдывает свое название. Протяженностью в 1,8 миллиарда световых лет, это совершенно пустой участок пространства без каких-либо галактик. Он находится на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли. Ученые не уверены, чем пустота является на самом деле, и как она стала пустотой.

22. Горячие Юпитеры

Горячие Юпитеры - газовые гиганты, такие как Юпитер, но намного более горячие. Они вращаются очень близко к своим звездам. Поскольку ничего подобного нет в нашей Солнечной системе, ученые думали, что это нечто странное. Но, на самом деле, именно наша система может считаться странной, поскольку Горячие Юпитеры гораздо более распространены, чем думали сначала. Эти гиганты окружены множеством тайн, такими, например, как они образовались и почему вращаются так близко к своим звездам.

23. Танк на Луне

Охотники за НЛО утверждали, что на черно-белой фотографии поверхности Луны они обнаружили объект, напоминающий по форме танк. Это мог бы быть танк, но, скорее всего, просто валун странной формы.

24. Черные дыры

Есть много того, что мы знаем о черных дырах, например, что их масса огромна, и даже свет не может их избежать, и они, вероятно, продукт взорвавшейся звезды. Однако многие вопросы все еще запутывают ученых. Например, как черная дыра засасывает вращающиеся вокруг нее газ и пыль, хотя должна всегда удерживать их на орбите? Кроме того, хотя нам знакомы маленькие черные дыры, сформировавшиеся из взорвавшихся звезд, ученые все еще не уверены, как формируются сверхмассивные черные дыры.

25. Взрывы звезд

Когда звезды взрываются, они превращаются в гигантские огненные шары, называемые сверхновыми. Но остается загадкой то, каким образом это происходит. В то время как астрономы использовали компьютерное моделирование, чтобы лучше понять механику процесса, то, что происходит внутри звезды в момент взрыва, все еще остается загадкой.

Космос таит в себе множество загадок, и мы лишь начали изучать его. И одной из проблем, которые предстоит решить в будущем, является гравитация.

А что с ней не так, спросите вы? А её нет! Вернее, не так. Гравитация есть всегда, мы испытываем её от Земли, Луны, Солнца, других звёзд и даже центра нашей галактики. Но сила притяжения, которая подходит нам, есть только на Земле. И когда мы полетим на другие планеты или будем бороздить космос, как быть с гравитацией? Нужно создавать её искусственно.

Почему нам нужна определённая сила гравитации?

На Земле все организмы приспособились к силе притяжения, равной 9.8 м/с^2. Если она будет больше, то растения не смогут расти вверх, а мы постоянно будем испытывать давление, из-за чего наши кости будут ломаться, а органы разрушаться. А если она будет меньше, то у нас начнутся проблемы с доставкой питательных веществ в крови, ростом мышц и т.д.

Когда мы будем осваивать колонии на Марсе и Луне, то столкнёмся с проблемой пониженной гравитации. Наши мышцы частично атрофируются, приспособившись к местной силе притяжения. Но по возвращении на Землю у нас начнутся проблемы с хождением, перетаскиванием предметов и даже с дыханием. Именно настолько всё зависит от гравитации.

И у нас уже есть пример того, как это происходит - Международная Космическая Станция.

Космонавты на МКС и почему там нет гравитации

Те, кто посещает МКС, должны тренироваться на беговых дорожках и тренажёрах каждый день. Всё потому, что за время пребывания их мышцы теряют "хватку". В условиях невесомости не надо поднимать своё тело, можно расслабиться. Именно так думает организм. На МКС нет гравитации не потому, что она находится в космосе.

Расстояние от неё до Земли всего 400 километров, и сила притяжения на таком расстоянии лишь чуть-чуть меньше, чем на поверхности планеты. Но МКС не стоит на месте - она вращается по земной орбите. Она буквально постоянно падает на Землю, но её скорость настолько высока, что не даёт ей упасть.

Именно поэтому космонавты и находятся в состоянии невесомости. И всё же. Почему на МКС нельзя создать гравитацию? Это бы облегчило жизнь космонавтов в разы. Ведь они вынуждены тратить по несколько часов в день на физические упражнения только для поддержания формы.


Как создать искусственную гравитацию?

В научной фантастике давно создан концепт подобного космического корабля. Это огромное кольцо, которое должно постоянно вращаться вокруг своей оси. В результате этого центробежная сила "выталкивает" космонавта в сторону от центра вращения, и он будет воспринимать это как гравитацию. Но проблемы возникают, когда мы сталкиваемся с этим на практике.

Во-первых, нужно учесть силу Кориолиса - силу, возникающую при движении по кругу. Без этого нашего космонавта будет постоянно укачивать, а это не очень весело. В таком случае нужно ускорить вращение кольца на корабле до 2 оборотов в секунду, а это очень много, космонавту будет очень нехорошо. Чтобы решить эту проблему, нужно увеличить радиус кольца до 224 метров.

Корабль размером в полкилометра! Мы уже недалеко от Звёздных Войн. Вместо создания земной гравитации сначала мы создадим корабль с пониженной гравитацией, в котором останутся тренажёры. И лишь потом мы будем строить корабли с огроменными кольцами для сохранения гравитации. Кстати, на МКС как раз собираются строить модули для создания гравитации.

Сегодня учёные из Роскосмоса и NASA готовятся к отправке центрифуг на МКС, необходимых для создания искусственной гравитации там. Космонавтам больше не придётся тратить много времени на физические упражнения!

Проблема с гравитацией при больших ускорениях

Если мы хотим полететь к звёздам, то для путешествия к ближайшей Альфа Центавра А со скоростью в 99% от скорости света займёт 4.2 года. Но чтобы разогнаться до этой скорости, потребуется огромное ускорение. А значит, и огромные перегрузки, примерно в 1000-4000 тысячи раз больше земного притяжения. Такое не выдержать никому, и космический корабль с вращающимся кольцом должен быть просто гигантским, в сотни километров. Построить такое можно, но нужно ли?

К сожалению, мы до сих пор не до конца понимаем, как работает гравитация. И пока не придумали, как избежать эффекта таких перегрузок. Будем исследовать, проверять, изучать.

Вино на Луне… Виски на космической станции… Читая в детстве не самые детские книжки про космических пиратов, рейнджеров и прочих сорвиголов, я и не думал, что пить в космосе не положено. И действительно, у космических путешествий длинные и сложные отношения с выпивкой. Отправиться за тысячи километров от Земли в серую бездну неизвестности не так-то просто. Страшно. Тяжело. Почему бы астронавтам не расслабиться в конце рабочего дня, пропустив стаканчик-другой?

Увы, для любителей космоса и смочить губы крепким, потребление алкогольных напитков запрещено государственными органами, которые посылают космонавтов, например, на Международную космическую станцию. Но в скором времени отправиться на последний рубеж сможет и обычный человек - например, для колонизации Марса. Очевидно, бухлишко должно быть разрешено для такой длительной и мучительной поездки в один конец, которая растянется на годы? Или хотя бы оборудование для самостоятельного изготовления алкоголя на планете?

Выпивка и космическое пространство имеют долгие и сложные отношения. Давайте посмотрим, что может произойти с обычным пьющим, но астронавтом, и что может произойти, если мы начнем посылать в космос обычных пьющих людей.

Широко распространено мнение, что на большой высоте кружит голову и до состояния тошноты доходишь быстрее. Таким образом, было бы логично предположить, что алкоголь на орбите будет оказывать весьма сильные эффекты на организм человека. Но это не совсем правда.

Этот миф был развенчан еще в 1980-х годах. В 1985 году Федеральное авиационное управление США провело исследование, в котором изучалось поведение людей, выпивших алкоголь на смоделированных высотах, в процессе выполнения сложных задач и замеров алкометра.

В рамках исследования 17 мужчин попросили выпить немного водки на уровне земли и в камере, моделирующей высоту 3,7 километра. Затем попросили выполнить ряд задач, включая расчеты в уме, отслеживание света на осциллографе при помощи джойстика и другие. Исследователи заключили, что «никакого интерактивного эффекта алкоголя и высоты ни алкометр, ни оценка производительности не показали».

Выходит, это миф, что во время полета становишься пьяным быстрее? Дэйв Хэнсон, заслуженный профессор социологии в Университете штата Нью-Йорк в Потсдаме, исследовавший алкоголь и попивающий его в течение 40 лет, думает, что да. «Не могу представить, что в космосе напиваешься как-то по-другому», говорит он.

Впрочем, он также думает, что болезнь высоты может имитировать похмелье, а также имитировать интоксикацию. «Если люди неадекватно чувствуют себя под давлением, они могут чувствовать себя так и в состоянии алкогольного опьянения». И наоборот, люди, которые утверждают, что напиваются в самолете быстрее, чем обычно, могут просто проявлять особое поведение. Такие люди демонстрируют поведение пьяных сильнее, когда думают, что пьяны, а не потому, что на самом деле потребляли алкоголь.

«Если люди летят на самолете и думают, что по какой-то причине алкоголь окажет на них необычный эффект, они будут думать, что он оказывает на них необычный эффект», говорит Хэнсон.

Получается, если никакого дополнительного эффекта нет, можно пригубить немного крепкого на борту МКС? Нет, нельзя.

«Алкоголь на борту Международной космической станции запрещен для употребления», говорит Дэниел Хуот, представитель Космического центра им. Джонсона. «Использование алкоголя и других летучих компонентов контролируется на МКС из-за воздействия, которое их компоненты могут оказать на систему восстановления воды на станции».

По этой причине астронавты на космической станции не получают даже продуктов, которые содержат алкоголь вроде жидкости для полоскания рта, духов, лосьонов для бритья. Разлитое пиво на борту тоже может стать нешуточным риском повредить оборудование.

Остается также вопрос ответственности. Мы не позволяем водителям или пилотам реактивных истребителей напиваться и садиться за руль, так что неудивительно, что те же правила применяются к астронавтам внутри космической станции за 150 миллиардов долларов, плавающей вокруг Земли с гигантской скоростью.

Тем не менее в 2007 году независимая группа, созданная NASA, изучила здоровье астронавтов и пришла к выводу, что в истории агентства было по меньшей мере два астронавта, которые принимали большое количество алкоголя непосредственно перед полетом, но которым все-таки разрешили летать. Последующий обзор главы безопасности NASA не выявил никаких доказательств для обоснования претензий. Астронавтам строго запрещено пить за 12 часов перед полетом, поскольку от них требуют полного присутствия мысли и тела.

Причина этих правил ясна. В том же исследовании FAA от 1985 года на тему эффектов алкоголя на высоте ученые пришли к выводу, что важен каждый миллиграмм. Вне зависимости от высоты, на которой пили испытуемые, показатели алкотестера были одинаковыми. Их производительность тоже пострадала одинаково, но те, кто принимал плацебо на высоте, показывал результаты хуже, чем тот, кто принимал плацебо на уровне суши. Это позволяет предположить, что высота, независимо от потребления алкоголя, может оказывать незначительное влияние на умственную работоспособность. В исследовании заключается, что это служит поводом для дальнейшего ограничения употребление алкоголя на высоте.

Есть и другая причина избегать пенистые напитки вроде пива - без помощи гравитации жидкости и газы накапливаются в желудке астронавта, приводя к не самым приятным эффектам.

Тем не менее, несмотря на строгие правила, это не значит, что люди в космосе никогда не будут вступать в контакт с ферментированными жидкостями. На борту МКС проводилось много экспериментов с участием алкоголя, но не с чрезмерным его употреблением, поэтому никто на самом деле точно не знает, как будет реагировать человеческое тело.

«Мы изучаем все возможные процессы изменения тел космонавтов в космосе, в том числе и на уровне микробов», говорит Стефани Ширхольц, пресс-секретарь NASA. «И у нас есть очень надежная программа питания, которая гарантирует, что тела космонавтов получают все, чтобы оставаться здоровыми».

В рамках программы «Скайлэб» астронавтам с собой давали херес, но он плохо показал себя в полетах в условиях микрогравитации.

И самое, наверное, удивительное то, что первой жидкостью, которую пили на поверхности Луны, было вино. Базз Олдрин сказал в интервью, что выпил немного вина, причащаясь, прежде чем вышел из лунного модуля в 1969 году. Церемония проходила во время паузы в режиме связи, поэтому ее не передавали на Землю.

И хотя NASA давно наложило строгие ограничения на прием алкоголя в космосе, русские космонавты в прошлом могли позволить себе расслабиться. Космонавты на борту орбитальной станции «Мир» могли позволить себе немного коньяка и водки. Интересно, как они согласились лететь на МКС с ее сухим законом.

В 2015 году японская компания «Сантори» отправила на космическую станцию немного своего лучшего виски. Сделано это было в рамках эксперимента по наблюдению «проявления вкуса в алкогольных напитках в процессе использования в микрогравитации». Другими словами, раз в условиях микрогравитации выпивка набирается сил по-другому, то и вкус у нее будет лучше и проявится быстрее.

А несколько лет назад, с сентября 2011 года по сентябрь 2014 года, NASA проводило эксперимент по изучению влияния микрогравитации на виски и обугленную древесину дуба, которая помогает напитку в процессе. Через 1000 дней в космосе танины в виски остались неизменными - но космическая щепа выдала более высокие концентрации своего аромата.

Так что хотя астронавтам и запретили пить алкоголь, даже в космосе они продолжают работать над улучшением вкуса алкогольных напитков, которые мы пьем здесь, на Земле. Что касается марсианских миссий, которые растянутся на годы, без алкоголя там точно будет не обойтись.

Эксперты вроде Хэнсона, впрочем, не видят никакого вреда в дальнейшем ограничении алкоголя. Помимо практических соображений безопасности, могут быть и другие проблемы. Хэнсон считает, что множество социально-культурных различий землян, живущих в ограниченном пространстве много лет подряд, существенно усложнят пьянство.

«Это политика. Это культура. Но это не наука», говорит он. Что будет, если вы окажетесь среди мусульман, мормонов или трезвенников? Гармонизация культурных точек зрения в условиях ограниченного пространства будет приоритетной уже с самого начала.

Поэтому космонавтам, которые захотят приободриться духом, придется наслаждаться видом с окна, а не видом на дне стакана. Но мы оставим для них немного шампанского, когда они будут возвращаться.

ВАШИНГТОН, 4 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская автоматическая станция, предназначенная для исследования Солнца, благополучно выполнила в среду первый гравитационный маневр у Венеры на своем пути к пункту назначения. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Зонд имени Паркера успешно выполнил 3 октября пролет у Венеры на расстоянии примерно 1,5 тыс. миль (2,4 тыс. км)", - отметило космическое ведомство. По его свидетельству, речь идет о "первом гравитационном маневре" с использованием силы притяжения Венеры, предназначенном для изменения траектории полета станции. "Эти гравитационные маневры помогут аппарату переходить на орбиту все ближе и ближе к Солнцу по мере реализации миссии", - пояснило NASA. Согласно изложенной им информации, в течение 7-летней миссии станция должна совершить аналогичный маневр еще шесть раз.

Детали миссии

Планируется, что в ноябре зонд приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км. Это означает, что аппарат будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов и даже нескольких миллионов кельвинов.

По замыслу американских ученых, в период по июнь 2025 года зонд совершит 24 витка по орбите вокруг Солнца, разгоняясь до скорости 724 тыс. км в час. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

На борту аппарата стоимостью порядка $1,5 млрд размещено четыре комплекта научных инструментов. При помощи этой аппаратуры специалисты рассчитывают, в частности, осуществить различные измерения солнечной радиации. Наряду с этим зонд должен будет передать фотоснимки, которые станут первыми, сделанными в пределах солнечной короны. Оборудование зонда защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать температуру до примерно 1,4 тыс. градусов Цельсия.

Как признала в июне прошлого года координатор данного проекта NASA Никола Фокс, его удалось реализовать только теперь благодаря появлению новых материалов, использованных в первую очередь при создании термостойкого щита зонда. Станция получила и новые панели солнечных батарей, уточнила Фокс. "Мы наконец прикоснемся к Солнцу", - сказала о курируемом проекте эксперт из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса. По ее выражению, зонд поможет ученым понять, "как работает Солнце".

Значение проекта

NASA обещает, что миссия произведет революцию в представлении человека о процессах, протекающих на Солнце. Претворение в жизнь намеченных планов позволит внести "фундаментальный вклад" в понимание причин "нагревания солнечной короны", а также возникновения солнечного ветра (потока ионизированных частиц, истекающего из солнечной короны) и "ответить на критически важные вопросы в гелиофизике, которые уже на протяжении нескольких десятилетий имеют высший приоритет", убеждено NASA.

Информация с борта аппарата, по мнению его специалистов, будет иметь огромную ценность и с точки зрения подготовки дальнейших пилотируемых полетов за пределы Земли, поскольку позволит прогнозировать "радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса".

Зонд назван в честь выдающегося американского астрофизика Юджина Паркера, которому минувшим летом исполнился 91 год. Паркер стал одним из первых в мире специалистов, занимавшихся исследованиями солнечного ветра. С 1967 года он является членом Национальной академии наук США.

Предполагается, что зонд Паркера подлетит в семь раз ближе к Солнцу, чем какой-либо другой из космических аппаратов, ранее отправлявшихся человеком.

Большой взрыв неизменно привлекает наше внимание больше всех остальных научных теорий: величественный взрыв, в ходе которого произошло рождение нашей Вселенной. Но что было после Большого взрыва?

В течение примерно 100 миллионов лет Вселенная была погружена во тьму.

Когда в космосе наконец зажглись самые первые звезды, они были больше по размерам и ярче, чем звезды всех последующих поколений. Они излучали в ультрафиолетовом диапазоне настолько интенсивно, что превратили атомы окружающего их газа в ионы. Космический рассвет – начинающийся с появления первых звезд и продолжавшийся до завершения этой «космической реионизации» - занял в общей сложности примерно один миллиард лет.

«Откуда появились эти звезды? Каким образом они превратились в галактики – формируя Вселенную, наполненную радиацией и плазмой – которые мы наблюдаем сегодня? Именно эти вопросы являются для нас ключевыми», - сказал профессор Майкл Норман (Michael Norman), директор Суперкомпьютерного центра Сан-Диего, США, и главный автор нового исследования.

Команда Нормана решает математические уравнения в кубической виртуальной Вселенной.

«Мы потратили более 20 лет на совершенствование этого компьютерного кода, чтобы глубже понять Космический рассвет».

В этой модели рассчитывается формирование первых звезд Вселенной. Уравнения модели описывают движение и химические реакции внутри облаков газа, существовавших во Вселенной до того момента, когда она стала прозрачной для света, а также мощное гравитационное воздействие со стороны невидимой темной материи.

Самые первые тяжелые элементы формировались во Вселенной в результате взрывов первых звезд, состоявших почти исключительно из водорода и гелия. Модель содержит уравнения, описывающие обогащение Вселенной тяжелыми элементами.

«Переход был стремительным: в течение 30 миллионов лет все звезды стали обогащены металлами. Звезды новых поколений, формирующиеся в галактиках, имели меньшие размеры и были намного более многочисленными, по сравнению с первичными звездами, поскольку между металлами стали возможными химические реакции», - пояснил Норман.

Возросшее число реакций в облаках газа позволило им фрагментироваться и формировать большое число звезд, расположенных внутри «нитей» с пониженной плотностью газа, где объединяющиеся элементы излучают энергию в окружающее пространство – вместо того, чтобы передавать ее друг другу.

«На этом этапе мы наблюдаем первые объекты Вселенной, которые могут быть по праву названы галактиками: комбинацию темной материи, обогащенного металлами газа и звезд», отмечает Норман.