Интересные факты об астрономии дальнего космоса
Содержание:
- Стыковка «на автомате» и контакт с «мертвой» станцией
- Где начинается космос?
- Происшествия на станции
- Мультивселенная
- Одиннадцать друзей супергравитации
- Ботаническое описание растения
- Источники
- В каких странах реализуются программы пилотируемых космических полетов?
- Примечания
- Отряд для «Востока»
- Состав
- Шрапнель в Энциклопедическом словаре:
- Защита от холода и жары в космосе
- Полеты на Венеру
- Что такое космос
- Хотите узнать о космосе больше? Начните заниматься прямо сейчас
- Исследование
- Санитарный инструктор
- Межпланетные и межзвездные
- Разновидности спутников, встречающихся на орбите
- Зачем люди придумали созвездия
- Склонность к рикошетам
- Гонка века
- Штандарты глав государств [ править ]
- История боевого применения шрапнельных снарядов
- У вселенной нет границ
- Зачем вообще выходить в открытый космос
Стыковка «на автомате» и контакт с «мертвой» станцией
В будущем человечеству придется не раз столкнуться с космическим мусором, в том числе с брошенными кораблями и орбитальными станциями.
Впервые тему научной фантастики удалось воплотить в жизнь 30 октября 1967 года, когда корабли «Космос-186» и «Космос-188» состыковались друг с другом в полностью автоматическом режиме.
«Космос-186» был запущен 27 октября 1967 года, за ним вдогонку отправили «Космос-188» таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 24 километра во время выхода на орбиту второго аппарата.
«Активный» «Космос-188» смог запеленговать, приблизиться и состыковаться с ранее выпущенным кораблем, объединив системы.
Впоследствии подобная операция происходила не раз. Полученный опыт пригодился и при восстановлении поврежденной космической станции «Салют-7», после полугодового отсутствия на станции людей оставшейся на орбите в состоянии радиомолчания 11 февраля 1985 года.
В попытке спасти станцию, Советский Союз отправил двух ветеранов космонавтики для ремонта «Салюта-7». Автоматизированная система стыковки не работала, поэтому космонавтам нужно было подойти достаточно близко, чтобы осуществить ручную стыковку.
Космонавты смогли пристыковаться, впервые продемонстрировав возможность стыковки с любым объектом в космосе, даже с мертвым и неконтактным.
К 16 июня космонавтам удалось прогреть и восстановить работоспособность станции, а 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался «Прогресс-24» с запасом воды и материалами для дальнейших восстановительных работ.
Где начинается космос?
Можно ли снизить эту планку? Кто решает, где начинается космос? Компания Virgin Galactic и ее конкуренты в сфере космического туризма хотели бы уменьшить эту высоту. По современной классификации их суборбитальные полеты не считаются космическими. Снижение космической планки позволит им утверждать, что их клиенты побывали в космическом пространстве. Хотя такое изменение не повлияет на Илона Маска, если он выполнит свой обещанный полет вокруг Луны.
Граница космоса не должна быть произвольной. Астрофизик и историк космоса Джонатан Макдауэлл утверждает, что край пространства должен быть определен физикой. В середине 20-го века ученые пытались установить этот предел. Они считали что космос начинается на той высоте, на которой объект сможет поддерживать устойчивую орбиту. Эта высота известна как линия Кармана. Она получила название в честь аэрокосмического инженера Теодора фон Кармана. Ниже линии Кармана атмосферное сопротивление становится слишком большим фактором, чтобы поддерживать даже очень эллиптическую орбиту. Находясь на ней объект приближается к Земле в определенные моменты, а затем уходит намного дальше.
Происшествия на станции
МКС – это сложный механизм, а все аппараты имеют свойство выходить из строя: может наблюдаться сбой в работе, ломаются какие-то детали. Все такие поломки сразу же ремонтируются командой космонавтов.
Большая трагедия на станции была только в 2003 году. Тогда корабль «Коламбия» погиб. После этого случая на протяжении двух лет американские шаттлы не летали в космос (был наложен запрет). По этой же причине произошло замедление строительства станции, и оно по сей день не завершено.
Нередко выходят из строя солнечные батареи, установленные на обшивке корабля. Астронавты сразу же выходят в космос для их починки.
На российских модулях было зафиксировано три отказа электроники. В 2006 году произошло задымление станции.
Мультивселенная
Согласно этой теории, охватываемый Универсум — это лишь один мир, а их существует великое множество. Они созданы из первичной материи при Большом взрыве, после чего развивались по собственному эволюционному сценарию, какие-то из них умирали, и на их место приходил новые миры. Этого предположения придерживался известный физик Стивен Хокинг из Британии, а также Нил Тайсон, Брайан Грин, Алан Гут.
Многомировая интерпретация Эверетта гласит, что в каждом из таких миров работают одни и те же природные закономерности, но они находятся на разных стадиях развития. При этом все миры параллельны, они могут изредка встречаться в каких-то точках соприкосновения, но в целом развиваются автономно.
Данная теория может оказаться правдивой, но сейчас она скорее философская, чем научная. Ученые не могут подтвердить или опровергнуть доводы, проведя эксперимент. Но если сторонники правы, то у нашей Вселенной есть пределы, и ей отведен определенный срок существования.
Одиннадцать друзей супергравитации
Сегодня мы, конечно, знаем, что электромагнитная сила на самом деле спокойно объединяется со слабой ядерной силой в то, что называется электрослабой силой. Что интересно, это вовсе не проблема для теории Калуцы-Клейна. Поскольку еще в 60-х прошлого века физики выяснили, что теория Калуцы-Клейна может применяться не только для электромагнетизма, но и для любых подобных взаимодействий. Включая сильное и слабое ядерное взаимодействие. Просто нужно добавить еще несколько измерений…
Сколько? Для слабого ядерного взаимодействия нужно еще два. А для сильного ядерного взаимодействия еще четыре. Таким образом, что у нас получается? У нас есть одно измерение времени. 3 измерения для гравитации. Одно для электромагнетизма. 2 для слабого ядерного взаимодействия. И 4 для сильного ядерного взаимодействия, что в сумме дает 11. Хм…
В 1981 году американский физик-теоретик Эдвард Виттен заметил, что 11 — это именно то количество измерений, которое является максимальным для теории супергравитации.
Не кажется ли Вам, что это очень странное совпадение?
Ботаническое описание растения
Источники
В каких странах реализуются программы пилотируемых космических полетов?
Примечания
- Turkiston qaygʻusi (узб.). — Istanbul, 2009.
- ↑ . constitution.uz. Дата обращения: 4 апреля 2020.
- (недоступная ссылка). Дата обращения: 7 декабря 2011.
- . ТАСС. Дата обращения: 4 апреля 2020.
- . Радио Азаттык. Дата обращения: 4 апреля 2020.
- . uzxalqharakati.com. Дата обращения: 4 апреля 2020.
- . Лента.ру. Дата обращения: 4 апреля 2020.
- . Sputnik. Дата обращения: 17 июня 2020.
- . АН Podrobno.uz. Дата обращения: 17 июня 2020.
- . Sputnik. Дата обращения: 17 июня 2020.
- , статья 97
- Ислам Каримов находился во главе Узбекистана фактически с 23 июня 1989 года, когда был избран первым секретарём ЦК Компартии Узбекистана; с 31 августа 1991 года — президент независимой Республики Узбекистан
- Дата смерти Каримова по утверждению официальных властей Узбекистана. По другим данным, он умер на 4 дня раньше (29 августа).
Отряд для «Востока»
Наши возможности были известны, их хватало на различные вариации шарообразного спутника, одним из которых и стал будущий космический корабль «Восток-1». Чтобы действовать в столь тесном пространстве, будущий космонавт должен быть худощавым, по-юношески гибким. Сразу можно было исключить из числа кандидатов летчиков выше среднего роста.
Подготовку первого отряда космонавтов пришлось форсировать с оглядкой на заокеанских конкурентов. Поэтому наши «отцы космонавтики» сделали ставку на молодых, но уже достаточно опытных летчиков, которые способны были выдержать тяжелейшую программу подготовки, а потом не сломаться в полете.
И тут, как в революционной песне, «были сборы недолги» — всего лишь один год. Недолги, но трудны беспрецедентно. Это были изнурительные испытания на выживание, без компромиссов. Юрий Гагарин и Герман Титов прошли этот путь чуть лучше других.
Движение вверх
Космический корабль «Восток-1», пилотируемый Юрием Алексеевичем Гагариным
Фото: РИА Новости
Мал золотник, да дорог. И первый космический корабль был далеко не просторным. 5,2 куб. м — вот и все пространство для пилота; плюс еще 3 куб. м на аппаратуру. В гагаринском скафандре имелся запас кислорода на четыре часа. Такова была первая космическая квартира — малогабаритная, зато, как показал полет, надежная.
Было ясно, что в полете человека ждут невиданные перегрузки. И ни врачи, ни главные конструкторы не знали в точности, от чего и как следует защищаться. Ни малейших гарантий безопасности у космического первопроходца не было, хотя инженеры, конечно, делали все возможное, заранее борясь за жизнь космонавта. Рассчитывали аварийные режимы, разработали систему экстренного спуска на парашютах при пожаре на старте ракеты. Но многих неожиданностей, которыми чреват космос, они предвидеть не могли. И знали об этом. А иначе полет Гагарина, наверное, не был бы таким Подвигом с большой буквы.
Многих специалистов пугала невесомость — загадочная, неизученная. Как отреагирует на нее человеческий организм, даже самый натренированный? Попытки создать искусственную невесомость на борту самолета не могли дать окончательного ответа. Многие врачи считали, что в непривычном состоянии может не выдержать психика.
Состав
Шрапнель в Энциклопедическом словаре:
Защита от холода и жары в космосе
Защищая космические аппараты от жутких перепадов температур, ученые и конструкторы используют различные способы. Чаще всего «укутывают» объект, как в одеяло, в многослойную экранно-вакуумную изоляцию ЭВТИ, которую называют «золотой фольгой». А по факту это – специальная высококачественная полимерная пленка.
Некоторые части поверхностей космических аппаратов специально оставляют открытыми – чтобы они могли поглощать солнечные лучи, или наоборот – выводили в пространство тепло, вырабатываемое изнутри. Тогда эти части покрывают или черной эмалью (для поглощения лучей), или белой эмалью (для отражения лучей).
В некоторых случаях требуется, чтобы солнечные лучи не могли прогревать какую-то поверхность совсем (обсерватории), тогда эти участки скрывают радиационным экраном.
В космических аппаратах, учитывая все нюансы, предотвращающие перегрев и переохлаждение, создают специальную полномасштабную систему СОТР. Она содержит нагреватели и холодильники. Обязательно включает тепловоды и радиаторы. Также тут присутствуют специальные датчики и множество другой аппаратуры. Ведь тепловой режим может оказаться одним из самых важных факторов системы выживания. Так, недостаточно защищенный «Луноход-2» в свое время был безвозвратно испорчен оказавшейся на его крыше горстью черного реголита, из-за которого переставшая отражать солнечные лучи теплоизоляция привела аппарат к перегреву и, как итог – к выходу из строя.
Полеты на Венеру
По всей видимости, Венера была более благосклонна к советским ученым, нежели Луна.
Так, запущенный 12 февраля 1961 года советский зонд «Венера-1» (является вторым советским аппаратом в этот адрес) отправился в миссию умышленного столкновения с Венерой.
Сбой в работе систем во время полета привели к неуправляемому дрейфу аппарата, из-за чего, удалившись на 2 миллионов километров от Земли, зондом была потеряна связь и он пролетел мимо.
«Венера-4» в октябре 1967 года доставила на Венеру сферический спускаемый аппарат, который в течение 94 минут с помощью парашютной системы опускался на ночной стороне планеты.
Это позволило уточнить множество данных о второй планете Солнечной системы и разработать несколько поколений аппаратов для её исследования.
Тем не менее, 17 августа 1970 года один из множества аппаратов серии «Венера-7», отправился к далекой планете и смог осуществить первое успешное приземление на другой планете.
Для работы в условиях раскаленной атмосферы, аппарат был охлажден до −8 градусов по Цельсию.
Таким образом, вопреки отказу парашюта для спуска, зонд передавал данные с поверхности Венеры в течение 23 минут после посадки.
Таким образом была совершена первая передача данных с другой планеты, успешно повторенная уже с дневной стороны планеты в 1972 с помощью ещё одного советского комплекса «Венера-8».
Что такое космос
Расстояние от космоса до Земли – это длинный путь, окончание которого будет достигнуто при пересечении линии земной атмосферы и вступлении в пустое пространство. Оно начинается вокруг любой планеты, когда заканчиваются ее защитные слои.
Космос
Геоцентрическая система располагала Землю в центре вселенной, и укутывавший ее вакуум был непременной составляющей мирового порядка.
Следует отметить некоторые факты:
- Космос начинался с окончания атмосферы, и в этом плане ничего не изменилось. Современная наука считает, что расстояние до открытого космоса – это примерно на границе атмосферных слоев. Но даже и в этом вопросе нет окончательного мнения.
- Юридически проблема была разрешена довольно просто. Международная авиационная федерация сделала линию Кармана одновременно верхней границей расположенного внизу государства и линией разграничения атмосферы и космического пространства. Кстати, космическое пространство – это интересный оксюморон, объединяющий два несовместимых понятия – бесконечный Космос и ограниченное расстояние между определенными объектами.
- Для представителей МАФ не существовало никакой дилеммы в том, что именно считать космосом. Поскольку на этой высоте для полета требуется первая космическая скорость, значит, и высота в 100 километров определяет, на каком расстоянии от Земли начинается космос. В некомпетентных источниках так и пишут, а слабо разбирающиеся в астрономических терминах средства массовой информации сообщают о героических выходах в открытый космос стратонавтов или астронавтов, работающих на МКС.
Схема движения Земли
Расстояние от планеты до космоса и МКС
Международная космическая станция, перманентно находящаяся от земной поверхности на дистанции в диапазоне от 353 до 400 км, тоже находится не в космическом пространстве. Любой ученый, обладающий научными знаниями об атмосфере, скажет, что даже 400 км – это все еще разреженная земная атмосфера, точнее сказать, термосфера. А дальше имеется еще экзосфера, протяженность которой составляет 10 тысяч километров.
Космическая станция
МКС дала НАСА основания установить границу космоса на высоте 122 км. Поскольку именно здесь корабль может маневрировать только с использованием ракетного двигателя, а обычные способы здесь уже не работают.
Есть и совсем нелепые попытки. Например, установить для начала космоса расстояние в 8 км, на том основании, что именно здесь начинают сгорать метеоры, попадающие в земную атмосферу.
Вид на Землю
Не дает на этот вопрос определенного ответа и Википедия. Есть, например, такое понятие, как начало космоса для организма человека. Это приблизительно 19 километров, когда в человеческом теле закипают биологические жидкости при абсолютно нормальной температуре внутри. Это связано с запредельным понижением атмосферного давления.
Стыковка на орбите
Хотите узнать о космосе больше? Начните заниматься прямо сейчас
Исследование
Исследования того, что расположено за пределами Земли, появились в «Космическом веке». Все началось с космической гонки между США и СССР, стремящихся первыми запустить спутники и людей на орбиту.
4 октября 1957 году СССР отправили первый спутник. В ответ на это в Америке Дуайт Д. Эйзенхауэр подписывает Закон о национальной аэронавтике и космосе 29 июля 1958 года (появляется НАСА).
Русский техник, завершающий работу над Спутником 1 – первый искусственный спутник человечества.
После этого США и СССР ринулись развивать технологии пилотируемых кораблей. К 1959 году уже появились советская программа «Восток» и американская «Меркурий». Первая представляла собою космическую капсулу, которую отправляли на одноразовой ракете.
Было проведено множество испытаний на животных и других космонавтов, прежде чем 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на корабле Восток-1, чтобы первым попасть в космос (опередил Алана Шепарда на пару недель).
16 июня 1963 года на Востоке-6 полетела Валентина Терешкова, став первой женщиной в космосе. НАСА продолжало разрабатывать Меркурий и экипажные миссии.
Юрий Гагарин перед полетом на космическом корабле «Восток» (12 апреля 1961 год).
Американская программа быстро сориентировалась на запуск баллистических капсул. «Семерка Меркурия» было отобрана из военно-морских, военно-воздушных сил и морских экстремальных пилотных программ.
Первый астронавтом стал Алан Шепард 5 мая 1961 года, вылетев на борту Freedom 7. Затем 20 февраля 1962 года к нему присоединяется Джон Гленн, став первым американцем на орбите (ракета «Атлас»). Он обошел Землю трижды. Потом совершили еще три орбитальных полета, из которых кульминацией стал 22-й пролет Гордона Купера (15 и 16 мая 1963 года).
Пришло время для создания чего-то новенького. Их подталкивала гонка к Луне, закончившаяся победой США и приземлением Аполлона-11. После этого все стремились освоить глубинный космос и закрепить свои позиции.
Россияне сосредоточились на развитии программы Салют. В 1972-1991 годах они пытались отправить на орбиту 7 отдельных станций. Но технические проблемы и сбои во второй ступени привели к неудачным трем попыткам.
Первая американская пилотируемая космическая лаборатория – Skylab, запущенная 4 февраля 1974 года.
Но к 1974 году россиянам удалось успешно завершить Салют-4, а потом и еще три станции, которые продержались на орбите 1-9 лет. Хотя все они позиционировались как невоенные независимые станции, для многих это были лишь прикрытия.
Кульминацией развития НАСА стал запуск Skylab в мае 1973 года, которая станет первой и единственной независимой космической станцией США. Во время развертывания лаборатория серьезно пострадала и потеряла одну солнечную панель.
Нужно было доставить первый экипаж и починить. Туда отправилось две команды, и станция проработала 171 дней. В 1979 года она рухнула над Индийским океаном.
В 1986 году СССР снова решили создать станцию «Мир». Сначала она планировалась как усовершенствованный Салют, но позже начали добавлять модули и порты для экипажа кораблей Союз и Прогресс.
Космическая станция «Мир», наблюдаемая с корабля Индевор.
Основной модуль на орбите появился 19 февраля 1986 года. В 1987-1996 присоединились и остальные модули. За 15 лет работы ее посетило 28 экипажей, причем многие их них были с Восточного блока, НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).
В 2000 году возникли технические проблемы, и было решено прекратить миссию. 24 января 2001 года Прогресс состыковался со станцией и вытолкнул ее с привычного положения. Постепенно она опустилась к атмосфере и врезалась в океан.
В 1993 году НАСА, Россия, ЕКА и Японское космическое агентство трудятся вместе над формированием Международной космической станции (МКС). Это была комбинация Freedom, Мир-2, Европейский Колумбус и Кибо.
Когда в 2011 году все шаттлы отправили на пенсию, астронавты могли доставляться в космос только кораблями Союз. С 2014 года сотрудничество было приостановлено из-за перегруженности на МКС и разногласиями по поводу Украины. Но США смогли найти выход в компаниях SpaceX, United Launch Alliance и Blue Origin.
Как видите, очень сложно определить точку начала пространства (отметка границы атмосферы и космоса). Но многолетнее освоение космоса помогло создать определение. Как бы там ни было, оторвавшись от земли на 100 км, вы получите звание космонавта!
Каким будет конец всего?
Возраст Вселенной
Сколько звезд во Вселенной?
Почему космос черный?
Вся информация о Вселенной |
Санитарный инструктор
Межпланетные и межзвездные
Важно отличать разницу в том, что расположено между планетами и тем, что находится между звездными системами. Если мы говорим о космосе, то это лишь верхушка айсберга
При масштабировании вы поймете, что есть также пространство между галактиками. Во всех определениях упоминается об участках, где концентрация вещества намного ниже, то есть, место занимается планетой, звездой или галактикой.
Некоторые исследователи верят, что у пространства нет конца, а другие пытаются его найти. Но если конец есть, то вы не увидите резкого обрыва, так как переход плавно проведет вас в начало, как замкнутый круг.
Разновидности спутников, встречающихся на орбите
Под искусственными земными спутниками принято понимать все тела, введенные на орбиту посредством ракеты-носителя. Это следующие объекты:
- специальные шаттлы;
- лаборатории для исследований;
- станции;
- аппараты автономного действия.
Научные сведения на Землю поставляются преимущественно непилотируемыми устройствами. Для их эксплуатации не нужен экипаж, регулярное обслуживание, не требуются специальные отсеки для формирования оптимальных условий жизнедеятельности. Основной критерий классификации аппаратов – их прямое назначение:
- научно-исследовательские устройства нужны для изучения атмосферного слоя Земли, космоса, удаленных космических тел;
- прикладные агрегаты используются для удовлетворения потребностей человечества, проведения испытаний.
Выполнение спутниками функций происходит в автономном режиме, без использования топливных ресурсов. От функционала агрегата зависит и его объем. Показатель массы составляет от 20 кг до нескольких сотен тонн. Вес первого запущенного в космос аппарата составлял всего 28 кг. Осталось подробно рассмотреть, на какой высоте летают спутники.
Орбиты спутников
Зачем люди придумали созвездия
Люди с древних времен смотрели на небо и видели на нем зверей, птиц и героев из своих мифов и сказок. Они были как будто нарисованы с помощью звезд, и такие фигуры на небе называют созвездиями. У каждого созвездия были названия, например: Малая Медведица и Большая Медведица, Лебедь, Рыбы, Малый Пес. А еще названия есть у ярких звезд: Альтаир, Вега, Бетельгейзе. Звезды в одном созвездии не обязательно находятся близко друг к другу, между ними могут лежать огромные расстояния, просто с Земли кажется, что они рядом.
Каждый народ находил свои узоры-созвездия на небе и называл их по-своему. Мы сегодня пользуемся теми названиями, которые придумали древние греки. Созвездия нужны были людям не просто для красоты — они помогали ориентироваться во время путешествий, когда еще не было ни навигатора, ни компаса. Например, люди знали, что Полярная звезда в хвосте Малой Медведицы всегда указывает на север.
Что посмотреть и почитать: сериал ВВС «Наблюдение за звездами». Книга А.Ганери «Легенды ночного неба»
Потрясающие фотографии из реальной жизни космонавтов, подборка фотографий Земли из космоса, выход в открытый космос, эксперименты, стыковка космических кораблей — на сайте Роскосмоса
Склонность к рикошетам
Гонка века
Запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года стал началом космической эры. Мир ликовал, но реакцию официального Вашингтона легче всего было выразить одной фразой: «Советы нас обогнали». Американцы по большому счету впервые почувствовали себя уязвимыми в военном смысле. Конечно, после этого Америка стала усиленно развивать ракетно-космические исследования, чтобы взять реванш, запустив в космос человека.
Первый прорыв Советского Союза на орбите еще можно было объяснить стечением обстоятельств, гениальным чутьем конструкторов. Но с запуска спутника до полета Гагарина прошло всего три с половиной года. И это было время космической гонки между двумя сверхдержавами.
На каждом этапе СССР снова и снова обгонял конкурентов. Достаточно вспомнить триумфальный полет Белки и Стрелки — двух космических собак-первопроходцев, которые достигли околоземной орбиты, 17 раз облетели вокруг нашей планеты и благополучно вернулись домой живыми и невредимыми. От такого полета до запуска в космос человека оставался лишь шаг.
Движение вверх
Собаки-космонавты Белка и Стрелка
Фото: ТАСС/Сергей Преображенский, Николай Ситников
Но за океаном ждали решающего прорыва со стороны вывезенного из побежденной Германии создателя нацистского «оружия возмездия», ракетчика Вернера фон Брауна. Да и у нас знали о колоссальных финансовых возможностях США, и многие всерьез опасались, что первым человеком в космосе все-таки станет американец. Словом, две державы с тревогой приглядывались друг к другу. Кстати, ни американская, ни советская разведка не сумели добыть точных сведений о космических разработках противоположной стороны. Поступали только ориентировочные сведения о работе конкурентов. И в СССР примерно с начала 1960 года знали, что американцы готовят полет человека в космос.
Именно тогда и наши конструкторы стали форсировать этот сложный и рискованный проект, проект, в котором частичной удачи быть не могло. Недостаточно было вывести первого космонавта на орбиту. Он должен был непременно вернуться живым. Но с животными и манекенами было немало неудачных запусков. Риск был велик.
Штандарты глав государств [ править ]
История боевого применения шрапнельных снарядов
Русский 48-линейный (122-мм) шрапнельный снаряд
Шрапнельные артиллерийские снаряды активно использовались с момента изобретения и до Первой мировой войны. Причем для полевой и горной артиллерии калибра 76 мм они составляли подавляющее большинство снарядов. Также шрапнельные снаряды использовались и в артиллерии более крупного калибра. К 1914 году были выявлены существенные недостатки шрапнельных снарядов, но снаряды продолжали использоваться.
Наиболее значительным по эффективности случаем применения шрапнельных снарядов считается бой, который произошёл 7 августа 1914 года между армиями Франции и Германии. Командир 6-й батареи 42 полка французской армии капитан Ломбаль во время боя обнаружил на удалении 5000 метров от своих позиций немецкие войска, выходящие из леса. Капитан приказал открыть огонь из 75-мм орудий шрапнельными снарядами по этому скоплению войск. 4 орудия сделали по 4 выстрела каждое. В результате этого обстрела 21-й прусский драгунский полк, который перестраивался в этот момент из походной колонны в боевой порядок, потерял убитыми около 700 человек и примерно столько же лошадей и перестал существовать как боевая единица.
Однако уже в следующем периоде войны, характеризуемом переходом к массовому применению артиллерии и позиционным боевым действиям и ухудшением квалификации офицерского артиллерийского состава выявились крупные недостатки шрапнели:
- малое убойное действие низкоскоростных сферических пуль шрапнели;
- полное бессилие шрапнели при настильных траекториях против живой силы, находящейся в окопах и ходах сообщения, и при любых траекториях — против живой силы в блиндажах и капонирах;
- малая эффективность стрельбы шрапнелью (большое количество высотных разрывов и так называемых «клевков») слабообученным офицерским персоналом, в большом количестве пришедшим из резерва;
- дороговизна и сложность шрапнели в массовом производстве.
Поэтому в ходе Первой мировой войны шрапнель стала быстро вытесняться гранатой с взрывателем мгновенного (осколочного) действия, не имеющей этих недостатков и обладающей к тому же сильным психологическим воздействием.
Разновидностью шрапнели был так называемый «сегментный снаряд», в котором вместо круглых пуль использовались чугунные сегменты массой по несколько килограммов. Эти снаряды применялись на флоте для стрельбы по миноносцам.
У вселенной нет границ
Артур Косовский, профессор физики Питтсбургского университета
«Одним из самых фундаментальных свойств вселенной является ее возраст, который, согласно различным измерениям, мы сегодня определяем как 13,7 миллиарда лет. Поскольку мы также знаем, что свет распространяется с постоянной скоростью, это означает, что луч света, который появился в ранние времени, прошел к сегодняшнему дню определенное расстояние (назовем это «расстоянием до горизонта» или «расстоянием Хаббла»). Поскольку ничто не может двигаться быстрее скорости света, расстояние Хаббла будет самым дальним расстоянием, которое мы когда-либо сможем наблюдать в принципе (если не обнаружим какой-либо способ обойти теорию относительности).
У нас есть источник света, идущий к нам почти с расстояния Хаббла: космическое микроволновое фоновое излучение. Мы знаем, что у вселенной не существует «края» на расстоянии до источника микроволнового излучения, которое находится почти на целой дистанции Хаббла от нас. Поэтому мы обычно предполагаем, что вселенная намного больше, чем нам собственный наблюдаемый объем Хаббла, и что настоящий край, который может существовать, находится намного дальше, чем мы когда-либо могли наблюдать. Возможно, это неверно: возможно, край вселенной находится сразу за дистанцией Хаббла от нас, а за ним — морские чудища. Но поскольку вся наблюдаемая нами вселенная везде относительно одинакова и однородна, такой поворот был бы очень странным.
Боюсь, у нас никогда не будет хорошего ответа на этот вопрос. У Вселенной может вообще не быть края, а если он и есть, то будет достаточно далеко, чтобы мы его никогда не увидели. Нам остается постигать лишь ту часть Вселенной, которую мы действительно можем наблюдать».
А у вас есть предположения, что находится на краю Вселенной? Расскажите в нашем чате в Телеграме.
Зачем вообще выходить в открытый космос
Есть несколько причин, по которым космонавты одевают скафандры и выполняют свои невероятные миссии.
Как и любая другая машина, космический аппарат нуждается в регулярном техническом обслуживании и ремонте. Еще одна причина — проведение экспериментов. Космонавты выходят за пределы космического корабля, чтобы проводить различные исследования. Или, например, чтобы наблюдать влияние космического вакуума на различные объекты. А иногда они делают это, когда пролетающий мимо спутник нуждается в ремонте. Поскольку это гораздо дешевле, чем спускать его на Землю. Так, например, американские астронавты четыре раза ремонтировали знаменитый телескоп Хаббл.
На МКС астронавты совершают три типа выходов в открытый космос. Есть те, что запланированы заранее. Есть и внеплановые выходы, которые возникают при необходимости какого-то ранее не предусмотренного ремонта. А еще существуют так называемые аварийные выходы в открытый космос. Они представляют собой срочные внеплановые работы, которые необходимо совершить очень быстро, чтобы справиться с угрозами безопасности космонавтов и МКС.
Хотя выход в открытый космос обычно длится не более восьми часов, подготовка к нему занимает у космонавтов гораздо больше времени. К тому же они должны надеть скафандры или средства передвижения в открытом космосе за несколько часов до того, как покинут станцию. Еще им нужно время для повышения давления и выведения лишнего азота из тела. Если они этого не сделают, в их крови могут образоваться пузырьки газов. Это состояние называется декомпрессионной болезнью. Аквалангисты на Земле также рискуют попасть в подобную передрягу, если слишком быстро всплывут на поверхность после глубокого погружения.