Wat Je Niet Moet Doen In De Ruimte - Alternatieve Mening

Inhoudsopgave:

Wat Je Niet Moet Doen In De Ruimte - Alternatieve Mening
Wat Je Niet Moet Doen In De Ruimte - Alternatieve Mening

Video: Wat Je Niet Moet Doen In De Ruimte - Alternatieve Mening

Video: Wat Je Niet Moet Doen In De Ruimte - Alternatieve Mening
Video: Hoe ziet het Dagelijks Leven van een Astronaut eruit in de Ruimte? 2024, September
Anonim

"De ruimte is niet ver van ons verwijderd, op slechts een uur rijden, als je auto omhoog kan", zei de Britse astronoom Fred Hoyle. Dus je hebt zo'n machine. Dus je bent in een baan om de aarde. Vergeet nu alles wat je op aarde als vanzelfsprekend beschouwde. In de ruimte kun je niet zomaar nemen en …

Maar stop. Niet in de open ruimte natuurlijk - op het ISS. In een luchtloze ruimte zonder ruimtepak duurt het niet eens een paar minuten. Ten eerste worden uw longen en spijsverteringskanaal gevuld met expanderende gassen (vanwege het feit dat er geen externe druk in de ruimte is) in het lichaam. Hierdoor zullen de longen barsten, water op de slijmvliezen van de ogen, mond en neus zal snel koken en verdampen, en gasbellen zullen de bloedbaan binnendringen. Straling van de zon zal je huid verbranden. En dan komt de banale verstikking. En dan kookt het bloed … Oké, je bent in het ISS. Alles gaat goed. Maar er zijn ook veel van hun eigen "nee". Naast het voor de hand liggende - lopen, staan, liggen - in de ruimte kun je niet …

Zie de sterren fonkelen

Alles is hier eenvoudig. Zoals de 'universele mens' Leonardo da Vinci zei: 'het blauw van de lucht is te wijten aan de dikte van de verlichte luchtdeeltjes, die zich tussen de aarde en de duisternis erboven bevindt'. Om dezelfde reden fonkelen sterren niet in de ruimte. Vanwege de "dikte van luchtdeeltjes", dat wil zeggen de atmosfeer. Er door naar de sterren kijken is ongeveer hetzelfde als door water kijken. Het water beweegt, dus de sterren beginnen te "trillen". Maar de lucht in onze atmosfeer is constant in beweging, en zelfs van verschillende dichtheid, en er is geen lucht in de ruimte. En er is geen flikkering.

Uitzicht vanaf het ISS
Uitzicht vanaf het ISS

Uitzicht vanaf het ISS.

Schrijf met een balpen

Promotie video:

Heb je je ooit afgevraagd waarom de pen stopt met schrijven op de muur of het plafond? Dit is begrijpelijk omdat de inkt niet naar het balletje aan het uiteinde van de staaf stroomt. Een gewone pen heeft zwaartekracht nodig om de inkt naar de basis van de pen te "duwen" en u kunt schrijven. Maar wat schrijven ze in een baan? Sovjetkosmonauten schreven met waspotloden (grafietstaven kunnen afbreken en een bedreiging worden voor apparatuur en het ademhalingssysteem van mensen). Amerikaanse astronauten gebruikten viltstiften.

Space Pen (Russische space-pen - "space pen", ook bekend als Zero Gravity Pen - "weightlessness pen") - een balpen gemaakt en op de markt gebracht door Fisher Spacepen Co. waarin inkt is vervat in een speciale cartridge onder druk
Space Pen (Russische space-pen - "space pen", ook bekend als Zero Gravity Pen - "weightlessness pen") - een balpen gemaakt en op de markt gebracht door Fisher Spacepen Co. waarin inkt is vervat in een speciale cartridge onder druk

Space Pen (Russische space-pen - "space pen", ook bekend als Zero Gravity Pen - "weightlessness pen") - een balpen gemaakt en op de markt gebracht door Fisher Spacepen Co. waarin inkt is vervat in een speciale cartridge onder druk.

Er is een bekende legende dat NASA $ 1 miljoen heeft toegewezen om een pen te maken die kan schrijven zonder zwaartekracht. Het is niet waar. De Zero Gravity Pen, of Space Pen, is inderdaad ontwikkeld (en wordt vandaag actief gebruikt op het ISS), niet door NASA, maar door de Amerikaanse uitvinder en ondernemer Paul Fisher. En het kostte echt meer dan $ 1 miljoen om het te maken, maar uit het persoonlijke geld van een zakenman. De inkt in de "space-pen" zit in een speciale cartridge onder druk met gecomprimeerde stikstof. En ze kunnen volgens de ontwikkelaars niet alleen zonder zwaartekracht schrijven, maar ook onder water, op nat en vettig papier, onder elke hoek en bij extreme temperaturen. De prijs van zo'n pen voor het Apollo-programma (die waarin de Amerikanen naar de maan vlogen) was $ 6.

Kook de ketel

In de "aardse" zin van het woord. Laten we de natuurkundecursus op school niet vergeten. Hoe hoger we komen, hoe lager het kookpunt van water. Het draait allemaal om de druk van de atmosfeer. Op de top van de berg zal het minder zijn dan aan zijn voet. Daarom zal het water, bij afwezigheid van druk, zoals in de ruimte, vrijwel onmiddellijk koken (en alleen dan zullen de deeltjes van zijn damp bevriezen, omdat het erg koud is in de ruimte). Maar op het ISS wordt druk (en natuurlijk temperatuur) kunstmatig gecreëerd (zonder dit zouden de astronauten gewoon zijn gestorven), hoewel niet hetzelfde als op aarde, maar het is nog steeds mogelijk om er water mee te koken. Het kookt op 85 ° C. Maar niet alles.

31e expeditie naar het ISS. European Space Agency-astronaut Andre Kuipers, boordwerktuigkundige, speelt met water in de ruimte. 20 september 2012
31e expeditie naar het ISS. European Space Agency-astronaut Andre Kuipers, boordwerktuigkundige, speelt met water in de ruimte. 20 september 2012

31e expeditie naar het ISS. European Space Agency-astronaut Andre Kuipers, boordwerktuigkundige, speelt met water in de ruimte. 20 september 2012.

Bij het koken is niet alleen druk belangrijk, maar ook convectie - het eenvoudig mengen van de vloeistof bij verhitting (door de werking van de zwaartekracht). Er is geen convectie op het ISS (inclusief luchtconvectie, dus krachtige ventilatoren werken daar; anders zouden de astronauten de lucht moeten inademen die ze zojuist hebben uitgeademd, en al snel zouden ze gewoon stikken), dus water zonder zwaartekracht begint alleen op zijn plaats te koken verwarming, en de rest blijft koud. Daarom is er op het ISS een speciale "slimme" waterkoker geïnstalleerd. De duurste ter wereld.

Ontdek de exacte tijd

Volgens Einsteins relativiteitstheorie. Schrik niet. Het is makkelijk. Er is geen zwaartekracht in een baan (of liever, het is, maar erg klein - de volledige afwezigheid van zwaartekracht is alleen mogelijk in de verre ruimte, waar geen grote planeten en sterren in de buurt zijn). Maar het ISS zelf draait met een halsbrekende snelheid rond de aarde - 7,9 km / s. En gebaseerd op de relativiteitstheorie, veranderen zwaartekracht en hoge snelheid de stroom van tijd en vertraagt deze. U hoeft er niet in te verdiepen. Neem het gewoon als een feit - de tijd stroomt op het ISS en op aarde anders. Het is sneller op aarde, langzamer op het ISS. Voor een fractie van een seconde. Welke onzin? Als de astronaut al een paar maanden in een baan heeft gezeten. Maar als hij terugkeert van een reis naar een andere ster, zal hij zijn achterkleinkinderen niet eens op aarde vinden - tegen die tijd zullen ze zijn gestorven.

40e expeditie naar het ISS. Boordwerktuigkundige Oleg Artemiev heeft een momentopname gedeeld van verschillende tijdapparatuur die hij in een baan om de aarde gebruikt
40e expeditie naar het ISS. Boordwerktuigkundige Oleg Artemiev heeft een momentopname gedeeld van verschillende tijdapparatuur die hij in een baan om de aarde gebruikt

40e expeditie naar het ISS. Boordwerktuigkundige Oleg Artemiev heeft een momentopname gedeeld van verschillende tijdapparatuur die hij in een baan om de aarde gebruikt.

Doe parfum op

Het is simpelweg verboden om ze naar het ISS te brengen. En dat is waarom. In de ruimte verandert het reukvermogen en de smaak. Niet per se sterk, en iedereen heeft het anders. Maar meestal in de richting van een mildere smaak en een penetrante geur. Dat wil zeggen, de borsjt zal op de een of andere manier ongezouten zijn en de geur van rozen zal op de een of andere manier erg scherp zijn. Vooral omdat bij gewichtloosheid meer bloed zich ophoopt in het bovenlichaam dan op aarde. Hierdoor falen de reuk- en smaakpapillen. De smaken zijn zwakker, dus er worden veel allerlei warme sauzen en kruiden geleverd aan het ISS. Olfactorische is het tegenovergestelde. Dus geen parfum of colognes.

Een feestelijk feest op het ISS ter ere van de bemanningswissel
Een feestelijk feest op het ISS ter ere van de bemanningswissel

Een feestelijk feest op het ISS ter ere van de bemanningswissel.

De ruimte zelf heeft trouwens een geur. Ondanks al zijn vacuüm, waarin, zoals je weet, geuren niet verspreiden (maar het vacuüm is verre van leeg, er zitten een bepaald aantal atomen in). Ze zeggen dat het ruikt naar gebakken biefstuk of laswerk. En de maan ruikt naar buskruit.

Stop met sporten

Geen stress - spieratrofie. Voor het volledige programma. Ons lichaam is lui, in een staat van gewichtloosheid raakt het er snel aan gewend dat alles "makkelijk en eenvoudig" is. Je hoeft niet de moeite te nemen om te lopen: zwem jezelf tussen de talloze draden en knoppen. Daarom konden de kosmonauten ooit, nadat ze waren teruggekeerd naar het 'tranendal', enige tijd niet eens lopen - hun spieren waren zo zwak. Tegenwoordig is hun routine dagelijkse en verplichte lichaamsbeweging. En toch, na de vlucht, voelen ze zich helemaal geen komkommer.

Astronaut Suny Williams werkt aan de eerste loopband die op het ISS is geïnstalleerd
Astronaut Suny Williams werkt aan de eerste loopband die op het ISS is geïnstalleerd

Astronaut Suny Williams werkt aan de eerste loopband die op het ISS is geïnstalleerd.

Niezen

Natuurlijk kan je dat. Maar met andere gevolgen. Serieuzer dan op aarde. Als je hard niest zonder zwaartekracht, ontstaat er een reactief effect dat een persoon doet draaien en dan is er een groot risico dat je met een 'muur', 'plafond' of 'vloer' op het achterhoofd wordt geslagen (geen van deze concepten staat natuurlijk op het ISS).

Bemanning van de 37e expeditie naar het ISS
Bemanning van de 37e expeditie naar het ISS

Bemanning van de 37e expeditie naar het ISS.

Om dezelfde reden raden we je trouwens niet aan om in de ruimte te fotograferen (niet op het ISS, waar dit allereerst zal leiden tot drukverlaging van het station, maar in een luchtloze ruimte). Denk aan de derde wet van Newton. De kracht die op de kogel inwerkt, oefent evengoed de reactiekracht uit op het pistool in je hand. En dus op jou. Maar in de ruimte zijn er bijna geen atomen die je beweging in de tegenovergestelde richting tegenhouden. Dus maak je klaar om in deze richting gedragen te worden. Weliswaar met een snelheid die veel langzamer is dan een kogel (je weegt tenslotte veel meer). En ja, de kogel zal voor altijd bewegen. En jij ook. Omdat, zoals astronoom Matiya Cook zegt: "Het universum zich sneller uitbreidt dan een kogel."

Kijk lang naar de vlammen

Licht is bijvoorbeeld een wedstrijd op het ISS mogelijk (als je geen rekening houdt met het verbod op "smokkel" van dergelijke dingen). Maar het zal op een andere manier branden. Bij gewichtloosheid neigt hete lucht niet naar boven, dus de vlam van een lucifer zal niet langwerpig zijn, zoals op aarde, maar rond, zoals een badmuts. En ook, vanwege het gebrek aan zwaartekracht, zullen de overgangsprocessen van verbrandingsdeeltjes van een gebied met een hoge temperatuur naar gebieden met een lagere niet plaatsvinden, dus de lucifer zal snel uitgaan.

Kaarsvlam op aarde en zonder zwaartekracht
Kaarsvlam op aarde en zonder zwaartekracht

Kaarsvlam op aarde en zonder zwaartekracht.

Olga Fadeeva

Aanbevolen: