Hoe Luisteren We Naar Het Universum? - Alternatieve Mening

Inhoudsopgave:

Hoe Luisteren We Naar Het Universum? - Alternatieve Mening
Hoe Luisteren We Naar Het Universum? - Alternatieve Mening

Video: Hoe Luisteren We Naar Het Universum? - Alternatieve Mening

Video: Hoe Luisteren We Naar Het Universum? - Alternatieve Mening
Video: Luister naar je hart (tweeling)zielen | Synchroniteit | Tekens van het universum | #E32 2024, September
Anonim

Een oud citaat van Ridley Scott zegt dat niemand je in de ruimte kan horen schreeuwen. Maar eigenlijk, of je iets in de ruimte kunt horen of niet, dit is een kwestie van technologie.

Waar hangt de voortplanting van geluid van af?

Geluid is een mechanische golf, dus er is materiaal nodig om het voort te planten. Daarom kan het zich niet voortplanten in een vacuüm. Maar hoewel de ruimte inderdaad erg leeg is, is het niet echt een vacuüm. Het universum is gevuld met deeltjes. Ja, er zijn enorme ruimtes met minder dan een halve proton per kubieke meter, maar planetenstelsels en nevels verdichten zich en zenden geluiden uit.

Image
Image

Deze geluiden zijn niet hoorbaar binnen het beperkte bereik van het menselijk oor, maar ze kunnen worden gemeten en omgezet in iets waar we allemaal naar kunnen luisteren.

Image
Image

Promotie video:

Geluid van interstellaire plasmagolven

Onder de bekende (en ietwat angstaanjagende) geluiden in de ruimte, moet de Voyager-opname van interstellaire plasmagolven worden herinnerd. De opname is 12 seconden lang maar ongelooflijk betekenisvol. Wetenschappers hebben een door mensen gemaakt object, Voyager-2, zo ver mogelijk van onze planeet verwijderd, zodat het nu in staat is om deeltjesgolven in de interstellaire ruimte te detecteren.

Image
Image

De rol van mechanische golven

Mechanische golven spelen een belangrijke rol bij de vorming van sterren. Het verval van het gas van een ster hangt af van de geluidssnelheid. En zelfs de prachtige structuren die in supernovaresten te zien zijn, hebben een sterke band. Het materiaal dat door de ster naar buiten wordt geduwd, reist met supersonische snelheid en botst tegen het interstellaire medium, waardoor het tot miljoenen graden wordt verwarmd en uiteindelijk een bril zoals de Krabnevel creëert.

Image
Image

Conversie van radiogolven

Bovendien werken wetenschappers met radiogolven. Ze nemen de frequentie van het radiosignaal (van 300 GHz tot 3 kHz) en zetten dit om in geluiden (met een frequentie verminderd met 20 kHz-20 Hz). Dus hoewel radiogolven slechts een soort licht zijn, kunnen ze effectiever als geluid worden gehoord dan gezien door een radiobronkaart. U kunt dus luisteren naar het geluid van radiocommunicatie op aarde, bliksem op Jupiter en zelfs radiostraling van Saturnus.

Image
Image

Kosmisch geluid

Maar hetzelfde kan niet alleen worden gedaan met radiogolven. Elke soort golf kan in geluid worden omgezet. Natuurkundigen hebben zelfs het signaal van de vorig jaar ontdekte zwaartekrachtgolven omgezet in geluid. En deze geluiden worden niet alleen voor wetenschap gebruikt. Ruimtegeluiden kunnen ook in de kunst worden gebruikt. Queen Mary University werkt momenteel aan een korte filmwedstrijd voor ruimtegeluid.

Image
Image

Soms gebruiken we geluiden voor de lol en soms omdat het nuttig is. We zijn sterk afhankelijk van onze oren en dankzij duizenden jaren muziek nemen we melodieën met hun patronen goed waar. Door te luisteren, kunnen we begrijpen wat niet gemakkelijk te zien is. En met de juiste technologie kunnen we naar muziek luisteren, zelfs in ruimte en tijd.

Anna Pismenna

Aanbevolen: