Αρχείο προγράμματος μεγάλου ενεργειακού παζλ. Ποιήματα για παιδιά για την ενεργειακή ασφάλεια, αινίγματα, τεστ

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το κρίνουν αυτό μόνο από καρέ από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, επομένως υπόκεινται σε έναν απίθανο μύθο.

Τι πραγματικά συμβαίνει σε ένα άτομο μέσα ανοιχτό χώρο?

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι θα συμβεί σε ένα άτομο που μπαίνει στο διάστημα χωρίς διαστημική στολή. Τα περισσότερα απόαπό αυτά βασίζεται σε εφευρέσεις. Κάποιος πιστεύει ότι το σώμα θα παγώσει σε λίγες στιγμές, άλλοι λένε ότι θα αποτεφρωθεί από την κοσμική ακτινοβολία, υπάρχει ακόμη και μια θεωρία για βρασμό υγρού μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Εξετάστε τους πιο δημοφιλείς μύθους σχετικά με το τι θα συμβεί σε έναν άνδρα χωρίς διαστημική στολή στο διάστημα.

Το σώμα θα παγώσει αμέσως

Οι επιστήμονες είναι έτοιμοι να απαντήσουν με ακρίβεια ότι αυτό δεν θα συμβεί. Είναι πολύ κρύο στο διάστημα, αλλά η πυκνότητά του είναι πολύ χαμηλή. Σε μια τέτοια ελάχιστη πυκνότητα, το ανθρώπινο σώμα δεν θα μπορεί να μεταφέρει τη θερμότητά του στο περιβάλλον, υπάρχει κενό γύρω του και δεν υπάρχει κανείς να αφαιρέσει αυτή τη θερμότητα. Μία από τις κύριες δυσκολίες στο έργο του ISS είναι η απομάκρυνση της θερμότητας από τον σταθμό, καθόλου προστασία από το διαστημικό κρύο.


Ο άνθρωπος θα αποτεφρωθεί από την κοσμική ακτινοβολία

Η ακτινοβολία στο διάστημα φτάνει σε μεγάλες τιμές, είναι πολύ επικίνδυνη. Ραδιενεργά φορτισμένα σωματίδια διαπερνούν το ανθρώπινο σώμα, προκαλώντας ασθένεια ακτινοβολίας. Αλλά για να πεθάνεις από αυτή την ακτινοβολία, είναι απαραίτητο να λάβεις μια πολύ μεγάλη δόση, και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Αυτό το διάστημα Ζωντανό ονθα έχει χρόνο να πεθάνει υπό την επίδραση άλλων παραγόντων. Για να λάβετε προστασία από εγκαύματα χώρου, δεν χρειάζεστε διαστημική στολή, τα συνηθισμένα ρούχα θα αντιμετωπίσουν αυτό το έργο. Αν υποθέσουμε ότι ένα άτομο αποφάσισε να βγει στο διάστημα εντελώς γυμνό, τότε οι συνέπειες αυτής της εξόδου για αυτόν θα είναι πολύ άσχημες.

Το αίμα στα αγγεία ενός ατόμου θα βράσει από χαμηλή πίεση

Μια άλλη από τις θεωρίες, δήθεν από χαμηλή πίεση, το αίμα στο σώμα βράζει και σπάει τα αγγεία του. Πράγματι, υπάρχει πολύ χαμηλή πίεση στο διάστημα, θα βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας στην οποία βράζουν τα υγρά. Ωστόσο, το αίμα στο ανθρώπινο σώμα θα βρίσκεται υπό τη δική του πίεση, για βρασμό πρέπει να φτάσει η θερμοκρασία του στους 46 βαθμούς, που δεν μπορεί να είναι στους ζωντανούς οργανισμούς. Εάν ένα άτομο στο διάστημα ανοίξει το στόμα του και βγάλει τη γλώσσα του, θα νιώσει το σάλιο του να βράζει, αλλά δεν θα καεί, το σάλιο θα βράσει σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Το σώμα θα σπάσει τη διαφορά πίεσης

Η πίεση στο διάστημα είναι πολύ επικίνδυνη, αλλά λειτουργεί διαφορετικά. Η πτώση πίεσης μπορεί να διπλασιάσει τον όγκο εσωτερικά όργαναάνθρωπε, το σώμα του θα πρηστεί δύο φορές. Αλλά μια θεαματική έκρηξη με διασπορά των εσωτερικών χώρων προς όλες τις κατευθύνσεις δεν θα συμβεί, το ανθρώπινο δέρμα είναι πολύ ελαστικό, μπορεί να αντέξει τέτοια πίεση και αν ένα άτομο φοράει στενά ρούχα, τότε ο όγκος του σώματός του θα παραμείνει αμετάβλητος.


Το άτομο δεν θα μπορεί να αναπνεύσει.

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η κατάσταση δεν είναι όπως πολλοί από εμάς φαντάζονται ότι είναι. Ένας τεράστιος κίνδυνος για το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα στο διάστημα είναι η πίεση. Δεν υπάρχει οξυγόνο στο διάστημα, επομένως το προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου χωρίς διαστημική στολή θα εξαρτηθεί από το πόσο μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του. Όντας κάτω από το νερό, οι άνθρωποι κρατούν την αναπνοή τους και προσπαθούν να επιπλεύσουν στην επιφάνεια, στο διάστημα αυτό δεν θα λειτουργήσει. Κρατώντας την αναπνοή κάποιου στο διάστημα προκαλείται ρήξη των πνευμόνων υπό την επίδραση του κενού, σε μια τέτοια κατάσταση θα είναι αδύνατο να σωθεί ένα άτομο. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να παρατείνετε τη ζωή στο διάστημα, πρέπει να επιτρέψετε σε όλα τα αέρια να εξέλθουν γρήγορα από το σώμα σας, αυτή η διαδικασία μπορεί να συνοδεύεται από δυσάρεστες συνέπειες με τη μορφή εκκένωσης του στομάχου ή των εντέρων. Αφού φύγει το οξυγόνο αναπνευστικό σύστημα, το άτομο θα έχει περίπου 14 δευτερόλεπτα έως ότου το οξυγονωμένο αίμα συνεχίσει να τροφοδοτεί τον εγκέφαλο, μετά από τα οποία το άτομο θα χάσει τις αισθήσεις του. Ωστόσο, και αυτό δεν σημαίνει επικείμενο θάνατο, το ανθρώπινο σώμα δεν είναι τόσο εύθραυστο όσο μπορεί να φαίνεται με την πρώτη ματιά, είναι σε θέση να αντέξει το εχθρικό περιβάλλον του διαστήματος. Οι επιστήμονες προτείνουν ότι εάν ένα άτομο, μετά από ενάμιση λεπτό παραμονής στο διάστημα, παραδοθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον γι 'αυτόν, τότε όχι μόνο θα επιβιώσει, αλλά θα είναι επίσης σε θέση να αναρρώσει πλήρως μετά από μια τέτοια δοκιμή.

Για να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε πιθήκους.
Μελέτες έχουν δείξει ότι ένας χιμπατζής, μετά από τρία λεπτά παραμονής στο κενό, επιστρέφει στο φυσιολογικό μετά από μερικές ώρες.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, παρατηρήθηκαν όλα τα συμπτώματα που περιγράφηκαν παραπάνω - αύξηση του όγκου του σώματος και απώλεια συνείδησης λόγω πείνας με οξυγόνο. Παρόμοιες εμπειρίεςδιεξήχθησαν με σκύλους, οι σκύλοι ανέχονταν χειρότερες συνθήκες κενού, το όριο επιβίωσης για αυτούς ήταν μόνο δύο λεπτά.


Το ανθρώπινο σώμα αντιδρά στις αλλαγές περιβάλλονόχι με τον ίδιο τρόπο όπως το σώμα ενός ζώου, επομένως, δεν μπορεί κανείς να βασιστεί πλήρως σε αυτά τα πειράματα. Είναι σαφές ότι κανείς δεν θα διεξάγει συγκεκριμένα τέτοια πειράματα σε ανθρώπους, αλλά υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά ατυχήματα με αστροναύτες στην ιστορία. Ο διαστημικός μηχανικός Jim Leblanc το 1965 έλεγξε τη στεγανότητα μιας διαστημικής στολής σχεδιασμένης για σεληνιακές αποστολές σε έναν ειδικό θάλαμο. Σε ένα από τα στάδια της δοκιμής, η πίεση στον θάλαμο ήταν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πίεση του χώρου, η στολή πίεσης αποσυμπιέστηκε απροσδόκητα και ο τεχνικός σε αυτό έχασε τις αισθήσεις του μετά από 14 δευτερόλεπτα. Κανονικά, χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να αποκατασταθεί η κανονική πίεση γείωσης στον θάλαμο, αλλά ενόψει της έκτακτης ανάγκης της κατάστασης, η διαδικασία επιταχύνθηκε στο ενάμιση λεπτό. Ο Jim Leblanc ανέκτησε τις αισθήσεις του όταν η πίεση στον θάλαμο έγινε η ίδια όπως στη Γη σε υψόμετρο 4,5 km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ατύχημα στο διαστημόπλοιο Soyuz-11. Όταν η συσκευή κατέβηκε στο έδαφος, υπήρξε αποσυμπίεση. Αυτό το ατύχημα μπήκε για πάντα στην ιστορία της αστροναυτικής, καθώς η αιτία θανάτου τριών αστροναυτών ήταν μια κατά λάθος άνοιξη βαλβίδας εξαερισμού με διάμετρο ενάμισι εκατοστό.


Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τον εξοπλισμό καταγραφής, και οι τρεις έχασαν τις αισθήσεις τους 22 δευτερόλεπτα μετά την πλήρη αποσυμπίεση και ο θάνατος επήλθε 2 λεπτά αργότερα. Ο συνολικός χρόνος που δαπανήθηκε υπό συνθήκες σχεδόν κενού ήταν 11,5 λεπτά. Μετά ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟπροσγειώθηκε στο έδαφος, για να σωθούν οι αστροναύτες, δυστυχώς, ήταν πολύ αργά.

Η μεγάλη έκρηξη τραβάει πάντα την προσοχή μας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη επιστημονική θεωρία: η μεγαλειώδης έκρηξη στην οποία γεννήθηκε το σύμπαν μας. Τι έγινε όμως μετά το Big Bang;

Για περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια, το σύμπαν βυθίστηκε στο σκοτάδι.

Όταν τελικά τα πρώτα αστέρια άναψαν στο διάστημα, ήταν μεγαλύτερα και φωτεινότερα από τα αστέρια όλων των επόμενων γενεών. Ακτινοβολούσαν στην περιοχή υπεριώδους ακτινοβολίας τόσο έντονα που μετέτρεψαν τα άτομα του αερίου γύρω τους σε ιόντα. Η κοσμική αυγή - ξεκινώντας με την εμφάνιση των πρώτων άστρων και συνεχίζοντας μέχρι την ολοκλήρωση αυτού του «κοσμικού επαναιονισμού» - χρειάστηκε συνολικά περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Από πού προήλθαν αυτά τα αστέρια; Πώς εξελίχθηκαν σε γαλαξίες - σχηματίζοντας ένα σύμπαν γεμάτο με ακτινοβολία και πλάσμα - που βλέπουμε σήμερα; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα για εμάς», δήλωσε ο καθηγητής Μάικλ Νόρμαν, διευθυντής του Κέντρου Υπερυπολογιστών του Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ και επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης.

Η ομάδα του Norman λύνει μαθηματικές εξισώσεις σε ένα κυβικό εικονικό σύμπαν.

«Έχουμε περάσει πάνω από 20 χρόνια τελειοποιώντας αυτόν τον κώδικα υπολογιστή για να κατανοήσουμε καλύτερα την Κοσμική Αυγή».

Αυτό το μοντέλο υπολογίζει τον σχηματισμό των πρώτων αστεριών στο Σύμπαν. Οι εξισώσεις του μοντέλου περιγράφουν την κίνηση και χημικές αντιδράσειςμέσα στα σύννεφα αερίου που υπήρχαν στο Σύμπαν πριν από τη στιγμή που έγινε διαφανές στο φως, καθώς και μια ισχυρή βαρυτική επίδραση από την αόρατη σκοτεινή ύλη.

Τα πρώτα βαριά στοιχεία σχηματίστηκαν στο Σύμπαν ως αποτέλεσμα των εκρήξεων των πρώτων αστεριών, που αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο. Το μοντέλο περιέχει εξισώσεις που περιγράφουν τον εμπλουτισμό του Σύμπαντος με βαριά στοιχεία.

«Η μετάβαση ήταν γρήγορη: μέσα σε 30 εκατομμύρια χρόνια, όλα τα αστέρια εμπλουτίστηκαν σε μέταλλα. Τα αστέρια νέας γενιάς που σχηματίζονταν στους γαλαξίες ήταν μικρότερα και πολύ πιο πολλά από τα πρωτεύοντα αστέρια επειδή έγιναν δυνατές οι χημικές αντιδράσεις μεταξύ των μετάλλων», εξήγησε ο Norman.

Ο αυξημένος αριθμός αντιδράσεων στα νέφη αερίων τους επέτρεψε να κατακερματιστούν και να σχηματιστούν μεγάλος αριθμόςαστέρια που βρίσκονται μέσα σε «νημάτια» με μειωμένη πυκνότητα αερίου, όπου τα στοιχεία του συνδυασμού εκπέμπουν ενέργεια στον περιβάλλοντα χώρο - αντί να τη μεταφέρουν το ένα στο άλλο.

«Σε αυτό το στάδιο, παρατηρούμε τα πρώτα αντικείμενα στο σύμπαν που μπορούν δικαίως να ονομαστούν γαλαξίες: ένας συνδυασμός σκοτεινής ύλης, αερίου πλούσιου σε μέταλλα και άστρων», σημειώνει ο Norman.

Ενώ η ανθρωπότητα παρατηρεί τα αστέρια από την αρχαιότητα, μόλις πρόσφατα έχουμε κάνει απίστευτα βήματα στη μελέτη του διαστήματος. Χρησιμοποιώντας μαθηματικά, τηλεσκόπια και δορυφόρους, συνεχίζουμε να μελετάμε το Σύμπαν που περιβάλλει το μικρό μας μπλε πλανήτης. Ωστόσο, πολλά απομένουν Επί πλέονΥπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι πρέπει να μελετηθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του σύμπαντος είναι γεμάτο από μυστηριώδη φαινόμενα που είναι πέρα ​​από την κατανόησή μας. Θέλετε να ταξιδέψετε ανάμεσα στα αστέρια και να μάθετε τι είναι παζλ για τους επιστήμονες;

Εδώ είναι 25 περίεργα πράγματα που συμβαίνουν στο διάστημα που δεν μπορούν να εξηγηθούν.

1. Zombie Star

Όταν τα αστέρια εκρήγνυνται, συνήθως πεθαίνουν και παραμένουν νεκρά. Αλλά πρόσφατα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα σουπερνόβα που εξερράγη, πέθανε, αλλά μετά εξερράγη ξανά. Τέτοια αστέρια ζόμπι, πιστεύουν οι επιστήμονες, μπορούν να εκραγούν μόνο εν μέρει διατηρώντας τον πυρήνα ανέπαφο και στη συνέχεια να εκραγούν πολλές φορές πριν τελικά πεθάνουν.

Το ASASSN-15lh είναι η μεγαλύτερη έκρηξη αστέρων που έχει εντοπιστεί ποτέ από αστρονόμους. Πιστεύουν ότι είναι 20 φορές πιο φωτεινό από ολόκληρο τον Γαλαξία μας. Δεν είναι σίγουροι από ποιον γαλαξία προήλθε το φως από την έκρηξη, αλλά πιστεύουν ότι είναι 3,8 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Δεν είναι ακόμα σίγουροι τι ακριβώς και πώς θα μπορούσε να παράγει μια τέτοια απελευθέρωση ενέργειας.

1991 Το VG είναι ένα μυστηριώδες αντικείμενο που ανακαλύφθηκε από τον αστρονόμο Τζέιμς Σκότι. Μόλις 10 μέτρα σε διάμετρο, έχει την ίδια τροχιά με τη Γη και πολλοί πίστευαν ότι θα μπορούσε να είναι ένας αστεροειδής, ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο ή ένα παλιό ρωσικό ανιχνευτή.

4. Σήμα "Ουάου!"

Το 1977, ο αστρονόμος Jerry Ehman ανακάλυψε ένα ραδιοφωνικό σήμα από το διάστημα. Κατέλαβε μια έκρηξη ραδιοκυμάτων διάρκειας 72 δευτερολέπτων. Τους έκανε κύκλους σε ένα χαρτί και έγραψε δίπλα τους «Ουάου!», έτσι πήρε το όνομά του το σήμα. Για δεκαετίες, κανείς δεν ήξερε από πού προερχόταν, αλλά πολλοί πίστευαν ότι ήταν εξωγήινοι. Ωστόσο, μια πρόσφατη θεωρία προτείνει ότι τα ραδιοκύματα απελευθερώθηκαν από ένα ζευγάρι κομήτες.

5. Σκοτεινή ροή

Τα σμήνη γαλαξιών κοντά στους αστερισμούς Κένταυρος και Ύδρα κινούνται με ταχύτητα ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων την ώρα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό ονομάζεται σκοτεινό ρεύμα. Ωστόσο, το σκοτεινό ρεύμα είναι συζητήσιμο γιατί τεχνικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και οι επιστήμονες δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί υπάρχει. Η ύπαρξή του δείχνει επίσης κάτι έξω από το σύμπαν μας που τραβά αυτά τα σμήνη γαλαξιών.

Το 2015, οι αστρονόμοι είδαν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο αστέρι KIC 8462852. Η φωτεινότητά του άλλαζε συνεχώς και πολλοί έχουν προτείνει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην παρουσία μιας εξωγήινης μεγαδομής. Αλλά μετά από πιο προσεκτική εξέταση, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανό ένα σύννεφο σκόνης που περιφέρεται γύρω από το αστέρι να εμποδίζει το φως κάθε 700 περίπου ημέρες. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

7. Επανιονισμός του Σύμπαντος

Ενώ η κύρια θεωρία πίσω από τη δημιουργία του σύμπαντος είναι η Μεγάλη Έκρηξη, υπήρξε μια χρονική περίοδος μετά την ονομασία Εποχή του Επανιονισμού που παραμένει ασαφής. Πιστεύεται ότι αυτή η περίοδος διήρκεσε 1 δισεκατομμύριο χρόνια έως ότου εμφανίστηκαν γαλαξίες και αστέρια που επαναιονοποίησαν το υδρογόνο στο σύμπαν. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι όλοι οι γαλαξίες και τα αστέρια που είναι γνωστά σήμερα δεν θα είχαν αρκετή ενέργεια για να το κάνουν αυτό.

8 Ορθογώνιος Γαλαξίας

Το 2012, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν μάλλον ασυνήθιστο γαλαξία που ονομάζεται LEDA 074886. Τι είναι τόσο περίεργο σε αυτόν; Το γεγονός είναι ότι τέτοιοι ορθογώνιοι γαλαξίες δεν έχουν ανακαλυφθεί ποτέ πριν. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι αυτό το σχήμα θα μπορούσε να εξηγηθεί από την επίδραση ενός βαρυτικού φακού, αλλά αυτό θεωρήθηκε απίθανο.

9. Βαρυονική ύλη

Οι αστρονόμοι δυσκολεύονται να βρουν σκοτεινή ύληκαι τη σκοτεινή ενέργεια στο σύμπαν, αλλά δεν μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν τη βαρυονική ύλη. Η ύλη του βαρυονίου είναι τα άτομα και τα ιόντα που αποτελούν τους πλανήτες, τα αστέρια, τη σκόνη και το αέριο στο σύμπαν. Τα περισσότερα από αυτά εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς και οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι τι το προκάλεσε.

10. Σκοτεινή ενέργεια

Η σκοτεινή ενέργεια είναι ένα υποθετικό υλικό που οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι είναι μέρος ενός διαρκώς διαστελλόμενου σύμπαντος, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι είναι. Πρόσφατα, ορισμένοι αστρονόμοι ισχυρίστηκαν ότι η σκοτεινή ενέργεια δεν υπάρχει καθόλου και ότι το σύμπαν δεν επιταχύνεται όπως πιστεύαμε κάποτε.

11. Το μυστηριώδες φεγγάρι του Κρόνου

Με το όνομα Πέγκυ, το μυστηριώδες φεγγάρι σε έναν από τους δακτυλίους του Κρόνου συνεχίζει να μπερδεύει τους επιστήμονες. Παρατηρήθηκε πρόσφατα, το 2013, και πιστεύεται ότι το φεγγάρι σχηματίστηκε σε δαχτυλίδια, αλλά κανείς δεν είναι 100% σίγουρος για αυτό. Όταν το Cassini συνετρίβη στον πλανήτη, οι ερευνητές απέκτησαν περισσότερα δεδομένα για το φεγγάρι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο ξεκλείδωμα των μυστικών του.

12. Gamma Splash

Στη δεκαετία του 1960 κατά τη διάρκεια ψυχρός πόλεμος, αμερικανικοί δορυφόροι εντόπισαν εκρήξεις ακτινοβολίας που προέρχονται από το διάστημα. Οι εκρήξεις ήταν έντονες, σύντομες και από άγνωστη πηγή. Τώρα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για εκρήξεις ακτίνων γάμμα. Είναι σύντομες και μεγάλες και μερικές φορές συμβαίνουν λόγω του σχηματισμού μιας μαύρης τρύπας. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν μυστήριο. Γιατί οι εκρήξεις εμφανίζονται πιο συχνά σε ακανόνιστους γαλαξίες παρά σε σπειροειδείς ή ελλειπτικούς γαλαξίες, και γιατί είναι συνήθως λίγες και όχι πολλές;

13. Δακτύλιοι του Κρόνου

Χάρη στον ανιχνευτή Cassini, μάθαμε πολλά για τους δακτυλίους του Κρόνου. Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ενώ γνωρίζουμε ότι οι δακτύλιοι του είναι φτιαγμένοι από νερό και πάγο, δεν γνωρίζουμε πώς σχηματίστηκαν ή πόσο χρονών είναι.

14. Παρατήρηση UFO από τον Ταγματάρχη Gordon Cooper

Ο Ταγματάρχης Γκόρντον Κούπερ ήταν αστροναύτης στο διαστημόπλοιο Mercury που στάλθηκε σε τροχιά της Γης. Ενώ βρισκόταν στο διάστημα, ο Κούπερ ισχυρίστηκε ότι είδε ένα λαμπερό πράσινο αντικείμενο να πλησιάζει την κάψουλα του. Ειδοποίησε τον σταθμό παρακολούθησης στη Muchea της Αυστραλίας και παρακολούθησαν το αντικείμενο στο ραντάρ. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι ήταν.

15. Μεγάλος ελκυστής

Αρχικά ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1970, ο Μεγάλος Ελκυστής παραμένει μυστήριο επειδή βρίσκεται σε αυτό που είναι γνωστό ως «Ζώνη της Αποφυγής». Η «Ζώνη Αποφυγής» είναι η μέση του γαλαξία μας, όπου υπάρχει τόση σκόνη και αέριο που δεν μπορούμε να δούμε τίποτα από κάτω. Ο μόνος τρόπος για να δείτε οτιδήποτε είναι να χρησιμοποιήσετε ακτίνες Χ και υπέρυθρο φως. Ο Μεγάλος Ελκυστής είναι, στην πραγματικότητα, ένα τεράστιο σμήνος γαλαξιών που μας ελκύει στον εαυτό του. Ευτυχώς, οι επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι θα το πλησιάσουμε ποτέ.

16. Κατακλυσμικές Μεταβλητές

Οι κατακλυσμικές μεταβλητές είναι μάλλον μοναδικά και παράξενα αντικείμενα στο διάστημα. Πρόκειται για λευκούς νάνους αστέρες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από κόκκινους γίγαντες. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο κοντά που οι κόκκινοι γίγαντες αφαιρούν όλο το αέριο από τον λευκό νάνο.

17. Λευκές τρύπες

Εάν οι μαύρες τρύπες σας έχουν βάλει στο μυαλό, τότε θα πρέπει να προετοιμαστείτε για τις λευκές τρύπες. Ενώ οι μαύρες τρύπες απορροφούν τα πάντα και δεν αφήνουν την ύλη να διαφύγει, οι λευκές τρύπες μπορεί να είναι παλιές μαύρες τρύπες που αναμειγνύουν ό,τι υπήρχε κάποτε μέσα. Αλλά αυτή είναι μόνο μια θεωρία. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι οι λευκές τρύπες θα μπορούσαν να είναι μια πύλη μεταξύ των διαστάσεων.

18 Μεγάλη κόκκινη κηλίδα του Δία

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπάρχουν πολλά σχετικά με την υπάρχουσα δίνη του Δία, τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα, που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και 150 χρόνια και περιστρέφεται με 643 km/h, οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι τι δημιουργεί αυτή τη δίνη ή γιατί έχει μια κοκκινωπή απόχρωση.

Ο Άρης είναι απλώς ο κύριος όλων των ειδών των μυστηρίων. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Άρης είχε μια πολύ πιο εκτεταμένη ατμόσφαιρα CO2. Αλλά, αν ναι, το ερώτημα παραμένει: πού πήγε; Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η απουσία μαγνητικό πεδίοοδήγησε στο γεγονός ότι οι ηλιακοί άνεμοι διασκόρπισαν το μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας στο διάστημα. Όσο για την εναπομείνασα ατμόσφαιρα του πλανήτη, το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από μεθάνιο, αλλά οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν από πού προήλθε το μεθάνιο. Υπάρχει επίσης το ζήτημα του νερού και της ζωής στον Άρη. Οι μπερδεμένοι επιστήμονες προσπαθούν ενεργά να φτάσουν στον πάτο.

20. Σκοτεινή ύλη

Η σκοτεινή ύλη παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στο διάστημα. Κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1977, και πιστεύεται ότι αποτελεί το 27 τοις εκατό του σύμπαντος και ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από όλη την αόρατη ύλη στο διάστημα. Αλλά υπάρχουν πολλά που δεν ξέρουμε για εκείνη ακόμα.

21. Γιγαντιαίο κενό

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μέρος στο σύμπαν που αποκαλούν «Γιγάντιο Κενό». Αποδεικνύεται ότι ανταποκρίνεται στο όνομά του. Με διάμετρο 1,8 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, είναι ένα εντελώς άδειο κομμάτι του διαστήματος χωρίς γαλαξίες. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη. Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι τι είναι πραγματικά το κενό και πώς έγινε κενό.

22. Καυτοί Δίας

Οι θερμοί Δίες είναι αέριοι γίγαντες όπως ο Δίας αλλά πολύ πιο ζεστοί. Περιφέρονται πολύ κοντά στα αστέρια τους. Αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο δικό μας ηλιακό σύστημα, οι επιστήμονες θεώρησαν ότι ήταν κάτι περίεργο. Αλλά, στην πραγματικότητα, είναι το σύστημά μας που μπορεί να θεωρηθεί περίεργο, αφού οι Καυτές Δίες είναι πολύ πιο συνηθισμένοι από ό,τι αρχικά πιστεύαμε. Αυτοί οι γίγαντες περιβάλλονται από πολλά μυστήρια, όπως το πώς σχηματίστηκαν και γιατί περιφέρονται τόσο κοντά στα αστέρια τους.

23. Δεξαμενή στη Σελήνη

Οι κυνηγοί UFO ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν ένα αντικείμενο σε σχήμα δεξαμενής σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της επιφάνειας της Σελήνης. Θα μπορούσε να είναι μια δεξαμενή, αλλά πιθανότατα απλώς ένας ογκόλιθος με περίεργο σχήμα.

24. Μαύρες τρύπες

Υπάρχουν πολλά πράγματα που γνωρίζουμε για τις μαύρες τρύπες, όπως ότι η μάζα τους είναι τεράστια και ακόμη και το φως δεν μπορεί να τις ξεφύγει, και πιθανότατα είναι το προϊόν ενός αστέρα που εκρήγνυται. Ωστόσο, πολλά ερωτήματα εξακολουθούν να μπερδεύουν τους επιστήμονες. Για παράδειγμα, πώς ρουφάει μια μαύρη τρύπα το αέριο και τη σκόνη που περιφέρονται γύρω της, παρόλο που θα έπρεπε να τα κρατά πάντα σε τροχιά; Επιπλέον, αν και είμαστε εξοικειωμένοι με τις μικρές μαύρες τρύπες που σχηματίζονται από αστέρια που εκρήγνυνται, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι για το πόσο μεγάλες μαύρες τρύπες σχηματίζονται.

25. Εκρήξεις αστεριών

Όταν τα αστέρια εκρήγνυνται, μετατρέπονται σε γιγάντια. βολίδεςπου ονομάζονται σουπερνόβα. Παραμένει όμως μυστήριο πώς συμβαίνει αυτό. Ενώ οι αστρονόμοι έχουν χρησιμοποιήσει προσομοιώσεις υπολογιστή για να κατανοήσουν καλύτερα τη μηχανική της διαδικασίας, το τι συμβαίνει μέσα σε ένα αστέρι τη στιγμή της έκρηξης εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο.

mob_info