Hogyan Hallgathatjuk Az Univerzumot? - Alternatív Nézet

Tartalomjegyzék:

Hogyan Hallgathatjuk Az Univerzumot? - Alternatív Nézet
Hogyan Hallgathatjuk Az Univerzumot? - Alternatív Nézet

Videó: Hogyan Hallgathatjuk Az Univerzumot? - Alternatív Nézet

Videó: Hogyan Hallgathatjuk Az Univerzumot? - Alternatív Nézet
Videó: Димаш - Реакция Dears из разных стран мира - книга о Димаше / Dimash Book, Vol.1 [SUB] 2024, Szeptember
Anonim

Ridley Scott egy régi idézete szerint az űrben senki sem hallja, hogy sikoltozol. De valójában, akár hallasz valamit az űrben, akár nem, ez technológia kérdése.

Mitől függ a hang terjedése?

A hang mechanikai hullám, ezért annak terjedéséhez anyagra van szükség. Ezért nem terjedhet vákuumban. De bár a világűr valóban nagyon üres, valójában nem vákuum. Az univerzum tele van részecskékkel. Igen, vannak hatalmas terek, amelyek köbméterenként kevesebb, mint fél protont tartalmaznak, de a bolygórendszerek és a ködök kondenzálódnak, és továbbítják a hangokat.

Image
Image

Ezek a hangok nem hallhatók az emberi fül korlátozott tartományán belül, de mérhetők és átalakíthatók olyanná, amelyet mindannyian hallgathatunk.

Image
Image

Promóciós videó:

Csillagközi plazma hullámok hangja

Az űr jól ismert (és kissé rémisztő) hangjai közül fel kell idézni Voyager csillagközi plazmahullámok felvételét. A felvétel 12 másodperc hosszú, de hihetetlenül tartalmas. A tudósok egy ember által készített tárgyat, a Voyager-2-t küldtek a lehető legtávolabb bolygónktól, hogy ez most képes legyen érzékelni a részecskehullámokat a csillagközi térben.

Image
Image

A mechanikus hullámok szerepe

A mechanikai hullámok fontos szerepet játszanak a csillagok kialakulásában. A csillag gázának bomlása a hangsebességtől függ. És még a szupernóva maradványaiban látható gyönyörű struktúrák is szoros kapcsolatban állnak egymással. A csillag által kiszorított anyag szuperszonikus sebességgel halad, és becsapódik a csillagközi közegbe, millió fokokra melegítve, és végül olyan szemüveget hoz létre, mint a Rák-köd.

Image
Image

Rádióhullám-átalakítás

Ezenkívül a tudósok rádióhullámokkal dolgoznak. Felveszik a rádiójel frekvenciáját (300 GHz-től 3 kHz-ig), és hangokká alakítják át (20 kHz-20 Hz-rel csökkentett frekvenciával). Tehát, bár a rádióhullámok csak egyfajta fények, hatékonyabban hallhatók hangként, mint egy rádióforrás-térkép. Így hallgathatja a rádió kommunikációjának hangját a Földön, villámlást a Jupiteren, és még a Szaturnusz rádióemisszióját is.

Image
Image

Kozmikus zaj

De ugyanezt meg lehet tenni nemcsak rádióhullámokkal. Bármilyen hullám átalakítható hanggá. A fizikusok még hangzattá is változtatták a tavaly felfedezett gravitációs hullámok jelét. Ezeket a hangokat nemcsak a tudomány számára használják. Az űrzajok a művészetben is felhasználhatók. A Queen Mary University jelenleg egy űrhangzású rövidfilm-versenyen dolgozik.

Image
Image

Néha szórakozásból és néha azért használjuk a hangokat. Nagyon függünk a fülünktől, és a több ezer éves zenének köszönhetően jól érzékeljük a dallamokat mintáikkal. Hallgatással megérthetjük azt, amit nem könnyű belátni. Megfelelő technológiával pedig még térben és időben is hallgathatunk zenét.

Anna Pismenna