Krymští Vědci Při Hledání Mimozemského života - Alternativní Pohled

Obsah:

Krymští Vědci Při Hledání Mimozemského života - Alternativní Pohled
Krymští Vědci Při Hledání Mimozemského života - Alternativní Pohled

Video: Krymští Vědci Při Hledání Mimozemského života - Alternativní Pohled

Video: Krymští Vědci Při Hledání Mimozemského života - Alternativní Pohled
Video: Hledání života ve vesmíru Jsme sami CZ HD 2024, Smět
Anonim

Vesnice, kde astrofyzici pracují, se jmenuje vědecká. TASS korespondent šel tam zjistit, co dělat, když "není nebe", a proč astronomové nyní nenosí bílé pláště.

600 metrů nad mořem, středním hřebenem krymských hor, zelený lesní koberec, mezi nimiž se jako bílé žampionové klobouky vyhlíží kupole věžových dalekohledů. Toto je krymské astrofyzikální observatoř, které se nachází v regionu Bakhchisarai.

Astrofyzikální vědci zde pracují více než 70 let, objevují nové planety a asteroidy, hledají mimozemský život. O tom, proč moderní astrologové nenosí čepice a bílé pláště, jak objevovat více než tisíc asteroidů pomocí dalekohledu a proč bylo nutné „oheň“měsíce laserem, - ve zprávě TASS korespondenta.

100 kroků ke hvězdám

Přesně 100. To je přesně to, kolik musíte jít za hvězdami. Schodiště je zkroucené do spirály, díky čemuž vypadá, jako byste byli ve starém zámku.

Spirála vede na plošinu ve věži, kde je jeden z největších dalekohledů v Rusku, pojmenovaný po akademika G. A. Shain, první ředitel krymské astrofyzikální observatoře na konci čtyřicátých let - začátkem padesátých let.

Zrcadlový dalekohled. G. A. Shaina / Ruslan Shamukov / TASS
Zrcadlový dalekohled. G. A. Shaina / Ruslan Shamukov / TASS

Zrcadlový dalekohled. G. A. Shaina / Ruslan Shamukov / TASS.

Propagační video:

Věž se tyčí 15 metrů nad zemí - o velikosti pětipodlažní budovy. Přední inženýr dalekohledu, Evgeny Nekhai a já, když jsme vyšplhali po schodech, stojíme na úzké technické pozorovací plošině dalekohledu dalekohledu. Vstává docela vesele, říká, že takto chodí několikrát denně.

Pod námi je zelená rozloha lesa a věže více než tuctu dalekohledů observatoře.

"Dalekohled byl ve výstavbě několik let." V roce 1954 byla přijata objednávka na její výstavbu a již v roce 1960 byly obdrženy první fotografie, “říká Nekhai.

Teleskopická věž je jen něco málo přes dvě třetiny nad zemí a její založení sahá dalších 10 metrů do země. Navíc je pod dalekohledem poháněna masivní železobetonová hromada o délce 20 metrů, která při otáčení kupole 240 tun zajišťuje stabilitu při jakýchkoli vibracích a zaručuje jasnost a přesnost obrazu při pozorování nebeských těles.

Hmotnost dalekohledu instalovaného v kupole věže je 105 tun, pohyblivá část je 62 tun, je umístěna na tenkém, 100 mikronovém olejovém polštáři pro hladké a vyvážené otáčení. A tento kolos je poháněn elektrickým motorem s výkonem pouze 50 W, což je téměř 40krát méně, než výkon domácího vysoušeče vlasů.

Přes sto let pozorování

Krymská observatoř, ačkoli byla vytvořena v roce 1945, sleduje její historii od začátku století - od větve Simeiz, která byla otevřena na jižním pobřeží Krymu jako pobočka hvězdárny Pulkovo v roce 1908. Není náhodou, že jeden z asteroidů objevených v Simeiz v roce 1913 nese jméno Pulkovo: toto jméno bylo uděleno na počest hlavní observatoře.

Vědecký tajemník krymské observatoře Alexander Baklanov uvedl, že během války, během okupace poloostrova, nacisté vzali vybavení a dalekohled ze Simeizu do Německa, kde je našli sovětští vojáci na konci války, ale již byli poškozeni. Bohužel nebyl obnoven ani dalekohled ani zbytek vědeckého vybavení.

Teleskopické věže krymské astrofyzikální observatoře Ruské akademie věd / Sergey Malgavko / TASS
Teleskopické věže krymské astrofyzikální observatoře Ruské akademie věd / Sergey Malgavko / TASS

Teleskopické věže krymské astrofyzikální observatoře Ruské akademie věd / Sergey Malgavko / TASS.

Po válce obdržel SSSR dva německé dalekohledy, které vytvořil Carl Zeiss pro reparace, a jeden z nich, 1916, je jedním z nejstarších v Evropě, druhý, 1944, vytvořil nejslavnější objevy vědců.

Nyní je v observatoři 15 dalekohledů, které se nacházejí jak v oblasti Bakhchisarai, tak v jižních pobřežních vesnicích Simeiz a Katsiveli, kde se nachází výkonný 22metrový radioteleskop.

"S jejich pomocí sledujeme téměř všechny objekty ve vesmíru." Od velmi blízkého vesmíru až po vzdálený kvazary: komety, asteroidy, hvězdy a galaxie, říká Baklanov. "Pro pochopení jde o řád od několika stovek kilometrů do desítek miliard světelných let."

Puškin s Chkalovem ve vesmíru

Vědci věří, že to byl výzkum na Krymu, který umožnil rozvoj astrofyziky. Například s pomocí jednoho z německých dalekohledů, který byl nainstalován jako první v observatoři poblíž Bakhchisarai, objevili astrofyzici cherejských manželů 1280 asteroidů a komet. Mnoho z nich obdrželo jména slavných osobností a lokalit: Puškin, Gogol, Suvorov, Čkalov, Korolev, Gagarin, Bakhchisarai, Krym, Ukrajina.

S pomocí druhého dalekohledu, říká Alexej Sosnovský, vědec z observatoře, který obdržel také od Babelsbergovy observatoře o reparacích, byla vytvořena celá klasifikace hvězd, která vyprávěla o jejich vývoji. Obecně se uznává, že moderní domácí astrofyzika začala s ním.

Pozoruhodný je také Scheinův dalekohled. Na jeho osu byl nainstalován laser, který „vystřelil“na povrch Měsíce v první polovině sedmdesátých let, když tam byl sovětský lunární rover s reflektorem. Podle rychlosti průchodu paprsku světla sem a tam Baklanov říká, že vzdálenost k Měsíci byla poprvé stanovena s přesností 25 cm.

Alexey Sosnovsky a Alexey Baklanov / Sergey Malgavko / TASS
Alexey Sosnovsky a Alexey Baklanov / Sergey Malgavko / TASS

Alexey Sosnovsky a Alexey Baklanov / Sergey Malgavko / TASS.

V roce 1957, kdy SSSR vypustil první umělý satelit Země, byla příprava vypuštění a částečná kontrola na vědcích krymské astrofyzikální observatoře a také na kontrole letu Jurije Gagarina.

Orbitální sluneční dalekohled OST-1, vyvinutý v observatoři, byl namontován v roce 1974 na sovětské orbitální stanici Salyut-4. Zvláštní model dalekohledu byl také vytvořen v KrAO, na kterém přišli trénovat kosmonauti Georgy Grechko a Alexej Gubarev, Vitaly Sevastyanov a Pyotr Klimuk.

S pomocí OST-1, vědecký tajemník říká, bylo získáno více než 600 ultrafialových spekter aktivních formací na Slunci a více než 2 000 jeho obrazů.

Dorazí UFO?

Astronomický zrcadlový dalekohled AZT-11 je nejvýznamnějším ze svých technických protějšků v observatoři. S jeho pomocí, jak řekl Sosnovskij, se studují dvojité hvězdy a exoplanety - nebeská těla, kde by mohl teoreticky existovat život.

"Je to velmi jednoduché," říká Alexey. "K tomu stačí najít planety poblíž hvězd podobných Slunci, což není příliš jasné, kde není mnoho záření, může tam být voda a kyslík."

To se však nestane za rok nebo dokonce za století, pokud vůbec.

Existuje ještě jedna nepříjemná zpráva pro fanoušky mimozemských civilizací: hvězda, na jejímž oběžné dráze se může nacházet planeta podobná naší, je velmi daleko od Země. Zpráva poslaná na takovou planetu bude cestovat asi 800 světelných let a odpověď, pokud existuje inteligentní život, bude cestovat stejnou částkou. Existuje také teorie, podle níž je nepravděpodobná existence dvou civilizací současně, pozemských a mimozemských.

Dalekohled AZT-11 / Sergey Malgavko / TASS
Dalekohled AZT-11 / Sergey Malgavko / TASS

Dalekohled AZT-11 / Sergey Malgavko / TASS.

Sosnovskiy, který někdy pořádá letní výlety pro mnoho turistů, říká, že se všichni ptají na to samé.

"Jsou UFO nebo ne, viděli jsme je - nejoblíbenější otázky," usmívá se vědec. "Odpovídáme, že to nemůžeme prozradit, protože informace jsou utajovány."

Žádné čepice a šaty

Další z otázek, na které se návštěvníci aktivně zajímají, je to, proč astronomové nepracují v čepicích a bílých pláštích.

"Je to takový obrázek, stereotyp, pokud se vám líbí," připojil se k naší konverzaci Baklanov, "můžete ho vidět pouze na starých rytinách nebo, například, ve filmu." Ve skutečnosti je tento obraz zdaleka realitou. ““

Každá věž má speciální místnosti pro vědce. Žádný z nich se dlouho nedívá do okulárů. K tomu existuje vysoce přesné digitální zařízení. Například CCD, jako u moderních kamer, ale s vyšším rozlišením, fixací a soustředěním světla, které se pak rozkládá na barvy spektra s analýzou fyzikálních a chemických vlastností nebeského objektu.

BST-1 (velký sluneční dalekohled) / Sergey Malgavko / TASS
BST-1 (velký sluneční dalekohled) / Sergey Malgavko / TASS

BST-1 (velký sluneční dalekohled) / Sergey Malgavko / TASS.

Kancelář se obvykle nachází ve věži, na stejné platformě jako dalekohled. Je vybaven počítači, televizními obrazovkami a senzory pro zobrazení výzkumných dat. Pozorovatel, to je jméno pozice výzkumného pracovníka provádějícího výzkum, řídí samotný dalekohled, přijímá data o poloze pozorovaného objektu, směru dalekohledu, stavu matice. Data o tom každých 10-20 minut se zaznamenávají do hvězdného deníku.

"Astrofyzici mají tento výraz: když je počasí oblačno, říkáme" není obloha, "říká Sosnovsky. "To znamená, že nebude probíhat žádný výzkum." V nadcházejících dnech se počasí slíbí, že se zlepší. Nebe tedy bude a výzkum bude pokračovat. “

O hvězdárně

Hlavní část observatoře se nachází 600 metrů nad mořem. Má 17 optických dalekohledů, včetně druhého největšího optického dalekohledu v Rusku - jedná se o Shainův dalekohled, 2,6 metru, první v Evropě a dosud jediný funkční gama dalekohled druhé generace vybavený fotopolarimetrem.

Věž zrcadlového dalekohledu Shine / Sergey Malgavko / TASS
Věž zrcadlového dalekohledu Shine / Sergey Malgavko / TASS

Věž zrcadlového dalekohledu Shine / Sergey Malgavko / TASS.

Laboratoř sluneční fyziky studuje sluneční aktivitu, světlice, magnetické pole a jejich vliv na vesmírné objekty, včetně Země.

Sergey Paviv