Merkuri. Teka-teki Utusan Syurga - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Merkuri. Teka-teki Utusan Syurga - Pandangan Alternatif
Merkuri. Teka-teki Utusan Syurga - Pandangan Alternatif

Video: Merkuri. Teka-teki Utusan Syurga - Pandangan Alternatif

Video: Merkuri. Teka-teki Utusan Syurga - Pandangan Alternatif
Video: 12 Teka-teki Plus Jebakannya yang Bikin Otakmu Buntu 2024, November
Anonim

Planet ini diperhatikan oleh ahli astronomi kuno pada abad XIV SM. Benar, kerana kedekatannya dengan Matahari dan pergerakan pantas melintasi langit, mereka mengambilnya untuk dua benda langit dan memberikan nama yang berbeza.

Planet "tidak menarik"

Hanya pada awal abad ke-17, Galileo Galilei, yang memerhatikan benda langit yang lincah melalui teleskop, menetapkan bahawa "bintang pagi" dan "bintang malam", yang tidak dapat dibezakan dalam cahaya matahari yang berdekatan, sebenarnya sama. Planet ini sangat kecil, kira-kira seukuran bulan.

Nama untuk penghuni baru sistem suria tidak lagi: yang paling dekat dengan bintang pusat, mudah alih, sukar diperhatikan … tentu saja, Mercury! Suci pelindung pencuri, pedagang dan pengembara di kalangan orang Rom kuno, juga bertindak sebagai utusan dewa-dewa utama.

Setelah penemuannya, planet ini tidak menimbulkan banyak minat baik dari Galileo sendiri atau dari pengikutnya. Hanya pada akhir abad ke-20, dengan pengembangan alat pemerhatian astronomi dan pelancaran penyelidikan antarplanet, ia sekali lagi menarik perhatian para saintis.

Berjumpa dengan Mercury

Video promosi:

Pada tahun 1975, penyelidikan ruang angkasa Amerika Mariner-10 mengorbit Mercury tiga kali, memetakan 45% permukaannya dan melakukan banyak pengukuran saintifik. Pada tahun 2011, stesen Messenger automatik yang lain menjadi satelit buatannya.

Berputar dalam orbit yang dekat, bekerja, seseorang mungkin mengatakan, dalam keadaan yang paling sukar, Messenger mengirimkan maklumat yang paling berharga tentang planet ini ke Bumi selama empat tahun. Sayangnya, di dekat matahari, kerana kesan kuantum dan kesan merosakkan sinaran suria, alat yang paling maju tidak dapat bertahan lebih lama. Pada bulan April 2015, stesen itu turun dan jatuh di Mercury. Tetapi maklumat yang diterima oleh Bumi sangat bernilai.

… Pada pandangan pertama, "pasport" Mercury kelihatan sangat biasa. Jisimnya ialah 0,055 Bumi, dan diameternya 0,4 Bumi. Jarak dari Merkuri ke Matahari bervariasi dari 45 juta kilometer pada titik orbit terdekat hingga 70 juta pada jarak paling jauh. Tempoh revolusi di sekitar Matahari (tahun Mercurian) adalah sama dengan 88 hari Bumi.

Secara umum, planet biasa yang disebut jenis daratan, seperti Venus atau Mars. Tetapi nampaknya begitu.

Menghentikan Matahari

Sehari di Merkuri berlangsung 176 hari Bumi. Ini adalah satu-satunya planet di sistem suria di mana panjang "siang" dan "malam" sama dengan panjang tahun. Tetapi yang paling ingin tahu adalah perubahan pada waktu siang. Di beberapa tempat di planet ini, terutama di meridian, terbit dan terbenamnya Matahari dapat diperhatikan dua kali atau bahkan tiga kali sehari!

Sekiranya anda dan saya berada di Mercury, kita akan melihat gambaran yang sangat pelik. Besar, seperlapan dari hemisfera langit, bola api, nyaris tidak muncul di atas ufuk, tiba-tiba berhenti, membeku selama beberapa hari Bumi (dan menurut Mercury hanya beberapa minit), dan kemudian perlahan-lahan "merangkak pergi" ke titik yang sama. Dan hanya kali kedua atau ketiga cahaya itu benar-benar naik. Apabila matahari terbenam, perkara yang sama berlaku.

Sebab fenomena ini masih belum diketahui, tetapi ada anggapan bahawa jarak Matahari harus dipersalahkan untuk semua perkara. Medan gravitianya yang kuat dapat menghasilkan kesan yang memerlukan sekurang-kurangnya relativiti umum untuk dijelaskan.

Pengaruh graviti Matahari, yang membengkokkan ruang berdekatan, mungkin menjelaskan "lompatan" Mercury yang misterius semasa berada di orbitnya. Sebelum Einstein membuat teori relativiti, para astronom percaya bahawa gerakan Merkurius dipengaruhi oleh planet yang lebih dekat dengan Matahari dan oleh itu tidak lagi dapat dibezakan dengan kehebatannya. Dia bahkan diberi nama - Vulcan (dewa api dan pandai besi Rom kuno). Tetapi kaedah pemerhatian moden, yang tidak terganggu oleh cahaya yang menyilaukan, tidak menemui Vulcan.

Dari mana medan magnet berasal?

Walaupun namanya (merkuri - "merkuri"), planet ini adalah dua pertiga daripada logam yang lebih keras - besi. Merkuri menduduki tempat kedua dalam ketumpatan di antara planet-planet sistem suria (di tempat pertama adalah Bumi kita, yang jauh lebih besar daripada ukuran Mercury). Kerana kecilnya Merkuri, teras besi mesti sudah lama sejuk dan mengeras. Tetapi data dari kedua-dua prob angkasa menunjukkan bahawa inti Mercury masih cair dan panas.

Faktanya ialah Mercury mempunyai medan magnet yang sangat kuat untuk skala. Seperti yang diketahui dari fizik, medan magnet diciptakan hanya dengan cas bergerak, yang bermaksud bahawa gelombang kuat masih berlaku di usus Merkuri. Bahkan ada gunung berapi aktif di sana.

Dan ini adalah misteri utama planet ini. Inti cecair yang menghasilkan medan magnet yang dikesan oleh instrumen - mengapa, sebagaimana mestinya menurut semua teori kosmologi, tidak menyejuk tiga bilion tahun yang lalu?

Mungkin Matahari boleh disalahkan atas segala-galanya, memanaskan dan menggegarkan inti planet ini dengan gelombang pasang surutnya? Atau mungkin intinya bukan besi semata-mata, tetapi mengandungi kekotoran unsur-unsur yang lebih ringan, misalnya, belerang, yang mencair pada suhu yang lebih rendah. Itulah sebabnya inti itu tetap bertahan, selama beberapa bilion tahun tambahan. Atau adakah kesan graviti sekali lagi disalahkan, yang hanya dapat dijelaskan oleh teori relativiti?

Tetapi teori yang paling ingin tahu dan menarik yang dapat menjelaskan kehadiran medan magnet Merkuri adalah hipotesis ahli astrofizik Soviet Nikolai Kozyrev mengenai sifat fizikal masa. Berdasarkan hipotesis ini, dia meramalkan aktiviti gunung berapi di Bulan 60 tahun yang lalu, yang kemudian disahkan oleh pemerhatian.

Kozyrev menyamakan waktu dengan kekuatan alam yang lain. Dia mencadangkan bahawa masa, seperti graviti, dapat melakukan kerja dan menghasilkan tenaga. Lebih-lebih lagi, aliran waktu, menurut Kozyrev, memberi makan bintang-bintang, dan bukan "bahan bakar" termonuklear mereka sama sekali. Menurut perhitungan saintis, tanpa bantuan masa yang tepat dan tidak habis-habisnya, semua peleburan termonuklear di bintang seharusnya sudah lama berhenti, dan semua planet seharusnya telah menyejuk dan berubah menjadi bongkah batu-batu logam yang padat.

Anehnya, teori Kozyrev tidak menjelaskan satu pun, tetapi semua ciri misteri Mercury, walaupun sentuhan dan penambahan kecil pada potretnya, yang akan dibincangkan di bawah. Satu-satunya masalah adalah bahawa sangat sedikit orang yang mempercayai teori Kozyrev. Sekurang-kurangnya buat masa ini.

Untuk terbang ke sana …

Sudah jelas bahawa banyak saintis mempunyai tangan gatal untuk sampai ke Mercury yang misterius. Sekiranya bukan kerana masalah pendanaan, penyelidikan ruang angkasa ketiga, keempat, dan kelima, yang diisi dengan peralatan paling moden, sudah lama dihantar ke planet ini.

Sementara itu, ekspedisi ke Mercury bukan hanya mempunyai kepentingan ilmiah, tetapi juga praktikal. Di mana, jika tidak di planet yang paling dekat dengan sumber gravitasi yang paling kuat, dapatkah seseorang mempelajari sifat gaya gravitasi, sehingga di masa depan - tidak begitu jauh - ia dapat digunakan untuk penerbangan angkasa? Apa planet lain yang boleh didapati mineral berharga dan langka, terutamanya unsur radioaktif?

Di kutub Merkurius, menurut Messenger, ada air (bukan air, tentu saja, pada suhu -180 ° C, tetapi ais). Permukaan Merkuri mengandungi jejak pengeboman meteorit. Di antara mereka, "tarikan" geografi utama planet ini adalah kawah Caloris Pianitia dengan diameter 1550 kilometer, yang terbentuk pada awal sejarah planet ini dan dapat memberitahu banyak tentang peristiwa yang berlaku empat bilion tahun yang lalu.

Akhirnya, terdapat semacam suasana di Mercury. Lebih tepat lagi, eksosfera. Ia terdiri daripada hidrogen, oksigen dan helium, serta kekotoran logam ringan - natrium, kalium dan kalsium. Tekanannya tidak melebihi satu trilion atmosfer bumi.

Namun demikian, eksosferanya, dan kehadirannya juga hampir tidak dijelaskan oleh teori yang diterima umum - bagaimanapun, angin suria seharusnya telah "meletupkan" semua gas ke angkasa dulu. Adakah bahan radioaktif yang terdapat di dalam kerak memberi makan eksosfera dengan kerosakan berterusan.

Tetapi jumlah unsur radioaktif di lapisan permukaan planet mestilah sangat besar! Sehingga pengeluaran perindustrian mereka dapat menarik minat penduduk bumi. Bukan sekarang, tentu saja, tetapi dalam, katakanlah, seratus tahun, ketika lombong uranium Bumi habis sepenuhnya.

Atau mungkin masa memainkan peranan dalam kehadiran eksosfera Mercurian, yang menurut Kozyrev, bukan panjang peristiwa, tetapi kekuatan fizikal yang bebas? Siapa tahu … Sekarang, jika hanya untuk terbang ke sana! Atau sekurang-kurangnya melancarkan siasatan lain.

Olga STROGOVA

Disyorkan: