10 Omituista Signaalia Avaruudesta - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

10 Omituista Signaalia Avaruudesta - Vaihtoehtoinen Näkymä
10 Omituista Signaalia Avaruudesta - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: 10 Omituista Signaalia Avaruudesta - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: 10 Omituista Signaalia Avaruudesta - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: TÄLTÄ AVARUUDESSA KUULOSTAA | 7 MYSTISTÄ NAUHOTETTA! 2024, Saattaa
Anonim

Yli 150 vuoden ajan ihmiset eivät ole lakanneet yrittämästä ottaa yhteyttä maan ulkopuolisten sivilisaatioiden edustajiin. Tähän mennessä ei ole lopullista näyttöä siitä, että joku olisi yrittänyt vastata meihin. Siitä huolimatta suuresta tyhjyydestä tuli monia omituisia signaaleja, joiden alkuperää tutkijat yrittävät edelleen selittää.

10. Salaperäinen drooni

Radioaallot voivat kulkea avaruudessa ilman mitään ongelmia, monet taivaankappaleet lähettävät niitä. Esimerkiksi Linnunradan galaksi antaa säristäviä ääniä.

Heinäkuussa 2006 tutkijat laukaisivat ilmapallojen NASAn Columbian tutkimuspallokeskuksesta Palestiinassa, Teksasissa. Tutkijat etsivät kuumenemisen merkkejä ensimmäisen sukupolven tähtiä ylemmässä ilmakehässä, 36,5 km: n korkeudessa, missä se kulkeutuu ilmanottomaan tilaan. Sen sijaan he kuulivat epätavallisen radiohunnunnan. Se tuli syvästä avaruudesta, ja tutkijat eivät vieläkään tiedä varmasti, mikä sen aiheutti ja missä sen lähde on.

9. Mirandan rauhoittavat äänet

Mainosvideo:

Uranuksella on viisi suurta satelliittia, ja lähimpänä sitä on Miranda.

Planeetta, joka erottuu muun muassa epätavallisesta muodosta, kutsutaan "Frankensteinin kuuksi". Se on seitsemän kertaa pienempi kuin Kuu, mutta sen pintaan on tehty kanjoneita, jotka ovat 12 kertaa syvempiä kuin Coloradon Grand Canyon. Se tunnetaan myös Voyager 2-avaruusaluksen tallentaman radion kohinan lähettämisestä. Tämä "hum" oli niin viihdyttävä, että NASA julkaisi jopa albumin "Miranda melodiat".

8. Jupiterin haitalliset äänet

Galileo-avaruusalusta, jonka NASA käynnisti tutkimaan aurinkokunnan suurinta planeettaa, lähestyi 27. kesäkuuta 1996 yksi sen kuukautista, Ganymede.

Kiertäessä satelliittiradalla laite rekisteröi signaalit, jotka se lähetti maahan. Tutkijoiden mielestä ne tulevat varautuneista hiukkasista, jotka kertyvät Kuun magnetosfääriin.

7. Tähtien äänet

Kepler Space Observatory käynnistettiin 7. maaliskuuta 1999 tavoitteena löytää asuttavia planeettoja.

Matkan aikana laite tallensi tietoja tähtivalaistukseen. Näiden käyrien kirkkauden muutoksen taajuudet ovat hyvin samankaltaisia kuin ihmiskorvan vaikeasti saavutettavat äänitaajuudet. Fourier-muunnosta käyttämällä tutkijat kuitenkin nostivat taajuuden äänitasolle.

6. Radiosignaali SHGb02 + 14a

Vuonna 1999 käynnistetty maan ulkopuolisen älykkyyden SETI @ home -haku on houkutellut miljoonia henkilökohtaisten tietokoneiden omistajia käsittelemään Arecibon observatorion vastaanottamia signaaleja. Toiveikkainta asia oli maaliskuussa 2003 saapunut radiosignaali SHGb02 + 14a. Se nauhoitettiin kolme kertaa ja tuli alueelta, Kala- ja Oinas-tähtikuvioiden välillä. Totta, lähimmät tähdet tähän suuntaan ovat tuhansien valovuosien päässä Maasta.

5. Saturnuksen omituiset äänet

Miehittämätön Cassini-Huygens, joka lähetettiin Saturnukseen vuonna 1997, pääsi ensimmäisenä "rengastetun" planeetan ilmakehään.

Mutta jopa 377 miljoonan kilometrin etäisyydellä Saturnusta, laite alkoi rekisteröidä radioaaltoja, jotka ovat peräisin planeetan napojen auraalialueilta. Tällä pahaenteisellä melulla on melko monimutkainen rakenne, jossa on paljon nousevia ja laskevia ääniä, sekä paljon taajuuden ja ajoituksen variaatioita.

4. Röntgensignaali

Tutkiessaan yksityiskohtaisesti kiertävien röntgen observatorioiden Chandran (NASA) ja XMM-Newtonin (Euroopan avaruusjärjestö) saamaa tietoa, tutkijat löysivät selittämättömän röntgensignaalin Perseuksen tähdistössä sijaitsevien galaksien klusterista.

Tutkijoiden mielestä signaali liittyy pimeään aineeseen (eli aineeseen, joka ei ole vuorovaikutuksessa sähkömagneettisen säteilyn kanssa), joka miehittää 26% maailmankaikkeudesta. Astrofysiikot ehdottavat, että tällaista röntgensäteilyä voi tapahtua steriilien neutriinojen rappeutumisen aikana - hypoteettinen neutriino tyyppi, jotka ovat vuorovaikutuksessa tavallisen aineen kanssa vain painovoimaisesti. Jotkut astrofysiikit uskovat, että steriilit neutriinot auttaa valaisemaan pimeää ainetta.

3. Mustaa reikää häiritsevä ääni

Mustan aukon äänen toisti Massachusetts Institute of Technology -yritys Edward Morgan.

Tätä varten hän käytti tietoja GRS 1915 + 105-tähtijärjestelmästä Eaglen tähdistössä, joka löydettiin vuonna 1992. Se on Linnunradan suurin tähtimassan musta reikä. Se on 14 (± 4) kertaa raskaampi kuin aurinko ja sijaitsee 36 tuhannen valovuoden etäisyydellä maapallosta. Musiikilliselta kannalta mustan reiän radion kohina vastaa noottia "B litteä", vain 57 oktaavia alempi kuin kolmannen oktaavin "C". Ja ihmiset kykenevät havaitsemaan korvan kautta vain 10 oktaavia. Tämä on maailmankaikkeuden pienin muistiinpano.

2. Radiosäteilyn pulssit Parkesin kaukoputkessa

Helmikuun 2011 ja tammikuun 2012 välisenä aikana Australian Parkesin radioteleskooppi tallensi 4 radioaallon pulssia. Jokainen kesti millisekuntia, mutta ne kaikki olivat uskomattoman voimakkaita - Auringon kestää 300 000 vuotta tuottaaksesi yhden pulssin energian. On olemassa useita teorioita, jotka selittävät tautitapausten alkuperän. Niiden joukossa on magnetaarien (neutronitähtien, joilla on voimakkaimmat magneettikentät) törmäys.

1. Radiolähetyksen pulssit Arecibo-kaukoputkessa

2. marraskuuta 2012 Arecibon radioteleskooppi Puerto Ricossa nauhoitti lyhyen radion purskeen, joka oli samanlainen kuin Parkesin tallentama.

Tutkijat tekivät laskelmia, jotka osoittivat, että tällaisia impulsseja esiintyy 10 000 kertaa päivässä. Astrofysiikot rakentavat nyt uusia observatorioita ja käyttävät kaukoputkien avulla myös Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Kanadassa ymmärtääksesi miksi nämä radiosignaalit tulevat niin usein ja mitä ne tarkoittavat.