Kuinka Kuuntelemme Maailmankaikkeutta? - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Kuinka Kuuntelemme Maailmankaikkeutta? - Vaihtoehtoinen Näkymä
Kuinka Kuuntelemme Maailmankaikkeutta? - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Kuinka Kuuntelemme Maailmankaikkeutta? - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Kuinka Kuuntelemme Maailmankaikkeutta? - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: Miksi maailmankaikkeudessa on ilmiöitä? Esko Valtaoja at TEDxTurku 2024, Syyskuu
Anonim

Vanha Ridley Scottin lainaus sanoo, että avaruudessa kukaan ei voi kuulla sinun huutavan. Mutta itse asiassa riippumatta siitä, kuuletko jotain avaruudessa vai ei, tämä on tekniikan asia.

Mistä äänen eteneminen riippuu?

Ääni on mekaaninen aalto, joten sen levittämiseen tarvitaan materiaalia. Siksi se ei voi levitä tyhjiössä. Mutta vaikka avaruus on todellakin hyvin tyhjä, se ei todellakaan ole tyhjiö. Maailmankaikkeus on täynnä hiukkasia. Kyllä, on valtavia tiloja, joissa on vähemmän kuin puolet protoneista kuutiometrissä, mutta planeettajärjestelmät ja sumuja tiivistyvät ja lähettävät ääniä.

Image
Image

Nämä äänet eivät ole kuultavissa ihmiskorvan rajallisella alueella, mutta ne voidaan mitata ja muuntaa sellaisiksi, joita me kaikki voimme kuunnella.

Image
Image

Mainosvideo:

Tähtienvälisten plasma-aaltojen ääni

Tunnettujen (ja hieman kauhistuttavien) avaruuden äänien joukossa on muistettava Voyagerin tallenne tähtienvälisistä plasma-aalloista. Nauhoitus on 12 sekuntia pitkä, mutta uskomattoman mielekäs. Tutkijat ovat lähettäneet ihmisen tekemän esineen, Voyager-2, mahdollisimman kauas planeetastamme, jotta se pystyy nyt havaitsemaan hiukkasaallot tähtienvälisessä tilassa.

Image
Image

Mekaanisten aaltojen rooli

Mekaanisilla aalloilla on tärkeä rooli tähtien muodostumisessa. Tähden kaasun hajoaminen riippuu äänen nopeudesta. Ja jopa supernovajäännöksissä nähtävillä kauniilla rakenteilla on vahva yhteys. Tähden työntämä materiaali kulkee yliäänenopeudella ja iskeytyy tähtienväliseen väliaineeseen, kuumentamalla sen miljooniin asteisiin ja lopulta luomalla silmälaseja, kuten taskurapusumu.

Image
Image

Radioaaltojen muunnos

Lisäksi tutkijat työskentelevät radioaaltojen kanssa. He ottavat radiosignaalin taajuuden (300 GHz - 3 kHz) ja muuntavat sen ääniksi (taajuudella, joka on pienentynyt 20 kHz - 20 Hz). Siten, vaikka radioaallot ovat yksinkertaisesti jonkin tyyppisiä valoja, ne voidaan kuulla tehokkaammin äänenä kuin radiolähdekartta. Näin voit kuunnella radioviestinnän ääntä maapallolla, salamaa Jupiterilla ja jopa Saturnuksen radiosäteilyä.

Image
Image

Kosminen melu

Mutta sama voidaan tehdä paitsi radioaalloilla. Mikä tahansa aalto voidaan muuntaa ääneksi. Fyysikot ovat jopa muuttaneet viime vuonna löydettyjen gravitaatioaaltojen signaalin ääneksi. Ja näitä ääniä käytetään muutakin kuin vain tiedettä varten. Avaruusääniä voidaan käyttää myös taiteessa. Queen Mary -yliopisto työskentelee parhaillaan avaruusäänikilpailussa.

Image
Image

Joskus käytämme ääniä huvin vuoksi ja joskus siksi, että se on hyödyllistä. Olemme voimakkaasti riippuvaisia korvistamme ja tuhansien vuosien musiikin ansiosta havaitsemme melodiat niiden kuviolla hyvin. Kuuntelemalla voimme ymmärtää, mitä ei ole helppo nähdä. Oikealla tekniikalla voimme kuunnella musiikkia myös tilassa ja ajassa.

Anna Pismenna