Что будет если зажечь огонь на юпитере
Видео: газовый гигант — что будет, если разжечь пламя на Юпитере
Самая большая планета в Солнечной системе состоит из газа. Она настолько велика, что ее масса составляет 3/4 от всей массы планет в нашей системе.
Термоядерная бомба
А что, если этот процесс спровоцировать на Юпитере? Если поджечь горючий газ в атмосфере этой планеты при помощи обычной спички, охватит ли ее пламя и случится ли вселенская детонация?
Мало кто знает, что в атмосфере этого космического тела каждое мгновение загораются сотни тысяч таких спичек. Если быть точнее — метеоров. Эти объекты притягиваются к газовому гиганту из космоса и перегорают в атмосфере. Однако это не приводит к возгоранию. Причина проста — на этой планете попросту отсутствует кислород. А огня без кислорода не бывает.
Так, если зажечь свечу и плотно накрыть ее стеклянной банкой, то пламя мгновенно потухнет. Это происходит потому, что весь кислород выгорел.
Если бы Юпитер так легко мог бы загореться, давно загорелся бы, в этом процессе помогли бы мелкие метеоры.
В космос вырвется тепловая энергия в колоссальных масштабах, а вместе с ней и радиация. Движение солнечного ветра нарушится, большинство объектов Солнечной системы навсегда сменят траектории движения. У Земли исчезнет озоновый слой и атмосфера. А люди неизбежно погибнут из-за воздействия космического излучения. Конечно, нет никаких событий, которые могли послужить причиной такого трагичного исхода, поэтому беспокоиться об этом не нужно.
Почему Юпитер не превращается в звезду
Ведь в нем так много водорода, сколько обычно его содержится в светилах. Все из-за массы. Она у Юпитера слишком мала для того, чтобы трансформироваться в звезду. Юпитер мог бы стать сверхновой, если бы стал в 80 раз больше.
Ранее мы рассказывали, почему Юпитер заглатывает целые планеты и что будет, если это случится с Землей.
Хочу все знать — описание жизни и того что помогает жить
Впервые идеи о реальном осуществлении такого эксперимента высказал Уильям Купер, военный (на тот момент уфолог), утверждал, что в скором времени произойдёт осуществление проекта «Люцифер» при помощи уничтожения станции Галилео на планете Юпитер. Она действительно была ликвидирована в атмосфере данной планеты в 2003. Спустя несколько лет на Юпитере астрономы-любители замечают появление темного пятна (топливные ядерные стержни сдетонировали?), а происходящие в космосе будоражит Землю. Не проект ли «Люцифер» виной всему?
Видимо, эксперимент с превращением Юпитера в солнце не удался, потому что поступили анонимные сведения о повторении проекта «Люцифер» уже с Сатурном. В роли «бомбардира» выступит межпланетная станция Кассини. Во время её прохождения над одним из полюсов Сатурна, плутониевые стержни спутника из-за высокого давления могут взорваться. Такие действия способны вызвать образование новой звезды, а тепло от неё сможет отогреть спутники Сатурна, сделав их пригодными для колонизации или иных целей. Что-то подобное пытались сделать ещё со станцией Галилео. Такова история космических планов, основой которым послужил проницательный человечески
Когда проект будет осуществлён, (если он уже не в действии на Юпитере), на Землю обрушатся неминуемые катастрофы. Вспыхнув, новое солнце будет светить аки второе Солнце, длинный световой день скажется на психике людей и на животных, ведущих ночной образ жизни. При повышении температуры на Земле начнутся необратимые процессы испарения влаги, которой уже сейчас не всем хватает. Не стоит даже упоминать о ледниках… Что касается Солнечной системы, то в ней также произойдут перемены, связанные с увеличением массы нового солнца и изменением траекторий движения планет по своим орбитам.
Слово Люцифер – латинское, оно означает «светоносный». Его употребляет Иероним в 405 г. при переводе еврейской священной книги пророка Исаи в отношении к падшему духу – дьяволу, который противился Богу, и был свергнут с неба из-за своей гордости. Естественно, проект с таким названием кроме бед ничего доброго принести человечеству не сможет.
Дата: 03.04.2013 18:33:10 Посетителей: 5777
Почему Юпитер не стал звездой?
Юпитер — самая массивная планета в Солнечной системе. И он на 89 процентов состоит из водорода. Поэтому возникает вопрос: может быть Юпитер — это несостоявшаяся звезда? Или, может быть, он когда-нибудь станет звездой? Ученые уже давно размышляют над этими вопросами. Но у них не было достаточно информации, чтобы сделать окончательные выводы. Все изменилось, когда космический аппарат НАСА «Галилео» приступил в 1995 году к непосредственным исследованиям гигантской планеты.
Почему мы не можем зажечь Юпитер
Космический аппарат «Галилео» изучал Юпитер в течение восьми лет. И, в конце концов, его технический ресурс подошел к концу. Ученые были обеспокоены тем, что связь с аппаратом может быть потеряна в любой момент. Это могло привести к падению «Галилео» на Юпитер или один из его спутников. Чтобы избежать возможного загрязнения потенциально имеющие жизнь спутники Юпитера земными бактериями, находящимися на «Галилео», НАСА закончило его миссию, совершив управляемый сход аппарата с орбиты Юпитера. И он сгорел в верхних слоях атмосферы планеты-гиганта.
Однако героическая гибель «Галилео» не подожгла водород Юпитера. Да и не могла привести ни к какому взрыву. Потому что для поддержания термоядерной реакции нужны определенные условия. Их нет на Юпитере. И просто зажечь водород планеты тоже нельзя. Поскольку там практически нет кислорода.
Почему Юпитер не может стать звездой?
Тем не менее Юпитер действительно имеет очень большую массу! Люди, которые называют Юпитер несостоявшейся звездой, обычно ссылаются на тот факт, что Юпитер богат водородом и гелием. Так же, как звезды. Но при этом все же недостаточно массивен, чтобы иметь внутренние температуры и давления, которые запускают реакцию синтеза.
По сравнению с Солнцем Юпитер — это песчинка. Он имеет всего около 0,1% солнечной массы. Но Солнце далеко не самая маленькая звезда. В космосе есть звезды гораздо легче, чем Солнце. Чтобы получить звезду класса красный карлик, требуется всего около 7,5% солнечной массы. Самый маленький известный красный карлик примерно в 80 раз массивнее Юпитера. Если добавить 79 планет размером с Юпитер к существующему Юпитеру, массы для возникновения звезды станет достаточно.
Но в космосе существуют еще много интересных объектов. Это, например, самые маленькие звезды — коричневые карлики. Они имеют массы примерно от 13 раз больше массы Юпитера. И в отличие от Юпитера, коричневый карлик действительно можно назвать неудавшейся звездой. У него достаточно массы, чтобы синтезировать дейтерий (изотоп водорода). Но недостаточно, чтобы поддерживать реакцию синтеза гелия, которая и определяет что такое звезда.
А если бы Юпитер стал звездой?
Если бы Юпитер каким-то образом набрал необходимое количество массы, он был бы на 20% больше, чем сейчас. К тому же гораздо плотнее и, возможно, на 0,3% ярче Солнца. Поскольку Юпитер находится в 4 раза дальше от нас, чем Солнце, мы ощутим увеличение поступающей из космоса энергии примерно на 0,02%. Это намного меньше разницы в изменении энергии, которую мы получаем от ежегодных изменений при полете Земли вокруг Солнца. Другими словами, превращение Юпитера в звезду практически не повлияет на Землю. Возможно, яркая звезда на небе может сбить с толку некоторые организмы, которые используют лунный свет. Потому что звезда Юпитер будет примерно в 80 раз ярче полной Луны. Кроме того, звезда будет красной и достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть даже днем.
Ученые считают, что если бы Юпитер набрал необходимую массу, чтобы стать звездой, орбиты внутренних планет практически не изменились бы. Однако орбиты Урана, Нептуна, и особенно Сатурна подверглись бы сильному влиянию.
Что будет если зажечь огонь на юпитере
Наука и факты | Что будет, если. запись закреплена
Впервые идеи о реальном осуществлении такого эксперимента высказал Уильям Купер, военный (на тот момент уфолог), утверждал, что в скором времени произойдёт осуществление проекта «Люцифер» при помощи уничтожения станции Галилео на планете Юпитер. Она действительно была ликвидирована в атмосфере данной планеты в 2003. Спустя несколько лет на Юпитере астрономы-любители замечают появление темного пятна (топливные ядерные стержни сдетонировали?), а происходящие в космосе будоражит Землю. Не проект ли «Люцифер» виной всему?
Видимо, эксперимент с превращением Юпитера в солнце не удался, потому что поступили анонимные сведения о повторении проекта «Люцифер» уже с Сатурном. В роли «бомбардира» выступит межпланетная станция Кассини. Во время её прохождения над одним из полюсов Сатурна, плутониевые стержни спутника из-за высокого давления могут взорваться. Такие действия способны вызвать образование новой звезды, а тепло от неё сможет отогреть спутники Сатурна, сделав их пригодными для колонизации или иных целей. Что-то подобное пытались сделать ещё со станцией Галилео. Такова история космических планов, основой которым послужил проницательный человеческий ум.
Когда проект будет осуществлён, (если он уже не в действии на Юпитере), на Землю обрушатся неминуемые катастрофы. Вспыхнув, новое светило будет светить аки второе Солнце, длинный световой день скажется на психике людей и на животных, ведущих ночной образ жизни. При повышении температуры на Земле начнутся необратимые процессы испарения влаги, которой уже сейчас не всем хватает. Не стоит даже упоминать о ледниках.
Слово Люцифер – латинское, оно означает «светоносный». Его употребляет Иероним в 405 г. при переводе еврейской священной книги пророка Исаи в отношении к падшему духу – дьяволу, который противился Богу, и был свергнут с неба из-за своей гордости. Естественно, проект с таким названием кроме бед ничего доброго принести человечеству не сможет.
masterok
Мастерок.жж.рф
Хочу все знать
Лучший способ изучить планету – приземлиться на неё. Поэтому люди посылали космические аппараты на Луну, Венеру, Марс, на Титан – луну Сатурна… Список можно долго продолжать.
Но есть в Солнечной системе несколько мест, которые мы можем никогда не изучить настолько, насколько нам хочется. Одно из таких мест – Юпитер.
Юпитер в основе своей состоит из водорода и гелия. Так что попытка приземления на него будет сродни попытке приземлиться на облако здесь, на Земле. Нет никакой поверхности, на которую можно было бы опереться. Только бесчисленные километры газа…
Тогда появляется вопрос: возможно ли влететь в Юпитер с одной стороны и вылететь с другой? На самом деле нет, вы не преодолеете даже половину пути. Итак, вот что произойдёт, если попробовать приземлиться на Юпитере:
Важно отметить, что в этом примере, в первой половине пути до центра Юпитера, мы используем аппарат для посадки на Луну. В действительности, этот аппарат относительно непрочен по сравнению, к примеру, с космическим кораблём Орион от НАСА. Поэтому аппарат для посадки на Луну не будет использоваться для посадки на любую планету, у которой есть атмосфера – такую, как Юпитер. Однако любой космический корабль, как бы он ни был надёжен, недолго проживёт на Юпитере, поэтому аппарат для посадки на Луну так же хорош для этого гипотетического сценария.
Во-первых, в атмосфере Юпитера нет кислорода, поэтому убедитесь, что у вас достаточный его запас. Во-вторых – там очень высокая температура, так что приготовьте кондиционер. Вот, теперь вы готовы к этому невероятному путешествию.
Теперь схватитесь за что-нибудь покрепче. Когда вы войдёте в верхние слои атмосферы, вы будете мчаться к центру Юпитера со скоростью около 177 000 км/ч только под действием его силы тяжести. Так вы очень быстро попадёте в более плотный слой атмосферы, о который ударитесь, словно о стену. Однако этого удара будет недостаточно, чтобы остановить вас.
Примерно через три минуты вы достигнете вершины облачного слоя на глубине 250 км. Здесь вы ощутите все прелести вращения Юпитера, который является самой быстро вращающейся планетой в Солнечной системе – один оборот он совершает примерно за 9,5 земных часов. Это создаёт мощнейшие ветра, которые мчатся вокруг планеты со скоростью более 500 км/ч.
Ещё через 120 километров вы достигнете границы, до которой Юпитер когда-либо был исследован: зонд Галилео дошёл до этой отметки в 1995. Через 58 минут после входа в атмосферу контакт с зондом был потерян – его уничтожило чудовищное давление.
Давление здесь в 100 раз больше, чем на поверхности Земли. И вы не будете ничего видеть, поэтому придётся полагаться на оборудование, чтобы ориентироваться в пространстве.
Ещё через 700 километров давление будет в 1150 раз больше. Шанс здесь выжить появляется, если ваш спусковой модуль спроектирован как батискаф Триест – глубоководный исследовательский аппарат, совершивший погружение в Марианскую впадину. Чуть глубже – и ни один из существующих человеческих механизмов не переживёт такую высокую температуру и давление.
Однако если вам каким-то чудом удастся спуститься ещё глубже, вам откроются величайшие загадки Юпитера. Правда, к сожалению, вы не сможете рассказать об этом остальным – атмосфера Юпитера поглощает радиоволны, так что коммуникация с внешним миром невозможна.
Как только вы достигнете глубины в 4500 километров, температура окружающей среды будет уже 3300⁰C. Этого достаточно, чтобы расплавить вольфрам – самый тугоплавкий металл во Вселенной.
Вы летите уже 12 часов — и не прошли даже половину пути.
На отметке 21 000 километров вы достигнете глубочайшего слоя Юпитера. Давление здесь в 2 миллиона раз выше, чем на поверхности Земли, а температура – выше, чем на Солнце. Такие условия настолько экстремальны, что меняют химические свойства водорода. Его атомы очень сильно сжаты и находятся так близко, что электронные связи между ними нарушаются, и формируется необычное вещество – металлический водород. Металлический водород отражает весь свет, что на него попадает, так что если вы попробуете посветить вниз и разглядеть там что-то, это будет невозможно.
А еще он очень плотный – гораздо плотнее камня. Если вы направитесь дальше, выталкивающая сила металлического водорода будет противостоять силе тяжести, тянущей вас вниз. Поэтому сначала вас вытолкнет наверх, а потом – снова потянет вниз, как на качелях. А когда эти силы сравняются, вы будете плавать где-то в Юпитере, неспособные ни спуститься глубже, ни подняться наверх.
Подводя итоги – приземление на Юпитер — это плохая затея. Человек никогда не увидит своими глазами, что же скрывается под этими величественными облаками.
А вот на днях НАСА обнародовала данные, которые зафиксировал зонд Juno.
Они свидетельствуют о том, что Юпитер — еще более сложная планета, чем считалось до этого. Оказалось, например, что сильные вихри, зафиксированные в его атмосфере, проникают внутрь планеты и вызывают изменения в гравитационном поле.
Согласно информации о гравитации, газовое ядро Юпитера вращается как твердое тело, сообщает The Verge.
Juno также сделал в инфракрасном диапазоне снимки поверхности планеты. Благодаря им выяснилось, что циклоны в атмосфере Юпитера на его полюсах складываются в причудливые узоры. Причину этого ученые пока не установили.
Запущенный в 2011 году Juno («Юнона») вышел на орбиту Юпитера в 2016 году. Предполагается, что аппарат будет работать до середины 2018 года, после чего его спустят в атмосферу планеты, где он сгорит.