Не позволяйте вчерашнему дню влиять на себя сегодня
Показаны сообщения с ярлыком астрономия. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком астрономия. Показать все сообщения

Могут ли люди использовать черные дыры для путешествий во времени?

Рисунок художника: аккреционный диск горячей плазмы, вращающийся вокруг чёрной дыры

Рисунок художника:
аккреционный диск горячей плазмы, вращающийся вокруг чёрной дыры


Черные дыры образуют естественные машины времени, позволяющие путешествовать как в прошлое, так и в будущее. Но не ждите, что в ближайшее время вернетесь к динозаврам.

В настоящее время у нас нет космического корабля, который мог бы доставить нас куда-нибудь к черной дыре . Но даже если оставить в стороне эту маленькую деталь, попытка отправиться в прошлое с помощью черной дыры может оказаться последним, что вы когда-либо делали.

Можно ли использовать черные дыры для перемещений во времени и что будет с человеком, который это сделает, рассказал ученый Сэм Бэрон из Австралийского католического университета.

ЧТО ТАКОЕ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ?

Черная дыра — чрезвычайно массивный объект, который обычно образуется, когда умирающая звезда коллапсирует сама на себя.
Художественная иллюстрация черной дыры

Художественная иллюстрация черной дыры


Перед тем, как говорить о перемещениях во времени, нужно понимать, что из себя представляют черные дыры. Черные дыры являются одними из самых плотных и самых тяжелых объектов во Вселенной. Они появляются тогда, когда огромная звезда во время своей смерти сжимается и превращается не в нейтронную звезду, а именно в черную дыру.

Художественная иллюстрация черной дыры

Черные дыры являются одни ми из самых плотных и самых тяжелых объектов во Вселенной. Они появляются тогда, когда огромная звезда во время своей смерти сжимается и превращается не в нейтронную звезду, а именно в черную дыру.


Как и все звезды, а также планеты в космосе, черные дыры имеют свое гравитационное поле. Именно оно заставляет нашу Землю кружить вокруг Солнца, а также позволяет всем людям и другим живым существам на планете не улететь в космос, благодаря гравитационному притяжению.

"Чем большей массой обладает объект, тем сильнее его гравитационное поле. Именно оно затрудняет полеты в космос для людей. Поэтому нам приходится строить мощные ракеты, которые бы преодолели земное притяжение. Но у черной дыры настолько сильное гравитационное поле, что даже свет не может его покинуть, а это, кстати, самая быстрая вещь во Вселенной. По крайней мере известная ученым сегодня", — говорит Бэрон.

Именно поэтому черные дыры и называют черными, ведь они не отражают свет.

РАСТЯЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна говорит нам, что материя и энергия оказывают любопытное влияние на Вселенную. Материя и энергия искривляют и растягивают пространство. Чем массивнее объект, тем больше пространство растягивается и искривляется вокруг него.

Массивный объект создает некую долину в пространстве. Когда объекты приближаются, они падают в долину.

Трехмерная иллюстрация Земли и Солнца в искаженном пространстве-времени

Трехмерная иллюстрация Земли и Солнца
в искаженном пространстве-времени


Вот почему, когда вы подходите достаточно близко к любому массивному объекту, включая черную дыру, вы падаете на него. По этой же причине свет не может покинуть черную дыру: склоны долины настолько круты, что свету не хватает скорости, чтобы выбраться наружу.

Долина, созданная черной дырой, становится все круче и круче по мере приближения к ней на расстоянии. Точка, в которой он становится настолько крутым, что свет не может покинуть его, называется горизонтом событий.

Горизонты событий интересны не только потенциальным путешественникам во времени: они также интересны и философам, потому что они влияют на то, как мы понимаем природу времени.

Фриц Хоутерманс в начале — и почти в конце — мира

««Геологическая спираль времени — путь в прошлое»,
разработанная Джозефом Грэмом, Уильямом Ньюманом и Джоном Стейси, 2008 г.

Одиннадцать дней

Первый полноценный допрос немецкого ученого Феликса Хоутерманса органами НКВД состоялся в январе 1938 года в Харькове, куда он был доставлен после ареста в Москве за месяц до этого. Это длилось одиннадцать дней подряд, процедура, известная тайной полиции как «Конвейер». В течение этих одиннадцати дней Хоутермансу давали только два перерыва: пять часов в первый день и два часа во второй. Остальное время он бодрствовал. После четвертого дня его тоже держали на ногах. К концу он терял сознание каждые двадцать-тридцать минут, а его ноги настолько распухли, что после этого ему пришлось срезать обувь. Следователи сказали ему, что собираются арестовать его жену, что его детей собираются отправить в детский дом под другими именами, чтобы он их больше никогда не увидел. Как он потом рассказывал своему сокамернику,

У следователей было всего два вопроса: «Кто побудил вас вступить в контрреволюционную организацию?» и «Кого вы сами навели?» Фриц рассказал им все, что они хотели услышать о том, чем он занимался с тех пор, как три года назад приехал в Советский Союз со своей семьей. Он сказал, что был шпионом и был отправлен в Советский Союз гестапо. Что он разработал машину, которая может измерять скорость самолетов с помощью силовых линий магнитного поля. Что центром его шпионажа была ядерная физика. Что он знал, как вызвать цепную реакцию, хотя это был 1938 год, когда такого еще не делали и еще четыре года никто этого не сделает.

Шестьдесят три года

Хоутерманс родился в Польше в 1903 году, вырос в Вене и получил образование в Германии. Через два года после допроса, в 1940 году, Хоутерманс был депортирован из Советского Союза как немецкий шпион. советский шпион. На момент своей смерти в 1966 году он не жил ни в одной стране: он уехал в Берн, Швейцария, где руководил физическим институтом.

За свои шестьдесят три года работа Хоутерманса исследовала крайности времени, исследовала продолжительность жизни мира. Однажды он помог определить дату рождения Земли. Если бы он действовал по-другому в один критический момент, он мог бы помочь разрушить его.

Пятилетний план

Иосиф Сталин объявил первый пятилетний план в 1928 году. Советский Союз построит новое социалистическое государство и полностью национализированную экономику. Промышленный прогресс, на который Западу понадобилось целое столетие, чтобы достичь Советского Союза, завершится за полдесятилетия. Целые отрасли промышленности собирались строить с нуля, а многих крестьян страны собирались расселить в эффективных колхозах. Первый план был признан настолько успешным, что Сталин объявил, что в 1933 году начнется второй. Только через три года, в 1936 году, он провозгласил, что полный социализм достигнут. В Советском Союзе больше не существовало классового конфликта и капиталистической эксплуатации. «Жизнь налаживается, товарищи, — сказал Сталин своей стране. «Жить стало веселее».

Фриц Хоутерманс прибыл в Украинскую Социалистическую Республику с женой и дочерью в феврале 1935 года, во время сокращенного введения в действие этого второго плана. Эмиграция его семьи в Советский Союз в равной степени была вызвана необходимостью и убеждениями. Отец Хоутерманса был голландским бизнесменом, поселившимся на территории современной Польши, а его мать приехала из Вены. Она была опытным ученым, первой женщиной в истории этого города, получившей докторскую степень по биологии; она также была наполовину еврейкой, что делало Фрица тем, кого нацисты называли Мишлингом .или полукровка.

С 1928 по 1933 год Фриц Хоутерманс работал в Берлине ассистентом известного физика-экспериментатора Густава Герца, но когда в начале 1933 года к власти пришел Гитлер, жена Хоутерманса Шарлотта, также получившая физико-техническое образование и ставшая свидетельницей годы прихода нацистов к власти — настаивал на том, чтобы они покинули Германию. Хоутерманс также был убежденным коммунистом — идентификация, которая после выборов 1933 года, в которых доминировали нацисты, сама по себе была сопряжена со значительным риском. Итак, в начале лета 1933 года семья Хоутерманов покинула Германию и переехала в Лондон, где Фриц работал в молодой компании EMI, прежде чем она стала знаменитым звукозаписывающим гигантом. Но семья ненавидела еду в Англии, а Хоутерманы ненавидели науку, поэтому они решили снова переехать, на этот раз в Харьков (Украина).

Фриц Хоутерманс в Геттингенском университете, 1927 год.

Фриц Хоутерманс в Геттингенском университете, 1927 год.


Их выбор времени едва ли мог быть хуже. Хоутерманы прибыли в страну, охваченную нарастающей паранойей и страхом. В декабре 1934 года Сергей Киров, лидер Коммунистической партии Ленинграда, был убит недовольным бывшим кадром, что вызвало волну арестов и расследований. Между тем вторая пятилетка шла не очень хорошо. В деревне был голод (частично преднамеренный) и везде были экономические сбои. Кто-то должен был быть виноват. Вину возложили на иностранных агентов и диверсантов.

К 1937 году Большой террор был в самом разгаре. Любой, кто имел связи с миром за пределами Советского Союза, был подозреваемым. Атмосфера в Физико-техническом институте стала невыносимо напряженной. Один за другим арестовывали друзей и коллег Фрица. Не выдержав давления, один из его научных сотрудников выпил кислоту и выбросился из окон института. Он выжил ровно настолько, чтобы его арестовали.

Почему некоторые планеты окружены кольцами?

Иллюстрация Сатурна и его колец

Иллюстрация Сатурна и его колец.
Все внешние газовые гиганты — Юпитер, Сатурн,
Нептун и Уран — имеют кольца вокруг себя.


СПРАВКА

Планеты окружены кольцами, потому что они состоят из частиц, вращающихся вокруг планеты. Эти частицы могут состоять из различных материалов, таких как камень, лед и пыль. Кольца образуются, когда объекты в окружающем планету пространстве, такие как кометы, астероиды или луны, распадаются, а их обломки втягиваются в гравитационное поле планеты. Затем частицы начинают вращаться вокруг планеты и образуют кольцо. Размер и форма колец могут варьироваться в зависимости от размера и состава частиц, а также гравитационного притяжения планеты. Некоторые планеты, такие как Сатурн , известны своими большими и характерными системами колец, в то время как другие, такие как Марс , имеют гораздо меньшие и менее заметные кольца.


Сатурн долгое время считался единственной планетой в нашей Солнечной системе с кольцами. Кольца вокруг Сатурна были обнаружены почти 400 лет назад знаменитым астрономом Галилео Галилеем. Он использовал очень простой телескоп, который сам сконструировал из линз, и навел его на планеты в ночном небе. Одним из первых объектов, на которые он посмотрел, был Сатурн. Сначала он думал, что у Сатурна есть две большие луны по обе стороны от планеты, потому что его телескоп был не очень хорош и давал очень размытые изображения.

С тех пор астрономы использовали большие и лучшие телескопы, чтобы найти кольца вокруг всех внешних газовых планет-гигантов: Юпитера , Сатурна, Нептуна и Урана . Эти планеты, в отличие от других в нашей системе, состоят в основном из газа.

Хотя мы не совсем уверены, как работают кольца или как они образовались, есть несколько теорий.

Взгляд Хаббла на Сатурн в 2021 году

Взгляд Хаббла на Сатурн в 2021 году показывает быстрые и резкие изменения цвета в полосах северного полушария планеты. Авторы и права: НАСА, ЕКА, А. Саймон (NASA-GSFC) и М. Х. Вонг (Калифорнийский университет в Беркли); Обработка изображения: А. Паган (STScI)

Различные теории

Первая теория утверждает, что кольца образовались в то же время, что и планета. Некоторые частицы газа и пыли, из которых состоят планеты, находились слишком далеко от ядра планеты и не могли столкнуться под действием гравитации. Они остались позади, чтобы сформировать кольцевую систему.

Согласно второй теории, которая мне больше всего нравится, кольца образовались, когда два спутника планеты, образовавшиеся одновременно с планетой, каким-то образом сдвинулись со своих орбит и в конце концов столкнулись друг с другом. Вещество, оставшееся после этого огромного крушения, не могло снова собраться вместе, чтобы образовать новую луну. Вместо этого он распространился на кольцевые системы, которые мы видим сегодня.

Поскольку у нас пока нет окончательных ответов, мы продолжаем исследовать и проверять различные теории.

Составное изображение Урана с рентгеновскими данными от Чандра, полученными в 2002 году

Составное изображение Урана с рентгеновскими данными от Чандра, полученными в 2002 году, и оптическими данными с телескопа Кека на Гавайях. Предоставлено: рентген: NASA/CXO/University College London/W. Данн и др.; Оптический: Обсерватория В. М. Кека


Что мы знаем, так это то, что кольца вокруг различных планет немного отличаются друг от друга, но все они имеют некоторые общие характеристики.

Во-первых, они все гораздо шире, чем толще. Кольца Сатурна, например, имеют ширину около 175 000 миль (282 000 километров) (уходят от планеты), но всего 650 футов (200 метров) в толщину. Это все равно, что съесть на завтрак обычный блин шириной 14 км.

Еще одна общая черта всех систем колец заключается в том, что все они состоят из мелких частиц льда и камня. Самые маленькие из этих частиц не больше пылинок, а самые большие имеют диаметр около 65 футов (20 метров) — размер школьного зала. Все кольца вокруг планет также содержат промежутки, которые иногда имеют ширину в несколько миль, и поначалу никто не мог понять, почему. Позже мы узнали, что промежутки были вызваны маленькими лунами, которые поглотили весь материал в этой конкретной части системы колец.

Необычайное знание догонами космоса и культ Номмо

Ритуальный танец догонов, Мали

Ритуальный танец догонов, Мали


Франция, 1920 год. Марсель Гриоль — молодой человек, очень хорошо зарекомендовавший себя в учебе, особенно в математике. Недавно он служил добровольцем во французских ВВС и мечтает поступить в престижный лицей Луи ле Гранде.

Хотя его будущее кажется уже намеченным, у судьбы на него другие планы — новая дорога, которая начинает обретать форму, когда он решает посетить конференцию в том же году. Выступают Марсель Мосс, антрополог, социолог и историк религий, и Марсель Коэн, лингвист.

Гриоль поражен их словами и решает полностью посвятить себя изучению антропологии. Между 1928 и 1933 годами он принял участие в двух этнографических экспедициях, и в этот период (1930 год) он вступил в контакт с загадочным африканским племенем: догонами.

Догоны в церемониальной одежде

Догоны в церемониальной одежде


Такая возможность была предоставлена ​​ему во время учебы в Мали вместе со своей ученицей Жермен Дитерлен, которая также была ученицей Мосса и глубоко интересовалась изучением древних мифов. С этого момента рождается тайна Номмо. Это элемент древнего наследия, о котором мы не можем рассказать, не поговорив сначала о догонах.

Один народ, много тайн

Догоны — племя, живущее в пустынной земле Мали, недалеко от границы с Буркина-Фасо. Это место, которое приветствовало их после побега, чтобы избежать экспансионистского давления средневековых империй… мы находимся примерно в 1000 году, во время ожесточенных сражений на берегах реки Нигер.

Многие исследователи уже обсуждали диапазон тайн, окружающих этих людей, но что нас особенно интересует для развития гипотез, содержащихся в этой статье, так это их сложная космогония, основанная на вере в творческого бога Амму и в творение, созданное движения «Яйца Мира».

Догонская схема «яйца мира»

Догонская схема «яйца мира»


На основе этих верований «Номмо», восемь прародителей догонов, принесли на Землю корзину с глиной, необходимой для строительства зернохранилищ в их деревнях. Этот образ, на первый взгляд кажущийся совершенно простым и лишенным особого значения, на самом деле скрывает очень глубокое знание вселенной и небесных тел.

Зернохранилище представляет вселенную, его чешуя символизирует как мужчин, так и женщин, породивших догонов, а также различные звезды и созвездия: в этом смысле мы найдем Плеяды на севере, Орион на юге и комету на западе. Итак, все началось с «корзины», или контейнера, в котором была жизнь.

Плеяды (Семь сестер)

Плеяды (Семь сестер)

Астрономические знания догонов

Но больше всего обоих ученых поразило то, что, несмотря на то, что догоны вступили в контакт с нашей цивилизацией сравнительно недавно (примерно в начале века), они обладали невероятными научными и астрономическими знаниями. Некоторые из этих знаний, безусловно, были результатом тысячелетнего культурного наследия, но один элемент, в частности, имеет явно современные характеристики — детальное знание звезды Сириус.

На самом деле догоны знали о том, что Сириус представляет собой двойную систему (то есть систему, состоящую из двух звезд, Сириуса А и Сириуса В); они знали о том, что Сириус В обращается вокруг Сириуса А по эллиптической орбите и за период, соответствующий 50 годам; и самым обескураживающим открытием было то, что догоны знали точное положение Сириуса А внутри эллипса.

Сириус А и Сириус В глазами космического телескопа Хаббл

Сириус А и Сириус В глазами космического телескопа Хаббл. Белый карлик виден слева внизу. (NASA, ESA, H. Bond/STScI, M. Barstow/University of Leicester)


Многие могут задаться вопросом, что же такого смущающего во всем этом? Изумление вызывает тот факт, что только в 1862 году американский астроном Алван Кларк сделал вывод о существовании Сириуса В с помощью телескопа, одного из самых совершенных для той эпохи, и только в 1970 году появилось подтверждение существования этой звезды, не говоря уже о ее фотографии.

И все же догоны знали о нем сотни лет назад, и не только это, они называли Сириус Б именем «По Толо»; это имя, безусловно, является наиболее подходящим и шокирующим способом описать эту систему, термин Толо на самом деле означает звезду, а По относится к типичному злаку, который имеет свойство быть чрезвычайно тяжелым, несмотря на свой небольшой размер; поэтому выражение очень близко к реальности, поскольку Сириус B является белым карликом и, как таковой, имеет очень высокую плотность.

Огненные миры с чудовищными условиями

Вулканическая планета

Вулканическая планета


Есть в Солнечной системе тело под названием Ио. Это — Ад. Спутник Юпитера, по поверхности которого текут, впадая в кипящие озёра, реки лавы и жидкой серы. Где не прекращаются сейсмические удары, а покрытые коркой из соли и серы горы растут и снова проваливаются в бездны буквально на глазах. Это очень плохое место. Но бывает и хуже. Найдены уже не луны, а землеподобные планеты в других звёздных системах, в сравнении с которыми Ио — просто курорт. Такие миры называются «супер-Ио».

Океаны жидкого камня могут возникать на планетах в результате крупных импактов — столкновений с темами сравнимой величины. Но существуют они по космическим меркам не долго, — максимум, тысячи лет, — быстро остывая на поверхности и покрываясь корой. Реки лавы также не представляют редкости. Они появляются и на Земле при извержениях вулканов. Сохранились лавовые русла на Луне. На Венере же некоторые из них имеют длину превосходящую протяжённость Нила. Так что, речь пойдёт лишь о планетах покрытых лавой на постоянной основе. Имеющих питаемые речной сетью моря, но моря не воды, а магмы.

Вулканическая планета 3D модель

Вулканическая планета 3D модель


Лавовых планет ныне уже известно, как минимум, две: COROT-7 b и Kepler-78 b. На подозрении находятся ещё несколько, и это не считая экзопланет со сходными, но, всё-таки, более мягкими условиями. Понятно, что землеподобная планета за счёт своих собственных ресурсов — радиогенного тепла, гравитационного сжатия и приливных воздействий массивного спутника температуру достаточную для плавления камня на свой поверхности долгое время поддерживать не способна. Формирование истинно адских условий во всех случаях обеспечивает внешняя сила — звезда. Лавовые планеты должны располагаться очень близко к светилу. На расстоянии в 50-100 раз меньшем, чем Земля.

COROT-7 b и Kepler-78 b вращаются вокруг своих близких по массе к Солнцу звёзд именно на таком расстоянии, что обеспечивает не только на 3-4 порядка более высокую освещённость поверхности, но и чрезвычайно интенсивный приливный нагрев. Планеты находятся в гравитационном захвате, — то есть, всегда повёрнуты к звезде одной стороной, — но на такой дистанции для нагрева недр достаточно и либраций — изменений вектора гравитационной силы, связанных с эксцентриситетом орбиты и наклоном оси вращения. Таким образом, планеты раскаляется, как снаружи, так и изнутри.

Вулканическая планета
Вулканическая планета

Нагрев поверхности планеты до 2500-3000 градусов излучением звезды приводит к расплавлению коры и образованию океана лавы на «освещённой» стороне. Причём, это бездонный океан, непосредственно сообщающийся с жидкой верхней мантией планеты. Как это и бывает с нормальными океанами, с его поверхности непрерывно идёт испарение жидкости. В данном случае оксида кремния. И кремниевый пар, смешиваясь с самым тяжёлым из вулканических газов — сернистым, — образует атмосферу планеты. Другой атмосферы в адских мирах нет. Лёгкие газы отсутствуют даже в мантии. Они давно выделились в результате быстрой «ротации» вещества, раз за разом изливающегося, испаряющегося, застывающего, и были унесены солнечным ветром.

Тем не менее, на адских планетах бушуют ураганы и выпадают обильные атмосферные осадки. Испаряющиеся с поверхности океана кремний и сера движутся к терминатору, остывают в затенённой области (где температура выше, чем на Венере, но для удержания камня в жидкой фазе, всё-таки, слишком низка). И выпадают в форме «снега» — жёлтых хлопьев соединений серы вперемешку с битым стеклом. Это тяжёлый и обильный снег, покрывающий «высокие широты» планеты, как и её обратную сторону, слоем измеряемым километрами. Прессуясь и опускаясь под собственным весом, псевдокора достигает мантии и плавится. Чтобы уже там потоками жидкой лавы устремиться на освещённую сторону — в зону испарения. Естественно, что бурные течения под корой вызывают ураганную сейсмическую активность, прорывающуюся на поверхность реками лавы и на «тёмной стороне».

Вулканическая планета

Вулканическая планета


…Самое интересное в истории с адскими планетами, однако, не условия на их поверхности, а история появления этих тел. Ибо условия-то понятны и вообразимы. Но образование подобных тел, — что особенно любопытно, не являющихся большой редкостью, — загадка. Звёзды, в системы которых входят лавовые планеты, как уже отмечалось выше, — не карлики, а светила равные Солнцу. Планета не может сформироваться на расстоянии 1.5-2 миллиона километров от такой звезды. И даже на вдесятеро большем, — тоже не может.

Может быть, мы не видим инопланетян, потому что никто не хочет приходить сюда

Впечатление художника от инопланетной цивилизации.

Впечатление художника от инопланетной цивилизации.
Изображение предоставлено: CfA


Парадокс Ферми не исчезнет. Это один из наших самых убедительных мысленных экспериментов, и поколения ученых продолжают с ним бороться. Парадокс противопоставляет высокие оценки количества цивилизаций в галактике тому факту, что мы не видим ни одной из этих цивилизаций. В нем говорится, что если в Млечном Пути существуют быстрорастущие цивилизации, то одна из них должна была прибыть сюда, в нашу Солнечную систему. Тот факт, что ни у кого нет, означает, что их нет.

Многие мыслители и ученые обращались к парадоксу Ферми и пытались найти причину, по которой мы не видим никаких свидетельств расширяющейся технологической цивилизации. Жизнь может быть необычайно редкой, а препятствия для межзвездных путешествий могут быть слишком сложными. Это может быть так просто.

Но в новой статье есть новый ответ: возможно, наша Солнечная система не предлагает того, чего желают долгоживущие, быстро расширяющиеся цивилизации: звезды правильного типа.

Чтобы понять парадокс Ферми, вам нужно понять уравнение Дрейка . Уравнение Дрейка — это вероятностная оценка количества цивилизаций в Млечном Пути. Это не говорит нам, сколько существует гражданских; он суммирует концепции, с которыми нам приходится бороться, если мы хотим подумать о том, сколько цивилизаций может быть.

Критический компонент уравнения Дрейка касается звезд. Уравнение учитывает скорость звездообразования в галактике, сколько из этих звезд содержат планеты и сколько из этих планет могут быть местом жизни. Уравнение становится более подробным, если задаться вопросом, на скольких из этих планет развивается жизнь, какая часть этой жизни становится технологическими цивилизациями и сколько из этих цивилизаций обнаруживают свое присутствие, посылая сигналы в космос. Наконец, он оценивает продолжительность жизни этих цивилизаций.
Уравнение Дрейка

Уравнение Дрейка:

количество коммуникативных цивилизаций (N) = R * (скорость звездообразования) x f p (доля звезд с планетами) x N e (количество обитаемых планет в системе) x f l (доля обитаемых планет, которые развиваются жизни) x f i (доля тех, кто развивает разумную жизнь) x f c (доля тех, кто развивает коммуникативные технологии) x L (средняя коммуникативная продолжительность жизни для этих цивилизаций).


Используя разные переменные для ответа на каждый из этих вопросов, мы получаем разные оценки того, сколько может существовать технологических цивилизаций. Это мысленный эксперимент, но основанный на доказательствах, хотя они и рудиментарны.

В новой статье рассматривается парадокс Ферми, в котором основное внимание уделяется типам звезд. В нем говорится, что не все типы звезд желательны для расширяющейся технологической цивилизации. Звезды с малой массой, особенно звезды K-карлики , являются лучшими целями миграции для долгоживущих цивилизаций.

Статья называется «Галактическое заселение маломассивных звезд как решение парадокса Ферми», и Astrophysical Journal принял ее к публикации. Авторами являются Джейкоб Хакк-Мисра и Томас Дж. Фош. Хакк-Мисра — старший научный сотрудник Космического научного института Blue Marble в Сиэтле, штат Вашингтон. Фош — доцент кафедры физики Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.

Статья начинается с краткого изложения парадокса Ферми: «Расширяющаяся цивилизация может быстро распространиться по галактике, поэтому отсутствие внеземных поселений в Солнечной системе означает, что таких экспансионистских цивилизаций не существует», — прямо заявляют авторы.

Авторы указывают на один из самых известных анализов парадокса Ферми. Оно пришло от американского астрофизика Майкла Харта в 1975 году. Статья Харта называлась «Объяснение отсутствия инопланетян на Земле» и была опубликована в Ежеквартальном журнале Королевского астрономического общества. Это считается первым тщательным анализом парадокса. В своей статье Харт показал, как цивилизация может распространиться по галактике за период времени, меньший, чем возраст галактики. Харт объяснил, что произойдет, если цивилизация отправит колониальные корабли к ближайшим 100 звездам. Они могли бы колонизировать эти звездные системы, затем каждая из этих колоний могла бы сделать то же самое, и процесс мог бы продолжать повторяться.

«Если бы между полетами не было паузы, граница освоения космоса тогда лежала бы примерно на поверхности сферы, радиус которой увеличивается со скоростью 0,10с», — писал Харт. «С такой скоростью большая часть нашей Галактики будет пройдена за 650 000 лет». Харт указал, что у технологической цивилизации было бы достаточно времени, чтобы добраться до нас, если бы она не началась менее двух миллионов лет назад. Для Харта единственным объяснением отсутствия доказательств существования инопланетных цивилизаций является то, что их нет.

В своей статье Харт пришел к нескольким выводам: SETI и подобные усилия — пустая трата времени и денег, и если кто-то и колонизирует нашу Солнечную систему, то, вероятно, это сделают наши потомки.

Авторы этой статьи не согласны.

Основное предположение для многих людей, размышляющих о парадоксе Ферми, состоит в том, что звезды одинаково привлекательны для космической цивилизации, и цивилизация будет распространяться повсюду одинаково. Но так ли это?

Авторы этой новой статьи так не думают. «Мы предполагаем, следуя гипотезе Хансена и Цукермана (2021), что расширяющаяся цивилизация будет предпочтительно селиться в маломассивных системах К- или М-карликов, избегая звезд с большей массой, чтобы максимизировать их продолжительность жизни в галактике." - пишут они.

Художественная концепция экзопланетной системы, вращающейся вокруг Gliese 581

Художественная концепция экзопланетной системы, вращающейся вокруг Gliese 581. Авторы говорят, что маломассивные долгоживущие звезды, такие как Gliese 581, могут быть желательными целями расширения для инопланетных цивилизаций.


Оценка звезд по их продолжительности жизни не интуитивно понятна людям. Если один тип звезд существует 10 миллиардов лет, а другой — 10 триллионов, какая разница для кого-либо, кроме астрофизика? А теперь представьте, что вы являетесь частью органа, принимающего решения, в цивилизации, которой миллион лет — или даже больше — и которая распространилась на другие солнечные системы. Тогда для вас важен возраст звезды.

K-карлики и M-карлики (красные карлики) долгоживущие. Даже для необычайно развитой цивилизации колонизация другой солнечной системы потребует много ресурсов. Зачем тратить эти ресурсы на звездную систему, которая может не просуществовать долго?

Авторы этой новой статьи рассчитали новую оценку времени, необходимого галактической цивилизации для колонизации галактики, если эта цивилизация нацелена только на карликов K и карликов M. Говорят, что галактической цивилизации потребуется два миллиарда лет, чтобы добраться до всех маломассивных звезд. «Это потребует межзвездных путешествий не более 0,3 световых лет, чтобы заселить всех М-карликов, и около 2 световых лет, чтобы заселить всех К-карликов», — пишут они.

Потрясающая визуализация «ледяных» облаков Юпитера

Кадр из анимации облаков Юпитера

Кадр из анимации облаков Юпитера, сделанной JunoCam.
(Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt)


Юпитер известен своими закрученными потрясающими облаками. Мраморные полосы и красное пятно создают потрясающий вид. Эти удивительные узоры существуют в атмосфере планеты, где холодные, ветреные облака аммиака и воды дрейфуют в атмосфере водорода и гелия. Каким бы прекрасным ни был Юпитер на фотографиях, он еще более ошеломляющий в 3D-рендеринге, недавно созданном ученым с использованием данных камеры JunoCam NASA. Рендеринг переносит зрителя на облака планеты, которые выглядят инеем.

Камера JunoCam на космическом корабле NASA «Юнона» исследует регион планеты с 2016 года. У нее есть световой датчик, который собирает данные. Облака планеты отражают и рассеивают свет. Верхние облака кажутся JunoCam более яркими, а нижние темными. Метан в этих нижних облаках поглощает свет. Доктор Джеральд Эйхштадт на Конгрессе Europlanet Science Congress (EPSC) 2022 в Гранаде решил использовать общедоступные данные NASA об отраженном свете, который, в свою очередь, указывает на высоту облаков.

Он создал трехмерную модель рельефа с тысячами крошечных «иголок» высотой, пропорциональной высоте облаков. Конечным результатом является модель облаков Юпитера, которая выглядит как взбитая глазурь на кексе. «Миссия «Юнона» дает нам возможность наблюдать за Юпитером способом, который практически недоступен для наземных телескопических наблюдений. Мы можем рассматривать одни и те же особенности облаков под разными углами всего за несколько минут», — говорит доктор Эйхштетд. «Это открыло новую возможность для получения 3D-моделей высоты верхней части облаков Юпитера. Изображения чудесных хаотических бурь на Юпитере, кажется, оживают, показывая облака, поднимающиеся на разной высоте».

Результаты более чем красивы. Они дадут представление о химическом составе атмосферы. «Как только мы откалибруем наши данные благодаря другим измерениям тех же верхних облаков, мы проверим и уточним теоретические прогнозы и получим более качественную трехмерную картину химического состава», — говорит доктор Эйхштетд.


Австралийские аборигены узнали о переменной звезде Бетельгейзе раньше, чем европейские астрономы

Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона

Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона


Недавнее исследование, опубликованное в Журнале астрономической истории и наследия , предполагает, что древняя история любви аборигенов, написанная в небе, раскрывает их знания об изменчивости звезды Бетельгейзе, девятой по яркости звезды на ночном небе и второй по яркости в созвездии Ориона.

Бетельгейзе, также известная как Альфа Ориона, — переменная звезда, величина которой колеблется от 0,2 до 1,2. Это означает, что звезда становится ярче и тускнеет в течение примерно 400 дней. Считалось, что изменение яркости Бетельгейзе было замечено в телескоп в 1836 году сэром Джоном Гершелем, когда он опубликовал свои наблюдения в Outlines of Astronomy. Однако недавнее исследование предполагает, что австралийские аборигены знали о его изменчивости задолго до этого, согласно отчету ABC Science .

В начале прошлого века известный антрополог Дейзи Бейтс провела 16 лет, живя среди аборигенов Большой пустыни Виктория в Южной Австралии, записывая их повседневную жизнь, знания и устные традиции. Среди ее архивных заметок есть рассказы об астрономических традициях аборигенов этого региона.

Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона

Звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона


Одна история, которая теперь называется «История Ориона», связана со звездами, составляющими созвездия Ориона и Тельца. Согласно легенде, история рассказывает о том, как созвездие Ориона (называемое «Ньеруна»), которое часто изображается как мужчина-охотник, преследует звездное скопление Плеяды, обычно изображаемое как группа из семи сестер («Югарила»). Между Ньеруной (Орионом) и Югарильей (скопление Плеяд) находится их старшая сестра Камбугудха, представленная звездным скоплением Гиады. Камбугудха насмехается над Ньеруной, стоя перед ним. Дубина в правой руке Ньеруны, звезда Бетельгейзе, наполняется «огненной магией», готовой бросить в Камбугудху. Тем не менее, она оборонительно поднимает ногу, которая является звездой Альдебаран и также полна огненной магии, причиняя Ниируне большое унижение и гася его огонь.

Австралийские аборигены

Австралийские аборигены записывали астрономические явления
в свои устные рассказы на протяжении тысячелетий.
Фото: Пол Керноу и Гейл Гласпер


Детальный анализ всей истории привел исследователей из Университета Нового Южного Уэльса к предположению, что ссылка на «огненную магию» Бетельгейзе является наблюдением за звездой в ее яркой фазе, а ссылка на «потушить ее огонь» является наблюдение за исчезновением Бетельгейзе.

«Это очень интересно, потому что эта древняя история точно описывает изменчивость Бетельгейзе, которая становится ярче и тускнеет в течение примерно 400 дней», — сказал один из авторов исследования, доктор Дуэйн Хамахер.

Космический аппарат NASA успешно врезался в астероид Диморфос (Δίμορφος), чтобы изменить его траекторию

Космический аппарат NASA успешно врезался в астероид Диморфос, чтобы изменить его траекторию

Столкновение DART с астероидом Диморфос (Δίμορφος)
(официальная трансляция NASА)



Новые озвучивания NASA Black Hole с ремиксом

Новые озвучивания NASA Black Hole

С 2003 года черная дыра в центре скопления галактик Персей ассоциируется со звуком. Это связано с тем, что астрономы обнаружили, что волны давления, испускаемые черной дырой, вызывают рябь в горячем газе скопления, которую можно преобразовать в ноту, которую люди не могут услышать примерно на 57 октав ниже средней.

В каком-то смысле эта звуковая обработка не похожа ни на одну другую, сделанную ранее (1, 2, 3, 4), потому что она пересматривает настоящие звуковые волны, обнаруженные в данных рентгеновской обсерватории NASA «Чандра». Популярное заблуждение, что в космосе нет звука, связано с тем фактом, что большая часть космоса, по сути, представляет собой вакуум, в котором нет среды для распространения звуковых волн. Скопление галактик, с другой стороны, имеет большое количество газа, который окружает сотни или даже тысячи галактик внутри него, обеспечивая среду для распространения звуковых волн.

Сонификация данных:
черная дыра в центре скопления галактик Персей
(рентген)


В этом новом озвучивании Персея ранее идентифицированные астрономами звуковые волны были извлечены и впервые сделаны слышимыми. Звуковые волны извлекались в радиальных направлениях, то есть наружу от центра. Затем сигналы были преобразованы в диапазон человеческого слуха путем масштабирования их вверх на 57 и 58 октав выше их истинной высоты тона. Другими словами, их слышат в 144 квадриллиона и 288 квадриллионов раз выше, чем их первоначальная частота. (Квадриллион равен 1 000 000 000 000 000.) Сканирование вокруг изображения, подобное радару, позволяет вам слышать волны, излучаемые в разных направлениях. На визуальном изображении этих данных синим и фиолетовым цветом показаны рентгеновские данные, полученные Чандрой.

Сонификация данных:
черная дыра в центре галактики M87
(многоволновая)


В дополнение к скоплению галактик Персей выпускается новое озвучивание еще одной известной черной дыры. Черная дыра в Мессье 87, или M87, изучаемая учеными на протяжении десятилетий, приобрела статус знаменитости в науке после первого релиза в рамках проекта Event Horizon Telescope (EHT) в 2019 году. Это новое ультразвуковое исследование не включает данные EHT, а скорее выглядит на данных других телескопов, которые наблюдали M87 в гораздо более широком масштабе примерно в то же время. Изображение в визуальной форме содержит три панели, которые сверху вниз представляют собой рентгеновские лучи от Чандры, оптический свет от космического телескопа Хаббла NASA и радиоволны от Большой миллиметровой решетки Атакама в Чили.

Самая яркая область слева на изображении — это место, где находится черная дыра, а структура в правом верхнем углу — это струя, создаваемая черной дырой. Струя создается материалом, падающим на черную дыру. Сонификация сканирует трехуровневое изображение слева направо, при этом каждой длине волны соответствует свой диапазон слышимых тонов. Радиоволны преобразуются в самые низкие тона, оптические данные — в средние тона, а рентгеновские лучи, обнаруженные «Чандрой», — в самые высокие тона. Самая яркая часть изображения соответствует самой громкой части сонификации, где астрономы обнаруживают черную дыру массой 6,5 миллиардов солнечных, которую запечатлел EHT.

«Планета Х»

«Планета Х»: Потерянное тело на границах Солнечной системы

«Планета Х»:
Потерянное тело на границах Солнечной системы

На ниве генерации сенсационных заголовков в прессе планета Нибиру, как и у звезда Немезиды, раз в 26 миллионов лет не сближающейся в Солнцем и не провоцирующей бомбардировку Земли кометами только по причине своего несуществования (иначе бы ей ничто не мешало это делать), имеют вполне достойного конкурента: Планету X. По сути, достоинство этого тела даже выше. Так как в его-то реальности не сомневались очень серьёзные учёные, начавшие искать десятую планету ещё во времена, когда она считалась девятой.

Астрономия уже в XIX столетии считалась наукой точной. И отнюдь не даром. Исследовав особенности движения известного уже Урана, в 1846 году математик Урбен Леверье без каких-либо наблюдений, а просто расчётным путём открыл планету Нептун, обнаруженную астрономами в предсказанной точке. Идея поиска небесных тел в помощью одной лишь бумаги, без дорогого и громоздкого телескопа, тогда показалась всем очень хорошей. Однако, возникла проблема. Поиск следующей по порядку планеты требовал точных данных об элементах орбиты Нептуна. А их можно было собрать только путём длительных наблюдений.

Час пробил в 1915 году, когда на основе изучения особенностей движения Нептуна, математик Персивать Лоуэлл открыл ещё более удалённую «Планету X». Однако, в этот раз наблюдения долго оставались безрезультатными. Лишь в 1930 году американский астроном Клайд Томбо обнаружил недалеко от расчетной точки подозрительно тусклую искорку — Плутон.

Подозрения вызывал тот факт, что масса «Планеты Х», предсказывалась Лоуэллом в пределах 1-10 земных. Плутон же на вид казался маловат, хотя до 1977 года, когда был обнаружен его Харон, и допускалось, что масса этой планеты может соответствовать минимальной оценке Лоуэлла. Зато, уж после обнаружения Харона стало ясно, что карликовое тело, по массе меньшее Луны в несколько раз, «Планетой Х» быть точно не может. Так что, вопрос же о поисках дальней планеты, влияющей на Нептун, вновь открылся.

Неуловимую планету искали до 1989 года, когда сближение с Нептуном АМС «Вояджер» позволило обнаружить ошибку в прежней оценке массы гиганта. Таким образом, стало ясно, что Лоуэлл ошибался, и орбита Нептуна не имеет никаких «странностей», для объяснения которых требовалось бы привлекать «Планету Х».

Казалось бы — всё. Но — нет. В 1992 было установлено, что Плутон - лишь одно из тел пояса Койпера. И по мере накопления информации об орбитах, составляющих пояс планетоидов; вскрылось, что пережить ему довелось многое. Пояс оказался буквально растерзан, и разнообразие орбит входящих в него тел требовало объяснения.

Вероятнее всего, пояс подвергся воздействию сначала Нептуна, сразу после завершения формирования Солнечной системы выброшенного объединёнными силами Юпитера и Сатурна на более высокую орбиту. После чего ещё не раз потрёпан гравитацией сближавшихся с Солнцем звёзд. Но гипотеза, объясняющая видимую картину воздействием неизвестной — десятой (а после понижения статуса Плутона — девятой) планеты, также пользовалась популярностью.

Проблема в том, что для выполнения своих функций, то есть, для объяснения плачевного состояния пояса Койпера, планета Х, авансом получившая имя Тюхе, должна была бы являться гигантом в полтора раза массивнее Юпитера. И находиться при этом не далее 30000 астрономических единиц от Солнца. Орбита, при этом представлялась моделями вытянутой и почти перпендикулярной плоскости эклиптики, в которой вращаются регулярные планеты.

Привели ли царские монеты Августа волхвов из Парфии в Вифлеем?

Волхвы или три царя

Волхвы или три царя, которые последовали за Вифлеемской
звездой, чтобы найти новорожденного Иисуса


Одной из великих тайн Нового Завета является Вифлеемская звезда и волхвы (три царя или волхва), которые «пошли» за звездой, чтобы отдать дань уважения новорожденному Иисусу.

Большинство историков датируют рождение Иисуса между 7 г. до н.э. и 2 г. н.э. Со временем астрономы и теологи предположили, что звезда представляет собой все, от конфигурации небесных тел до яркой сверхновой. Однако единственный известный на сегодняшний день первоисточник из древнего Китая, предполагает, что это была комета.

  • Но подтверждают ли эти данные окончательно истинную природу этого небесного тела?
  • А кем были библейские волхвы? Откуда они пришли? Каковы были их намерения?
  • И как на все эти вопросы можно ответить с помощью кометы или звезды?

Китайская комета 5 г. до н.э.
могла быть Вифлеемской звездой

В марте 5 года до нашей эры китайцы наблюдали и зафиксировали «комету-метлу» в созвездии Орла на зодиаке Козерога. Естественно, китайские и другие дальневосточные записи были тщательно изучены, чтобы выяснить, не обнаруживают ли какие-либо из их наблюдений небесные объекты, обнаруженные во времена Иисуса. Записанные наблюдения китайцев известны своей точностью, и, поскольку китайцы не были христианами, ранние христиане не подделывали их записи, чтобы установить папскую власть или существование Иисуса, как это было сделано с некоторыми раннехристианскими текстами.

Наблюдение китайцами возможной кометы или новой звезды отмечено в книге под названием «Цянь-хань-шу», в которой, согласно астроному Марку Кидгеру, говорится следующее:
«Инга, второго месяца, в Цзе-ню появился хуэй-син более чем на 70 дней».
Второй месяц китайского календаря в 5 году до н.э. соответствует периоду с 10 марта по 7 апреля. Чие-ню — китайское созвездие, включающее Альфу и Бету Козерога. Хуэй-син буквально означает «звезды метлы». Это были яркие кометы с хвостами, которые пронеслись по небу. Семьдесят дней — это долгий срок, и волхвам было бы более чем достаточно времени, чтобы отправиться в Иерусалим и, в конечном счете, в Вифлеем.

Взгляд отцов ранней церкви на Вифлеемскую звезду

В трудах двух ранних отцов церкви утверждается, что Вифлеемская звезда была кометой и что волхвы пришли из Парфии. Отец церкви Ориген предположил в работе 3-го века нашей эры Contra Celsus, что звезда, за которой следовали волхвы, обладала свойствами, подобными комете или метеору. Считается, что волхвы были послами царских семей Парфии, правивших в то время Персией. Юлий Африканский, другой отец церкви 3-го века нашей эры, писал в «Доникейских отцах»:
«Как это, говорят они, персидские мудрецы находятся здесь, и что вместе с ними происходит это странное звездное явление?»
Волхвы или три царя

Волхвы или три царя, которые последовали за Вифлеемской
звездой, чтобы найти новорожденного Иисуса.


Со временем волхвы стали представлять нечто гораздо большее, чем послы. Они превратились во всезнающих «мудрецов», которые отправились почтить нового царя, Иисуса, и некоторые считают, что они сами могли быть царями. Многие христиане считают, что их путешествие в Вифлеем, чтобы поклоняться Иисусу, похоже на путешествие обычных христиан, ищущих мудрости Господа.

Путешествие волхвов во славу Иисуса было долгим и полным потенциального вреда от Ирода. Однако с помощью Божией они благополучно вернулись домой. Также считается, что они не были евреями. Возможно, они были первыми язычниками, поклонявшимися Иисусу, но на их путешествие могли повлиять евреи, жившие в Парфянской империи .

В прошлом большинство историков сосредоточивались в основном на астрологических и астрономических навыках волхвов, упуская из виду их политические мотивы. Например, антагонистические отношения между Римом и Парфией, скорее всего, сыграли свою роль в мотивах волхвов или краткого периода мира, последовавшего за стабильным правлением Августа.

Рим против Парфии

Задолго до рождения Иисуса Парфия и Рим столкнулись из-за территорий, лежавших между ними. Поскольку Ирод был марионеточным правителем Римской империи, правители Парфии наслаждались идеей свержения Ирода новым царем иудеев. Из Нового Завета мы знаем, что евреи отвергли Иисуса как Мессию, потому что больше искали царя-воина, подобного Давиду, который освободит Иудею от римской тирании. Не будет большой натяжкой полагать, что волхвы также надеялись на еврейскую революцию. Хотя об этом не часто упоминается, мотивы волхвов могли быть как политическими, так и религиозными.

Рим, Парфия и империя Селевкидов в 200 г. до н.э.

Рим, Парфия и империя Селевкидов в 200 г. до н.э.

Вскоре и римляне, и парфяне вторглись на территории, удерживаемые Селевкидами, и стали сильнейшими государствами в Западной Азии


Рим отчаянно хотел воссоздать империю Александра Македонского, и для этого ему нужно было завоевать Персию. Точно так же Парфия желала воссоздать империю Александра Македонского, и для достижения этой цели ей нужно было завоевать Иудею и Грецию. Оба находились под контролем римлян. Как минимум, Парфия желала буферной зоны или дружественного союзника между ними и амбициозными римлянами. Иудея была бы для них идеальным союзником.

Также важным было то, что Ирод и его брат были названы тетрархами римским лидером Марком Антонием и попросили поддержать Гиркана II. Позже Гиркан II был свергнут своим племянником Антигоном, которому помогали парфяне. Затем Ирод подкупил Марка Антония, чтобы восстановить его статус тетрарха и сделать его царем евреев. Г.А. Вильямсон утверждает:
«Ирод никогда не стеснялся соответствующих даров, которые в его приближении к Антонию были в огромном размере. У Антония был и политический мотив: Рим никогда не мог терпеть еврейского царя, который был обязан своим троном своим самым страшным врагам, парфянам».
Рим помог Ироду победить Антигона, который был казнен, а римский сенат провозгласил Ирода царем иудейским. Таким образом, волхвы как представители Парфии, скорее всего, вызвали бы подозрение Ирода. В Евангелии от Матфея 2:3 говорится, что волхвы спросили Ирода, где находится новорожденный царь иудейский. Но Ирод не убивал волхвов. Вместо этого он попытался использовать их, чтобы найти местонахождение нового выскочки, Иисуса, который представлял угрозу его короне.

Наблюдали ли за нами инопланетяне Оумуамуа?

Оумуамуа, «Посланник издалека, прибывший первым»

Оумуамуа, «Посланник издалека, прибывший первым»


Гарвардский астрофизик Ави Лоэб произвел настоящий фурор в научном сообществе в 2018 году, когда написал статью, в которой предположил, что межзвездный объект, обнаруженный в нашей Солнечной системе, может быть судном-наблюдателем, посланным инопланетной цивилизацией. Он утверждал, что объект, названный Оумуамуа («разведчик» на гавайском языке), обладает уникальными характеристиками, которые делают маловероятным его естественное происхождение. Теперь Лоэб снова в деле. В статье, только что опубликованной в журнале Scientific American, Лоэб предполагает, что может существовать связь между Оумуамуа и НЛО , или UAP (неопознанные воздушные явления). Поскольку министерство обороны Соединенных Штатов готово обнародовать результаты обширного правительственного исследования НЛО, которое началось в прошлом году, Леб, очевидно, почувствовал, что настало время поднять эту интригующую возможность.

Гипотеза сборщика данных

Предлагая совершенно уникальную гипотезу, профессор Леб предполагает, что НЛО (НЛО) могут быть беспилотными зондами, отправленными на Землю для сбора данных о планете и ее обитателях. Эти зонды могли быть отправлены на множество планет в разных солнечных системах по всей галактике развитой цивилизацией в поисках признаков жизни. Эти зонды будут запрограммированы на передачу обнаруженной ими информации обратно через космос на Оумуамуа, который, по мнению Леба, может функционировать как своего рода централизованный сборщик данных.

Ави Лоэб

Ави Лоэб


«Оумуамуа, — писал Лоэб в своей статье в журнале Scientific American, — потенциально мог быть предназначен для сканирования сигналов со всех направлений обзора… предшественником Оумуамуа мог быть корабль, который незамеченным запускал небольшие зонды в атмосферу Земли».

После развертывания эти объекты будут бесконечно летать по небу Земли, перехватывая аудио- и видеосигналы и время от времени выныривая на поверхность или под воду , чтобы сделать снимки или взять образцы для анализа. Люди неизбежно видели эти зонды, двигаясь так, что было ясно, что это не обычные летательные аппараты.

Очень необычный посетитель

В интервью Daily Mail по электронной почте Леб объяснил, что Оумуамуа имеет необычные характеристики, которые предполагают, что он мог быть разработан разумной формой жизни как устройство для перехвата сигналов.

Объект длинный, узкий и плоский. Его длина оценивается между 300 и 3000 футов (от 100 до 1000 метров), но его ширина и толщина находятся в диапазоне 115-548 футов (35-167 метров). Оумуамуа постоянно кувыркается или вращается, но с медленной скоростью, завершая один цикл восемь часов. Наиболее интригующе то, что он, кажется, ускоряется, набирая скорость таким образом, что это может быть связано с эффектами гравитации. Лоэб считает, что объект в целом может функционировать как своего рода «световой парус», набирая импульс и скорость, путешествуя на ветрах звездного света.

«Плоская структура Оумуамуа — размером с футбольное поле — может быть приемником для вышеупомянутых зондов, которые были разбросаны по Земле давным-давно», — сказал Лоэб в своем электронном письме. «В этом контексте его кувыркающееся движение предназначалось для сбора возможных сигналов со всех направлений, и UAP может быть зондами, от которых он получал сигналы».

Предстоящий отчет правительства США об НЛО не будет предлагать доказательств в поддержку теории Лоэба. Но это добавит больше легитимности теме НЛО, создав среду, в которой теории об истинном происхождении НЛО могут быть восприняты более открыто.

Правительство США меняет свою
позицию в отношении НЛО

С момента закрытия проекта «Синяя книга» в 1969 году правительство США постоянно отрицало, что они все еще изучают НЛО или интересуются ими. В последующие десятилетия основные средства массовой информации относились к этой теме с презрением и насмешками, если не полностью игнорировали ее.