| Университет | Образование | Наука | Внеучебная жизнь |
|
Новости
События |
26 марта на космолектории «Курилка Гутенберга» обсудили нелегкую жизнь космонавтов, узнали, как правильно нужно открывать новые планеты и откуда учёные получают данные о самых далёких космических объектах.
Открыла лекторий аспирантка лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп ИМБП РАН Кузнецова Полина. Невесомость, постоянный шум, повышенная ответственность и нахождение в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми – неполный список неприятных факторов, с которыми сталкиваются космонавты во время космической экспедиции. Психологи изучают влияние изоляции, искусственной среды, гендерных и культурных различий на членов экипажа, проводя исследования на добровольцах и на космонавтах перед полётом. Например, известно, что у людей, которые в стрессовых условиях не занимали досуг, чаще возникали иллюзии – их мозг интерпретировал шум от оборудования как музыку. А участие в экспедиции женщин влияет на участников двояко: с одной стороны, может спровоцировать конфликты, с другой – повышает эффективность работы.
Космическая психология пытается облегчить жизнь космонавтам. Специальная группа следит, чтобы члены экипажа не перерабатывали, каждому подбирают контент для отдыха по его вкусу. Космонавты очень радуются заданиям по выращиванию растений, научной работе, фотографированию Земли. Многие ведут блоги и странички в социальных сетях. С развитием технологий у психологов появляется много новых вопросов. Сможет ли пилот через год полёта правильно посадить космический корабль, не потеряет ли навыки управления? Как на человеке скажется общение с роботом в условиях космического полёта? Также психологи учатся определять уровень стресса человека по его голосу, скорости выполнения заданий и составу речи.
Артём Аракчеев, аспирант ИНАСАН, рассказал, как открывают новые планеты. О том, что вокруг нашей галактики есть другие планеты, говорил ещё Джордано Бруно, а в 1976 году Джордж Лукас начал снимать сагу «Звёздные войны». При этом первая экзопланета была открыта только в 1995, дав начало новой отрасли науки. Астрономы научились открывать новые планеты, но до открытия HD 209458 знали только их массу и радиус. HD 209458 – самая изучаемая экзопланета. Учёным удалось получить данные об её необычной атмосфере. Планета размером с наш Юпитер огибает звезду, похожую на Солнце, всего за 3 дня. Это значит, что она находится слишком близко к звезде. Поверхность планеты нагревается до 10 000 градусов и атмосфера испаряется, не давая зародиться жизни.
В 2009 году с запуском телескопа «Кеплер» произошел пик исследований экзопланет. За 25 лет было открыто несколько тысяч планет, но ни на одной из них не была обнаружена жизнь. «Кеплер» увидел лишь маленький кусочек неба. Зато стало понятно, какие факторы должны соблюдаться, чтобы планета могла стать обитаемой. Звезда, вокруг которой вращается планета, не должна пульсировать и меняться. Значение имеет зона обитаемости, методичность и стабильность орбиты, масса планеты, магнитное поле, строго определённый состав атмосферы, тектоническая активность , наличие своего «Юпитера» в системе. Понятно, что совпадение всех условий маловероятно, но ученые продолжают искать, каждый день открывая новые планеты и обрабатывая данные телескопов.
Научный сотрудник ИНАСАН Дмитрий Кононов остановился подробнее на том, как именно ученые получают информацию о далёких звёздах и планетах. Оказывается, даже такая изученная планета как HD 209458, при помощи самых современных приборов выглядит, как маленькая точка. Данные об ее атмосфере астрономы и астрофизики получают, решая обратные задачи. Представьте, что вы пришли в кафе с завязанными глазами и по запаху и вкусу пытаетесь определить название блюда. Так учёные по наблюдаемым процессам восстанавливают вид объекта.
Есть математические методы, которые по неочевидной информации могут дать представление о том, как выглядят объекты. Астрономы видят не красивые фотографии разлетающегося газа, а кривые блеска, по которым делают выводы относительно атмосферы планеты. Более точные данные даёт исследование спектральных линий. Эти линии похожи на маленькие радуги с полосками разной яркости. Яркость зависит от количества энергии в каждой длине волны. В зависимости от того, приближается или удаляется исследуемый объект, получаются волны разной длины: при удалении источника происходит удлинение волны, а при приближении укорачивание – то есть происходит эффект Доплера.
Ссылка |