EL
ΛήψηΛήψη
56γεγονότα

56 ενδιαφέροντα γεγονότα για το διάστημα

Η βασική ιδέα κάθε άρθρου σε δύο-τρεις προτάσεις. Θέλεις λεπτομέρειες; Άνοιξε το άρθρο, διαβάζεται σε 2 λεπτά.

Μαύρες Τρύπες

Γιατί το φως δεν βγαίνει από μια μαύρη τρύπα

Το φως δεν βγαίνει από μια μαύρη τρύπα όχι επειδή είναι πολύ αργό ούτε επειδή κάτι το κρατά. Ταξιδεύει με τη συνηθισμένη του ταχύτητα - απλώς πέρα από τον ορίζοντα γεγονότων όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα. Η κατεύθυνση «μακριά» απλώς δεν υπάρχει εκεί.

Διάβασε το άρθρο

Τι συμβαίνει στο όριο μιας μαύρης τρύπας

Ο ορίζοντας γεγονότων δεν είναι ούτε τοίχος ούτε επιφάνεια. Είναι το όριο πέρα από το οποίο όλοι οι δρόμοι, ακόμη και του φωτός, οδηγούν μόνο προς τα μέσα. Μπορείς να τον περάσεις χωρίς να το καταλάβεις, όμως είναι σχεδόν αδύνατο να το δεις απ' έξω.

Διάβασε το άρθρο

Από πού προέρχονται οι μαύρες τρύπες

Οι συνηθισμένες σχηματίζονται με τρόπο που καταλαβαίνουμε: ένα άστρο μεγάλης μάζας εξαντλεί τα καύσιμά του και ο πυρήνας του καταρρέει. Η προέλευση, όμως, των γιγάντιων μαύρων τρυπών στα κέντρα των γαλαξιών παραμένει ανοιχτό ερώτημα: είναι υπερβολικά βαριές και εμφανίστηκαν πολύ νωρίς.

Διάβασε το άρθρο

Τι συμβαίνει μέσα σε μια μαύρη τρύπα

Η ειλικρινής απάντηση: δεν γνωρίζουμε. Οι εξισώσεις λειτουργούν μέχρι ένα ορισμένο σημείο και μετά παύουν να δίνουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι τι συμβαίνει κατά την προσέγγιση, και αυτό περιγράφεται αρκετά λεπτομερώς.

Διάβασε το άρθρο

Τι είναι η ακτινοβολία Χόκινγκ

Είναι η πρόβλεψη ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι εντελώς μαύρες: λάμπουν πολύ αμυδρά και, εξαιτίας αυτού, χάνουν αργά μάζα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, επειδή η ακτινοβολία είναι τόσο ασθενής, ώστε δεν ξεχωρίζει από το υπόβαθρο.

Διάβασε το άρθρο

Ζωή στο Σύμπαν

Γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα εξωγήινους

Υπάρχουν πάρα πολλά άστρα, έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος και, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, θα έπρεπε να έχουμε εντοπίσει ίχνη εξωγήινης ζωής. Δεν έχουμε. Έχουν προταθεί πολλές εξηγήσεις και, προς το παρόν, όλες παραμένουν εξίσου πιθανές: δεν έχουμε στοιχεία για να επιλέξουμε ανάμεσά τους.

Διάβασε το άρθρο

Πώς θα ήταν η ζωή χωρίς νερό

Το νερό δεν είναι απαραίτητο από μόνο του, αλλά ως μέσο όπου τα μόρια συναντιούνται και αντιδρούν. Θεωρητικά, θα μπορούσε να το αντικαταστήσει ένας άλλος υγρός διαλύτης, όπως το υγρό μεθάνιο ή η αμμωνία, όμως κάθε επιλογή υστερεί σε σημαντικές ιδιότητες.

Διάβασε το άρθρο

Πού αναζητούν ζωή στο Ηλιακό Σύστημα

Κανείς δεν αναζητά οργανισμούς απευθείας. Ψάχνουν μέρη όπου το νερό μπορεί να παραμένει υγρό, υπάρχει πηγή ενέργειας και υπάρχει άνθρακας. Τέσσερα τέτοια μέρη αναφέρονται συχνότερα, και στα τρία από αυτά ο ωκεανός είναι κρυμμένος κάτω από πάγο.

Διάβασε το άρθρο

Πού είναι οι εξωγήινοι αν τα άστρα είναι δισεκατομμύρια

Η ερώτηση ακούγεται απλή: υπάρχουν αστέρια σε ασύλληπτο αριθμό, ο χρόνος ήταν υπεραρκετός και κάποιος θα έπρεπε ήδη να έχει δώσει σημεία ζωής. Απάντηση δεν υπάρχει, υπάρχουν όμως αρκετές εξηγήσεις, και καθεμία είναι ανησυχητική με τον δικό της τρόπο.

Διάβασε το άρθρο

Το Σώμα στο Διάστημα

Γιατί οι αστροναύτες ψηλώνουν

Σε τροχιά, το σώμα σου επιμηκύνεται μέσα σε λίγες μέρες - κερδίζει έως περίπου 3% του ύψους σου: για άνθρωπο ύψους 175 εκ., αυτό είναι περίπου πέντε εκατοστά. Τα οστά δεν μακραίνουν - η σπονδυλική στήλη ισιώνει και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι απορροφούν νερό, που στη Γη το βάρος του σώματος πιέζει να βγει από αυτούς. Στη Γη, όλα επανέρχονται μέσα σε λίγες μέρες.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί δυσκολεύεσαι να περπατήσεις μετά από διαστημική πτήση

Δεν φταίνε μόνο οι αδύναμοι μύες. Μέσα σε μήνες σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, το αιθουσαίο σύστημα προσαρμόζεται, τα υγρά ανακατανέμονται και τα οστά αποδυναμώνονται - και στη Γη πρέπει να μάθεις ξανά να διαχειρίζεσαι όλες αυτές τις αλλαγές.

Διάβασε το άρθρο

Τι συμβαίνει στο σώμα σου στην αβαρία

Στην αβαρία το σώμα σου δεν χαλάει - προσαρμόζεται γρήγορα σε έναν κόσμο χωρίς «κάτω». Τα υγρά ανεβαίνουν προς το κεφάλι, τα οστά και οι μύες χάνουν το φορτίο τους, το έσω αυτί μένει χωρίς σημείο αναφοράς. Το πιο δύσκολο είναι όταν επιστρέφει η βαρύτητα.

Διάβασε το άρθρο

Πώς κοιμούνται σε τροχιά

Ο υπνόσακος στερεώνεται στον τοίχο και είναι δυνατό να κοιμάται κανείς όρθιος, ξαπλωμένος ή ανάποδα ταυτόχρονα - δεν έχει διαφορά. Το πιο δύσκολο είναι κάτι άλλο: μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, στον σταθμό ο ήλιος ανατέλλει δεκαέξι φορές, οπότε πρέπει να ρυθμίζεις το βιολογικό σου ρολόι με πρόγραμμα και φως.

Διάβασε το άρθρο

Τι είναι η διαστημική ναυτία

Είναι σαν ναυτία από την κίνηση, αλλά ανάποδα. Σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, το αιθουσαίο σύστημα παύει να σου δείχνει πού είναι κάτω, ενώ τα μάτια σου συνεχίζουν να βλέπουν το πάτωμα και το ταβάνι, και ο εγκέφαλός σου αντιδρά σε αυτή την αντίφαση με ναυτία.

Διάβασε το άρθρο

Η Σελήνη

Γιατί η Σελήνη δείχνει πάντα την ίδια πλευρά

Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, αλλά χρειάζεται ακριβώς όσο χρόνο χρειάζεται για να περιφερθεί γύρω από τη Γη. Έτσι την επιβράδυναν οι παλίρροιες της Γης. Και επειδή λικνίζεται ελαφρά, βλέπουμε όχι ακριβώς τη μισή επιφάνειά της, αλλά περίπου το 59 τοις εκατό.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί οι παλίρροιες συνδέονται με τη Σελήνη

Η Σελήνη έλκει την κοντινή πλευρά της Γης πιο δυνατά από τη μακρινή. Εξαιτίας αυτής της διαφοράς, το νερό σχηματίζει δύο εξογκώματα, ένα σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Η Γη περιστρέφεται κάτω από αυτά, γι’ αυτό η παλίρροια έρχεται δύο φορές την ημέρα.

Διάβασε το άρθρο

Από πού προήλθε η Σελήνη

Η Σελήνη είναι υπερβολικά μεγάλη για να είναι ένας βράχος που παγιδεύτηκε τυχαία. Η καλύτερη εξήγηση: πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα σώμα περίπου στο μέγεθος του Άρη χτύπησε τη νεαρή Γη και η Σελήνη σχηματίστηκε από τα θραύσματα που εκτινάχθηκαν.

Διάβασε το άρθρο

Τι άφησαν οι άνθρωποι στη Σελήνη

Στη Σελήνη βρίσκονται πάνω από εκατό τόνοι ανθρώπινων αντικειμένων: στάδια, όργανα, εργαλεία, σημαίες, σακούλες με σκουπίδια και ακόμη μια αναμνηστική πλάκα με τα ονόματα όσων χάθηκαν. Κάποια από αυτά λειτουργούν ακόμη.

Διάβασε το άρθρο

Τι είναι η σεληνιακή ψευδαίσθηση

Κοντά στον ορίζοντα η Σελήνη φαίνεται τεράστια, ενώ στο ζενίθ μοιάζει κανονική, παρόλο που το μέγεθός της στη φωτογραφία είναι ίδιο. Πρόκειται για ψευδαίσθηση της αντίληψης, γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια, για την οποία δεν υπάρχει ακόμη μία ενιαία εξήγηση.

Διάβασε το άρθρο

Άρης

Γιατί ο Άρης είναι κόκκινος

Ο Άρης δεν είναι κόκκινος από τη ζέστη, αλλά από τη σκουριά: ο σίδηρος στα πετρώματά του ενώθηκε με οξυγόνο και σχημάτισε οξείδια, τα ίδια που δίνουν το χρώμα σε ένα σκουριασμένο καρφί. Αυτό το στρώμα σκουριάς είναι λεπτό και από κάτω ο πλανήτης είναι σκούρος γκρι.

Διάβασε το άρθρο

Ποιος επινόησε τα κανάλια στον Άρη

Ένας Ιταλός αστρονόμος περιέγραψε λεπτές γραμμές στον Άρη και τις ονόμασε με μια λέξη που σήμαινε υδάτινες οδούς ή κοίτες. Στη μετάφραση στα αγγλικά επικράτησε μια λέξη που παρέπεμπε σε έργα ανθρώπων, και για μισό αιώνα ο Άρης έγινε ένας πλανήτης με μηχανικούς.

Διάβασε το άρθρο

Πώς διαφέρει η ημέρα στον Άρη από τη γήινη

Το αρειανό 24ωρο είναι περίπου σαράντα λεπτά μεγαλύτερο από το γήινο. Μικρή διαφορά, μέχρι να χρειαστεί να ζήσεις με βάση αυτήν: οι ομάδες των ρόβερ περνούσαν στην τοπική ώρα και μέσα σε δυο εβδομάδες έβγαιναν εντελώς εκτός συγχρονισμού με τη Γη.

Διάβασε το άρθρο

Τι εμποδίζει τους ανθρώπους να ταξιδέψουν στον Άρη

Η κύρια δυσκολία δεν είναι οι κινητήρες. Ξέρουμε να φτάνουμε εκεί: διαστημικά σκάφη προσεδαφίζονται εκεί τακτικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να περάσει μήνες στο ταξίδι, να αντέξει την ακτινοβολία, να προσεδαφιστεί ζωντανός και έπειτα να επιστρέψει, ενώ τα καύσιμα που θα έχει μαζί του δεν αρκούν για την επιστροφή.

Διάβασε το άρθρο

Υπήρχε νερό στον Άρη

Ναι, υπήρχε, και όχι μόνο σε λακκούβες, αλλά σε ποτάμια και λίμνες. Αυτό συνέβαινε περίπου 3-4 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Σήμερα, το υγρό νερό δεν μπορεί να παραμείνει στην επιφάνεια, αλλά δεν χάθηκε όλο: ένα μέρος πάγωσε, ένα μέρος δεσμεύτηκε στα πετρώματα και ένα μέρος διέφυγε στο διάστημα.

Διάβασε το άρθρο

Ο Ήλιος

Γιατί ο Ήλιος σώπασε για 70 χρόνια

Από τα μέσα του 17ου αιώνα, οι κηλίδες στον Ήλιο σχεδόν εξαφανίστηκαν για περίπου 70 χρόνια. Οι παρατηρητές κρατούσαν αρχεία και κατέγραφαν μονοψήφιους αριθμούς, ενώ συνήθως υπήρχαν χιλιάδες. Αυτό συνέπεσε με το ψυχρότερο διάστημα της Μικρής Εποχής των Παγετώνων.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί εμφανίζονται εκλάμψεις στον Ήλιο

Μια έκλαμψη δεν είναι έκρηξη καυσίμου. Ο Ήλιος περιστρέφεται με διαφορετικές ταχύτητες και το μαγνητικό του πεδίο συστρέφεται σταδιακά σε σφιχτούς βρόχους. Όταν η ένταση γίνει υπερβολικά μεγάλη, οι γραμμές του πεδίου σπάνε και επανασυνδέονται σε απλούστερη μορφή, ενώ η ενέργεια που συσσωρευόταν επί εβδομάδες απελευθερώνεται μέσα σε λίγα λεπτά ως φως, ακτίνες Χ και επιταχυνόμενα σωματίδια.

Διάβασε το άρθρο

Τι συμβαίνει μέσα στον Ήλιο

Ο Ήλιος δεν καίγεται - δεν υπάρχει τίποτα εκεί για να καεί, ούτε οξυγόνο. Στον πυρήνα του, το υδρογόνο συντήκεται σε ήλιο και μέρος της μάζας του μετατρέπεται σε ενέργεια. Το απρόσμενο: ανά κυβικό μέτρο, ο πυρήνας αποδίδει λιγότερη θερμότητα από το σώμα σου. Ο Ήλιος λάμπει επειδή έχει απίστευτα πολλά τέτοια κυβικά μέτρα.

Διάβασε το άρθρο

Πώς επηρεάζει ο ηλιακός άνεμος τη Γη

Ο Ήλιος εκτοξεύει συνεχώς στο Διάστημα ένα ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων. Το μαγνητικό πεδίο της Γης το εκτρέπει και συνήθως όλα καταλήγουν σε πολικό σέλας - όμως οι ισχυρές εκτοξεύσεις επηρεάζουν δορυφόρους, επικοινωνίες και ηλεκτρικά δίκτυα.

Διάβασε το άρθρο

Τι θα συμβεί στον Ήλιο σε δισεκατομμύρια χρόνια

Σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα εξαντλήσει το υδρογόνο στον πυρήνα του, θα διογκωθεί σε κόκκινο γίγαντα και θα καταπιεί τους κοντινότερους πλανήτες. Όμως η ζωή στη Γη θα γίνει αδύνατη πολύ νωρίτερα: η φωτεινότητά του αυξάνεται σταδιακά ήδη τώρα.

Διάβασε το άρθρο

Άστρα

Γιατί βλέπεις το παρελθόν όταν κοιτάς τα άστρα

Το φως ταξιδεύει γρήγορα, αλλά όχι ακαριαία. Μέχρι να φτάσει στο μάτι σου, περνάει χρόνος, κι έτσι βλέπεις όχι αυτό που υπάρχει τώρα, αλλά αυτό που υπήρχε. Για τη Σελήνη είναι κλάσματα του δευτερολέπτου, για την Ανδρομέδα δυόμισι εκατομμύρια χρόνια.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί τρεμοπαίζουν τα αστέρια, αλλά όχι οι πλανήτες

Το τρεμόπαιγμα το προκαλεί ο αέρας, όχι το αστέρι: στρώματα με διαφορετική θερμοκρασία διαθλούν το φως με διαφορετικό τρόπο. Το αστέρι είναι σημείο, οπότε ολόκληρη η ακτίνα του εκτρέπεται μαζί· ο πλανήτης είναι ένας μικρός δίσκος και οι διακυμάνσεις στα διάφορα τμήματά του αλληλοεξουδετερώνονται.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί τα άστρα έχουν διαφορετικά χρώματα

Το χρώμα ενός άστρου δείχνει τη θερμοκρασία της επιφάνειάς του. Ένα κόκκινο άστρο ακτινοβολεί περίπου στους 3 000 βαθμούς, ενώ ένα γαλάζιο στους δεκάδες χιλιάδες. Ο κίτρινος Ήλιος βρίσκεται πιο κοντά στο ψυχρό άκρο της κλίμακας απ’ όσο νομίζεις.

Διάβασε το άρθρο

Πώς γεννιούνται τα άστρα

Ένα άστρο ξεκινά από ένα ψυχρό νέφος αερίου και σκόνης, που συμπιέζεται κάτω από το ίδιο του το βάρος. Καθώς συμπιέζεται, θερμαίνεται, και όταν ο πυρήνας του γίνει αρκετά θερμός, αρχίζουν οι αντιδράσεις - και το νέφος γίνεται άστρο.

Διάβασε το άρθρο

Τι μένει μετά την έκρηξη ενός άστρου

Μένουν δύο πράγματα: ένα πυκνό κατάλοιπο στο κέντρο και ένα σύννεφο ύλης που διασκορπίζεται. Το τι θα βρεθεί στο κέντρο, μια σφαίρα νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα, εξαρτάται από τη μάζα του άστρου, ενώ το σύννεφο γίνεται υλικό για τα επόμενα άστρα και τους πλανήτες.

Διάβασε το άρθρο

Οι πλανητικοί μας γείτονες

Γιατί ο Πλούτωνας έπαψε να θεωρείται πλανήτης

Ο Πλούτωνας δεν άλλαξε και δεν εξαφανίστηκε. Άλλαξε ο ορισμός του πλανήτη, επειδή πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα βρέθηκαν παρόμοια σώματα, και ένα από αυτά αποδείχθηκε τουλάχιστον τόσο μεγάλο όσο ο Πλούτωνας. Η επιλογή ήταν ανάμεσα σε έναν νέο κανόνα και σε έναν κατάλογο πλανητών που θα μεγάλωνε.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί η Αφροδίτη έχει εφιαλτική ζέστη

Στην επιφάνεια της Αφροδίτης έχει περίπου +460 °C - περισσότερη ζέστη απ’ ό,τι στον Ερμή, παρότι εκείνος βρίσκεται σχεδόν δύο φορές πιο κοντά στον Ήλιο. Το θέμα δεν είναι η απόσταση, αλλά η ατμόσφαιρα: ασκεί πίεση πάνω από 90 φορές μεγαλύτερη από της Γης και αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από διοξείδιο του άνθρακα. Αφήνει το φως να περάσει, αλλά σχεδόν καθόλου τη θερμότητα να διαφύγει.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί ο Κρόνος έχει δακτυλίους

Οι δακτύλιοι είναι κομμάτια πάγου που δεν μπορούν να ενωθούν και να σχηματίσουν δορυφόρο. Τόσο κοντά στον πλανήτη, η βαρύτητα διαλύει κάθε συγκέντρωση πιο δυνατά απ' όσο μπορεί η ίδια να συγκρατηθεί. Έτσι, αντί για φεγγάρι, σχηματίζεται ένας περιστρεφόμενος δίσκος από συντρίμμια.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί ο Ουρανός είναι ξαπλωμένος στο πλάι

Ο άξονας του Ουρανού είναι σχεδόν κάθετος, κι έτσι ο πλανήτης κυλά στην τροχιά του σαν τροχός, αντί να περιστρέφεται σαν σβούρα. Το πιθανότερο είναι πως αιτία ήταν μια σύγκρουση στα πρώτα του στάδια: κάτι μεγάλο χτύπησε τον νεαρό πλανήτη και τον ανέτρεψε.

Διάβασε το άρθρο

Τι είναι αυτή η κηλίδα στον Δία

Η Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα είναι μια καταιγίδα που στροβιλίζεται περισσότερο καιρό απ’ όσο υπάρχουν φωτογραφίες. Η Γη χωράει ολόκληρη μέσα της, οι άνεμοι στην άκρη της είναι ισχυρότεροι από εκείνους κάθε τυφώνα και το μεγαλύτερο μυστήριο δεν είναι από πού προήλθε, αλλά γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Διάβασε το άρθρο

Έχουν οι αέριοι πλανήτες στερεή επιφάνεια;

Δεν υπάρχει επιφάνεια για να προσγειωθείς. Όσο κατεβαίνεις, το αέριο γίνεται πυκνότερο χωρίς καμία απότομη αλλαγή και σταδιακά μετατρέπεται σε υγρό, ενώ ακόμη βαθύτερα σε ύλη που συμπεριφέρεται σαν μέταλλο. Ένα σκάφος θα πάψει να υπάρχει πολύ πριν συναντήσει κάτι που να μοιάζει με επιφάνεια.

Διάβασε το άρθρο

Η αρχή του σύμπαντος

Γιατί ο νυχτερινός ουρανός είναι σκοτεινός και όχι λευκός

Αν το Σύμπαν ήταν άπειρο, αιώνιο και ακίνητο, κάθε οπτική ακτίνα αργά ή γρήγορα θα κατέληγε σε ένα άστρο και ολόκληρος ο ουρανός θα έλαμπε σαν την επιφάνεια του Ήλιου. Είναι σκοτεινός επειδή το Σύμπαν έχει ηλικία και το φως των πιο μακρινών άστρων απλώς δεν πρόλαβε να φτάσει.

Διάβασε το άρθρο

Γιατί διαστέλλεται το Σύμπαν

Δεν διαστέλλεται η ύλη που απομακρύνεται από κάποιο σημείο, αλλά ο ίδιος ο χώρος ανάμεσα στους γαλαξίες. Γι' αυτό η διαστολή δεν έχει κέντρο: από οποιονδήποτε γαλαξία, η εικόνα μοιάζει ίδια, σαν να απομακρύνονται όλοι οι υπόλοιποι.

Διάβασε το άρθρο

Πού πήγε η αντιύλη

Σύμφωνα με τις εξισώσεις, η ύλη και η αντιύλη θα έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί σε ίσες ποσότητες, ενώ όταν συναντιούνται αλληλοεξουδετερώνονται. Τότε στο Σύμπαν δεν θα είχε απομείνει τίποτα πέρα από ακτινοβολία. Υπάρχουμε, άρα κάπου υπήρξε μια ανισορροπία. Κανείς δεν ξέρει από πού προήλθε.

Διάβασε το άρθρο

Πώς ξέρουμε την ηλικία του Σύμπαντος

Η ηλικία υπολογίζεται με τρεις ανεξάρτητους τρόπους: από την αρχέγονη ακτινοβολία που απέμεινε από το πρώιμο Σύμπαν, από τον ρυθμό διαστολής και από την ηλικία των αρχαιότερων άστρων. Και οι τρεις δίνουν περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, και αυτή η συμφωνία είναι το ισχυρότερο επιχείρημα.

Διάβασε το άρθρο

Τι υπήρχε πριν από τη Μεγάλη Έκρηξη

Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι κανείς δεν ξέρει και ίσως το ίδιο το ερώτημα να είναι εσφαλμένο. Αν ο χρόνος ξεκίνησε μαζί με τη διαστολή, τότε η λέξη «πριν» απλώς δεν έχει πού να σταθεί. Υπάρχουν υποθέσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε τρόπο να τις ελέγξουμε.

Διάβασε το άρθρο

Τι είναι πραγματικά η Μεγάλη Έκρηξη

Δεν υπήρξε έκρηξη με τη συνηθισμένη έννοια. Δεν υπήρχε ένα σημείο στο κενό που εξερράγη, με θραύσματα να πετάγονται προς τα έξω. Υπήρξε μια πολύ θερμή και πυκνή φάση - παντού ταυτόχρονα - μετά την οποία άρχισαν να αυξάνονται οι αποστάσεις ανάμεσα σε όλα. Μια έκρηξη εξαπλώνεται μέσα στον χώρο. Εδώ μεγαλώνει ο ίδιος ο χώρος.

Διάβασε το άρθρο

Αστροναύτες

Πώς επιλέγονται οι κοσμοναύτες

Η επιλογή κοσμοναυτών λειτουργεί σαν χωνί: στα περισσότερα στάδια δεν ψάχνουν τα προσόντα σου, αλλά λόγους να σε απορρίψουν. Τυπικά εξετάζουν το πτυχίο, την εμπειρία και το σώμα σου. Συχνότερα, όμως, αποφασίζει κάτι άλλο - αν μπορείς να δουλεύεις επί έξι μήνες δίπλα σε ανθρώπους από τους οποίους δεν μπορείς να φύγεις και να πας σπίτι.

Διάβασε το άρθρο

Πώς επιστρέφουν οι αστροναύτες στη ζωή στη Γη

Το σώμα αποκαθίσταται με πρόγραμμα που διαρκεί εβδομάδες. Το δυσκολότερο αποδεικνύεται κάτι άλλο: να επιστρέψει κανείς σε μια ζωή όπου παίρνει μόνος του τις αποφάσεις, γύρω σου υπάρχει πλήθος κόσμου και το έργο στο οποίο αφιέρωσες χρόνια έχει ήδη τελειώσει.

Διάβασε το άρθρο

Τι τρώνε σε τροχιά

Ο βασικός εχθρός στον σταθμό είναι το ψίχουλο. Σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας δεν πέφτει, αλλά αιωρείται και καταλήγει στον εξοπλισμό και στους πνεύμονες. Γι' αυτό το μενού βασίζεται σε τρόφιμα που δεν θρυμματίζονται, ενώ το συνηθισμένο ψωμί δεν μεταφέρεται στον σταθμό.

Διάβασε το άρθρο

Τι κάνουν οι αστροναύτες στον ελεύθερο χρόνο τους

Η συχνότερη ασχολία είναι να κοιτούν από το παράθυρο. Σχεδόν όλα τα πληρώματα το αναφέρουν, και στον σταθμό υπάρχει ξεχωριστή μονάδα με μεγάλα παράθυρα γι' αυτό. Τα υπόλοιπα θυμίζουν τον ελεύθερο χρόνο στη Γη, μόνο που γίνονται σε μηδενική βαρύτητα.

Διάβασε το άρθρο

Τι είναι το φαινόμενο της επισκόπησης στους αστροναύτες

Έτσι ονομάζεται η αλλαγή στην αντίληψη που περιγράφουν όσοι επιστρέφουν από την τροχιά: ολόκληρος ο πλανήτης με μια ματιά, μια λεπτή λωρίδα ατμόσφαιρας και η πλήρης απουσία συνόρων που κάποτε έμοιαζαν τόσο σημαντικά.

Διάβασε το άρθρο

Ένα άρθρο τη μέρα, 2 λεπτά το καθένα

1500 άρθρα σε 28 θέματα. Μετά από κάθε άρθρο ένα κουίζ, και κάθε ανάγνωση μεγαλώνει το σερί και το επίπεδό σου.

2 λεπ.ΚουίζΣερί