Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φυσική. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φυσική. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

TED-Ed:Ο θάνατος του σύμπαντος - Renée Hlozek (animation)

 
   Η λυρική συμμετρία του πώς γεννήθηκε το σύμπαν, πώς θα πεθάνει και τι θα συμβεί με το μυστήριο αυτό στο μεταξύ.
Ο «Θάνατος», έγραψε ο Rilke σε μία όμορφη επιστολή (1923), «είναι φίλος μας, ακριβώς επειδή μας φέρνει σε απόλυτη και παθιασμένη παρουσία με όλα αυτά που είναι εδώ, ό,τι είναι φυσικό, αυτό είναι αγάπη." Ο αγαπημένος ποιητής μπορεί κάλλιστα να ήταν ένας μυστικός αστροφυσικός, γιατί τα αθάνατα λόγια του περιέχουν την ποιητική της γέννησης του σύμπαντος, μέχρι τον θάνατό του και το μαγευτικό μυστήριο της κοσμικής ριπής μεταξύ των δύο.
 
 
   Το σχήμα, το περιεχόμενο και το μέλλον του σύμπαντος είναι όλα περίπλοκα συνδεδεμένα. Γνωρίζουμε ότι είναι ως επί το πλείστον αλληλεξαρτώμενα, γνωρίζουμε ότι είναι κατασκευασμένα από βαρυονική ύλη (όπως τα αστέρια και οι πλανήτες), αλλά κυρίως  σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια και γνωρίζουμε ότι επεκτείνεται συνεχώς, έτσι ώστε όλα τα αστέρια τελικά θα καούν σε ένα κρύο τίποτα. Ο Renée Hlozek επεκτείνεται στην ομορφιά αυτού του σκοτεινού τέλους.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

TED-Ed: Πώς λειτουργούν οι μοχλοί; / How levers work?

Ο Αρχιμήδης είπε κάποτε: "Δώσε μου ένα μέρος για να σταθώ και θα κινήσω τη Γη."
Αν κι η ιδέα ενός ατόμου που κινεί μια τέτοια τεράστια μάζα με τη δική του δύναμη, μπορεί να ακούγεται αδύνατη, οι πιθανότητες είναι να έχετε δει αυτή την ιδέα σε δράση στην παιδική χαρά της γειτονιάς σας. Οι Andy Peterson και Zack Patterson χρησιμοποίησαν την τραμπάλα για να απεικονίσουν τις εκπληκτικές συνέπειες και τις χρήσεις του μοχλού.
 


Ένα νέο TED-Ed μάθημα για το πώς και το γιατί της λειτουργίας των μοχλών. Οι εικόνες στο βίντεο δείχνουν τις μαθηματικές αρχές που εμπλέκονται σε μοχλούς που είναι σε χρήση για να μετακινήσετε βαριά αντικείμενα. Το πλήρες μάθημα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

On Line 3D μοντέλα των μορίων / Online 3D Models of Molecules

To Canvas Mol  είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει 3D, διαδραστικά, περιστρεφόμενα μοντέλα των απλών και σύνθετων μορίων. Υπάρχουν περισσότερα από πενήντα μοντέλα σχετικά κοινά μορίων όπως η γλυκόζη, φρουκτόζη και η μορφίνη. Κάθε μοντέλο μπορεί να τροποποιηθεί για να δείξει τα μεμονωμένα άτομα και να περιστρέφεται στο Χ, Υ ή Ζ άξονα.  Το Canvas Mol λειτουργεί καλύτερα στο Chrome ή Opera, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε Firefox και Safari.
πηγή: http://alteredqualia.com/canvasmol/

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

The Universe in a Glass of Wine: Richard Feynman on How Everything Connects, Animated/ Το Σύμπαν σε ένα ποτήρι κρασιού: O Richard Feynman για το πώς τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους

πηγή: http://www.brainpickings.org/

Ο Μεγάλος "Explainer" μας υπενθυμίζει ότι τα τμήματα της ζωής μας είναι τεχνητά και αυθαίρετα.
    Ο Feynman κέρδισε για τον εαυτό του το παρατσούκλι " ο Μέγας Explainer " των διαλέξεών του  συνδυάζοντας λαμπρές εξηγήσεις της επιστήμης με διαλογισμούς στα πιο βαθιά ερωτήματα της ζωής. Τελικά συγκεντρώθηκαν στο The Feynman Lectures on Physics (public library) -  μία απαραίτητη πνευματική πρόταση για να περάσει στην επόμενη γενιά .   Μεταξύ των πιο όμορφων είναι η τρίτη διάλεξη της σειράς, με τίτλο "Η σχέση της Φυσικής με άλλες επιστήμες ", στην οποία Feynman , εύγλωττος και συναρπαστικός όσο ποτέ, απεικονίζει τον βαθμό σύνδεσης των πάντων σε ό, τι άλλο . Σε αυτήν την υπέροχη ταινία μικρού μήκους για το PBS, ο Joe Hanson του It’s Okay to be Smart - φέρνει τη διαχρονική σοφία του Feynman για τη ζωή σε ένα μαγευτικό μοντάζ.
    Ένας ποιητής είπε κάποτε , "Ολόκληρο το σύμπαν είναι ένα ποτήρι κρασί " Είναι αλήθεια ότι αν κοιτάξουμε σε ένα ποτήρι κρασί βλέπουμε ολόκληρο το σύμπαν. Υπάρχουν τα στοιχεία της φυσικής: η συστροφή του υγρού που εξατμίζεται ανάλογα με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες, οι αντανακλάσεις στο γυαλί και τη φαντασία μας να προσθέτει τα άτομα. Το γυαλί είναι ένα απόσταγμα των πετρωμάτων της γης  και στη σύνθεσή του θα δούμε τα μυστικά της ηλικίας του σύμπαντος και την εξέλιξη των άστρων. Τι παράξενη σειρά από χημικές ουσίες που βρίσκονται στο κρασί; Πώς δημιουργούνται; Υπάρχουν οι ζύμωσεις, τα ένζυμα , τα υποστρώματα και τα προϊόντα. Εκεί στο κρασί βρήκε την μεγάλη γενίκευση: όλη η ζωή είναι η ζύμωση . Κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει τη χημεία του κρασιού χωρίς να ανακαλύψει την αιτία της νόσου. Αν το μικρό μυαλό μας, για κάποια ευκολία , διαιρέσει το ποτήρι κρασί, το σύμπαν, σε τμήματα - φυσική, βιολογία, γεωλογία , αστρονομία , ψυχολογία  και ούτω καθεξής - να θυμάστε ότι η φύση δεν το γνωρίζει! Ας δώσουμε ακόμη μία χαρά: πιείτε το και ξεχάστε τα όλα !

 

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Το Αστέρι των Χριστουγέννων


Πηγή: Σύγχρονη έκφραση
 
  
  Για να εξετάσουμε τις πιθανές αστρονομικές ερμηνείες του ουράνιου αντικειμένου που ονομάζουμε «αστέρα της Βηθλεέμ» ή «άστρο των Χριστουγέννων», πρέπει αρχικά να προσδιορίσουμε το χρόνο εμφάνισής του και στην συνέχεια να μελετήσουμε τις υπάρχουσες πηγές που αφορούν την περιγραφή του.
   Το πρώτο ερώτημα που χρειάζεται να απαντηθεί αφορά την χρονολογία γέννησης του Ιησού. Η δημιουργία ημερολογίου με αφετηρία τη γέννηση του Ιησού προτάθηκε για πρώτη φορά το 532 μ.Χ, όταν ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ανέθεσε στον εκκλησιαστικό συγγραφέα Διονύσιο τον μικρό αυτό το έργο. Η έως τότε χρονολόγηση ξεκινούσε από την κτίση της Ρώμης. Ο Διονύσιος ο μικρός όρισε ως έτος Γέννησης το 1μ.Χ, το οποίο αντιστοίχισε στο έτος 754 από κτίσεως Ρώμης. Υπήρξαν όμως και ιστορικά και μαθηματικά λάθη στους υπολογισμούς του. Αξίζει να αναφέρουμε την παράληψη του έτους μηδέν στο νέο ημερολόγιο, αφού σε εκείνη την εποχή ήταν άγνωστη η χρήση των αλγεβρικών αριθμών.
   Σήμερα, ιστορικοί και θεολόγοι ερευνητές έχουν καταλήξει και τοποθετούν τη Γέννηση του Ιησού στο 6 – 7 π.Χ. Όσον αφορά την ημερομηνία της 25ης Δεκεμβρίου δεν προέκυψε από μαθηματικούς υπολογισμούς. Αποτέλεσε αρχικά απόφαση του πάπα Ιουλίου ο οποίος θέλησε να αντικαταστήσει, με τα Χριστούγεννα, την σημαντικότερη ειδωλολατρική γιορτή του Μίθρα, κατά την οποία γιορτάζονταν η «γέννηση του αήττητου ήλιου» και η διάβασή του ηλίου από το χειμερινό ηλιοστάσιο.
   Γραπτές αναφορές για τον «αστέρα» της Βηθλεέμ συναντάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, καθώς και σε κάποια από τα λεγόμενα «απόκρυφα» ευαγγέλια, τα οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται ως αξιόπιστα. Θεωρούμε επομένως μοναδική μας πηγή τις αναφορές του ευαγγελιστή Ματθαίου (κεφ. Β εδαφ. 1-12).
    Οι μάγοι που παρατήρησαν τον «αστέρα» ήταν αστρονόμοι της εποχής, επομένως πολύ καλοί γνώστες των ουράνιων φαινομένων, γι’ αυτό και τους συμβουλεύθηκε ο βασιλιάς Ηρώδης. Παράλληλα, υπήρξαν αποκρυφολόγοι και αστρολόγοι και το πιθανότερο Πέρσες στην καταγωγή. Καθώς οι γραφές περιγράφουν τον «αστέρα», του προσδίδουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: τη «κίνηση» (ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς) και τη «στάση» πάνω στην ουράνια σφαίρα (ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον). Οπότε το αστρονομικό αντικείμενο που αναζητούμε θα πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ας αναζητήσουμε λοιπόν όλες τις πιθανές ερμηνείες του ξεκινώντας από τις λιγότερο πιθανές και καταλήγοντας σε αυτές με τις ισχυρότερες πιθανότητες.
    Οι διάττοντες αστέρες ή πεφταστέρια αποτελούν συνήθη αστρονομικά φαινόμενα. Ο χρόνος ζωής τους δεν υπερβαίνει τα μερικά δευτερόλεπτα, γεγονός το οποίο δεν έρχεται σε συμφωνία με την αναφορά των γραφών ότι το φαινόμενο ήταν ορατό από τους μάγους στη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ιουδαία. Επιπλέον, η πτώση ενός διάττοντα δεν πληροί τα παρατηρησιακά δεδομένα της «κίνησης» και της «στάσης», που αναφέραμε νωρίτερα. Η εκδοχή της βολίδας επίσης εμφανίζεται ανίσχυρη διότι, παρότι μπορεί να αποτελεί φαινόμενο εξαιρετικής λαμπρότητας, καθώς θρυμματίζεται κατά την είσοδό της στην ατμόσφαιρα, ο χρόνος ζωής της δεν υπερβαίνει τις μερικές δεκάδες δευτερολέπτων.
   Ο κομήτης έχει αποτελέσει πολύ ισχυρό υποψήφιο για τον «αστέρα των Χριστουγέννων», διότι μπορεί να παρατηρηθεί για αρκετούς μήνες στον ουρανό, κινείται σχετικά με τους απλανείς αστέρες, αλλάζει θέση ως προς τον ήλιο, παρουσιάζει στάσεις όπως οι πλανήτες και η λαμπρότητά του μπορεί να τον κάνει ορατό ακόμα και την ημέρα. Γνωρίζουμε για παρατήρηση κομήτη στις χώρες της Μεσοποταμίας το17 π.Χ και για τον κομήτη του Halley το 12 π.Χ. Οι χρονολογίες αυτές όμως απέχουν αρκετά από την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Βεβαίως, ισχυρό επιχείρημα κατά της υπόθεσης του κομήτη αποτελεί το γεγονός ότι οι κομήτες ανέκαθεν θεωρούνταν προάγγελοι πολέμων, λοιμών και φυσικών καταστροφών, επομένως δύσκολα θα συνδυάζονταν με την γέννηση ενός βασιλιά.

    Οι αστρονόμοι στην αρχαιότητα γνώριζαν ότι υπάρχουν αστέρες οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά στον ουρανό πολύ λαμπεροί, στην συνέχεια μειώνονταν η λαμπρότητά τους, ώσπου μετά κάποιο χρονικό διάστημα δεν ήταν πια ορατοί. Τους ονόμαζαν «νέους» αστέρες. Ο Ίππαρχος είχε παρατηρήσει «νέο» αστέρα στον αστερισμό του Σκορπιού το 134 π.Χ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι πρόκειται για καινοφανείς (nova) ή υπερκαινοφανείς (supernova). Πρόκειται για αστέρες μεγάλης μάζας στα τελευταία στάδια εξέλιξής τους, όπου οι θερμοπυρηνικές εκρήξεις που συντελούνται στο εσωτερικό τους εκτινάσσουν μεγάλο μέρος του υλικού τους στο διάστημα.
Παρατήρηση nova ή supernova αστέρα κοντά στο έτος μηδέν δεν υπήρξε, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται μια τέτοια παρατήρηση μόνο από τους μάγους. Μια τέτοια παρατήρηση όμως δεν θα ήταν συνεπής με τις μαρτυρίες των γραφών, αφού μιλάμε για απλανείς αστέρες οι οποίοι δεν κινούνται ούτε και παρουσιάζουν στάσεις στον ουρανό.
     Γνωστοί πλανήτες στους αρχαίους αστρονόμους ήταν οι: Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας και Κρόνος. Γνώριζαν ότι κινούνται πάνω στην ουράνια σφαίρα σε τόξα, άλλοτε από την δύση προς την ανατολή (ορθή κίνηση) και άλλοτε από την ανατολή προς τη δύση (ανάδρομη κίνηση). Τα σημεία που άλλαζε η κίνησή τους από ορθή σε ανάδρομη τα ονόμαζαν στηριγμούς ή στάσεις. Η ερμηνεία του «αστέρα της Βηθλεέμ» ως κάποιου πλανήτη είναι πολύ ισχυρή γιατί οι πλανήτες είναι φωτεινά ουράνια σώματα και ικανοποιούν τα κριτήρια της «κίνησης» και της «στάσης» στον ουρανό, ερχόμενοι σε συμφωνία και με την περιγραφή του ευαγγελιστή Ματθαίου. Ο πλανήτης Δίας βρέθηκε σε στάση το 7π.Χ, και μάλιστα στην κορυφή του ζωδιακού φωτός (μια λάμψη στον ορίζοντα λίγο μετά το λυκόφως ή λίγο πριν από το λυκαυγές).
   Επικρατέστερη θεωρία για την ερμηνεία του «αστέρα της Βηθλεέμ» αποτελεί η σύνοδος πλανητών, φαινόμενο στο οποίο παρατηρούμε κάποιους πλανήτες σε μια περιορισμένη περιοχή του ουρανού. Μπορεί μάλιστα να βρεθούν τόσο κοντά, ώστε να μην ξεχωρίζουν ως δύο σώματα, αλλά ως ένα, μεγάλης λαμπρότητας. Ο αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης υπολογίζοντας την θέση των πλανητών στον ουρανό της Βηθλεέμ την εποχή της γέννησης του Ιησού διαπίστωσε ότι το 7 π.Χ οι Δίας και Κρόνος βρέθηκαν σε σύνοδο τρεις φορές, στον αστερισμό των Ιχθύων. Το επόμενο έτος, το 6π.Χ τους πλησίασε και ο Άρης. Αναφορά της τριπλής συνόδου Δία - Κρόνου έχει βρεθεί σε κείμενο στη Βαβυλώνα και προέρχεται από την αστρολογική σχολή της Σιππάρ.

της Φιόρης – Αναστασίας Μεταλληνού, Αστροφυσικός
Συνεργάτης Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης, Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Μάζα & Βάρος

πηγή: http://paidio.blogspot.gr/

Μια άλλη βασική ιδιότητα των υλικών σωμάτων είναι η μάζαΗ μάζα ενός σώματος είναι το ποσό της ύλης από το οποίο αποτελείται.

Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το:
- χιλιόγραμμο ή κιλό (Kg)



Υποδιαίρεση του 1Kg είναι το γραμμάριο (1g). Ένα κιλό αποτελείται από 1000 g (1Kg = 1000 g).

Πολλαπλάσιο του 1Kg είναι ο τόνος (1t). Ένας τόνος αποτελείται από 1000 Kg (1t = 1000 Kg).

Η τιμή της μάζας δε μεταβάλλεται όταν το σώμα αλλάζει θέση!!!

Η μάζα ενός υλικού σώματος είναι το άθροισμα της μάζας των μορίων του. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα των μορίων και το πλήθος τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μάζα του σώματος.


Η μέτρηση της μάζας γίνεται σε σύγκριση με σώματα γνωστής μάζας, τα οποία ονομάζονται σταθμά και το όργανο που χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση ονομάζεται ζυγός.



Μάζα και βάρος
Η μάζα και το βάρος ενός υλικού σώματος μοιάζουν, χωρίς όμως να είναι το ίδιο. Το βάρος ενός σώματος εξαρτάται από το υψόμετρο μιας περιοχής. Όσο αυξάνεται το ύψος ενός σώματος από την επιφάνεια της Γης, τόσο ελαττώνεται το βάρος του. Ένας άνθρωπος έχει διαφορετικό βάρος πάνω στη Γη και διαφορετικό σε έναν άλλο πλανήτη, μακριά από τη Γη.


video


Κάνε κλικ εδώ ή στην εικόνα για να δεις το βάρος σου σε διάφορους πλανήτες.


Μάζα
Βάρος
Δείχνει την ποσότητα 

της ύλης ενός σώματος.
Είναι δύναμη (βαρυτική) που ασκεί η Γη στο σώμα.
Παραμένει ίδια παντού

 στο σύμπαν.
Αλλάζει από τόπο σε τόπο.
Μονάδα μέτρησης 1 Kg.
Μονάδα μέτρησης 1Ν (1 Νιούτον).
Μέτρηση με ζυγαριά.
Μέτρηση με δυναμόμετρο.





Ένα πολύτιμο πρότυπο

Η μέτρηση της μάζας γίνεται σε σύγκριση με σώματα γνωστής μάζας. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν διάφορα πρότυπα. Από το 1875 η μέτρηση της μάζας γίνεται σε σύγκριση με το πρότυπο χιλιόγραμμο που φυλάσσεται στο Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στο Παρίσι. 




Το πολύτιμο αυτό πρότυπο είναι κατασκευασμένο από κράμα πλατίνας και ιριδίου και φυλάσσεται με μεγάλη προσοχή σε σταθερές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Αντίγραφά του υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου.


video

 

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Πώς λειτουργεί το σύμπαν: H Θεωρία του Stephen Hawking, με κινούμενα σχέδια σε 150 δευτερόλεπτα



Μια Σύντομη Ιστορία του Χρόνου

Ο θρυλικός θεωρητικός φυσικός και κοσμολόγος Stephen Hawking είναι από τα μεγαλύτερα επιστημονικά μυαλά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε αυτό το όμορφο animation συμπυκνώνεται   το μυαλό κι οι θεωρίες του Χόκινγκ σε 150 δευτερόλεπτα. Θυμίζει το πνεύμα της σειράς RSA με κινούμενα σχέδια, αν και εκτελούνται πολύ πιο  δημιουργικά. Το σύντομο βίντεο είναι το οπτικό ισοδύναμο της τέχνης του σλόγκαν.

How the Universe Works: Stephen Hawking's Theory of Everything, Animated in 150 Seconds

A Brief History of Time in no time at all.
Legendary theoretical physicist and cosmologist Stephen Hawking is among the greatest scientific minds in human history. In this charming animation for The Guardian's MadeSimple series, UK-based animation studio Scriberia -- who also made the wonderful trailer for Oliver Burkeman's Antidote -- condenses Hawking's expansive, mind-bending theories down to 150 seconds. Reminiscent in spirit of the RSA animations, though much better-executed creatively, the short video is the visual equivalent of the art of the soundbite.


 

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο: «Lichtmond: Το Φωτεινό Σύμπαν»

Πλανητάριο: Το φωτεινό σύμπαν

 

Tο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο εορτάζει τη φετινή φθινοπωρινή ισημερία με την παράσταση: «Lichtmond: Το Φωτεινό Σύμπαν».

Για μόνο ένα βράδυ, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί η παράσταση «Lichtmond: Το Φωτεινό Σύμπαν», στο θόλο του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Το «Lichtmond: Το Φωτεινό Σύμπαν» είναι μια βραβευμένη Πλανηταριακή παραγωγή σαν ένα «ποιητικό ταξίδι» ανάμεσα σε ήχους και εικονικά τοπία. Πρόκειται για μια συναρπαστική «απόδραση» σε ένα εικονικό παράλληλο Σύμπαν, σε έναν κόσμο με τους δικούς του φανταστικούς ήλιους και την δική του ιδιαίτερη Γη, μια «κατάδυση» σε έναν ωκεανό από ηλεκτρονικούς ήχους και συναρπαστικές ψηφιακές εικόνες.
Την μουσική της παράστασης συνυπογράφουν οι Giorgio και Martin Koppehele, καθώς και oι Alan Parsons, I Muvrini και Boy George, οι οποίοι έχουν αποσπάσει πληθώρα βραβείων για την δουλειά τους αυτή. Ένα από τα μέλη της ομάδας που σκηνοθέτησε την παράσταση, ο Thomas W. Kraupe (που είναι Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πλανηταρίων (IPS) και Διευθυντής του Πλανηταρίου του Αμβούργου), θα προλογίσει την παράσταση και θα μοιραστεί με το κοινό τις εμπειρίες του από την διαδικασία της παραγωγής.
Σημειώνεται ότι την ημέρα αυτή και μόνο (Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013), θα πραγματοποιηθούν τρεις παραστάσεις (ώρες 18:30, 20:00 και 21:00). Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη απαραίτητα είναι όμως τα δελτία προτεραιότητας, η διανομή των οποίων θα αρχίσει στις 17:30 της ίδιας ημέρας και έως εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων από το ταμείο του Πλανηταρίου.
Η διάρκεια της παράστασης είναι 51' και προτείνεται για ενήλικες και παιδιά Γυμνασίου και άνω.

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

NASA: (Ο ..... ταξιδευτής) Tο Voyager I ταξιδεύει πλέον στο διαστρικό κενό

  πηγή: www.lifo.gr
                                      
Το Voyager 1 θεωρείται και επίσημα ως το πρώτο αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής που εγκαταλείπει την ηλιόσφαιρα..
             


36 χρόνια μετά την εκκίνηση του επικού ταξιδιού του, το ερευνητικό σκάφος βαθέος διαστήματος Voyager I θεωρείται πλέον και επίσημα ως το πρώτο αντικείμενο ανθρώπινης κατασκευής που εισέρχεται στην αινιγματική άβυσσο του διαστρικού κενού. 
 
[Προσοχή, δεν έχει εγκαταλείψει τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος, όπως λανθασμένα και ίσως επιπόλαια αναπαράγεται από διάφορα sites. Θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί].
 


 
Μετά από μία μακρά περίοδο αμφιταλάντευσης και διαφωνιών, επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Iowa αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν οριστικά αυτό το κεφαλαιώδους και ιστορικής σημασίας ορόσημο για την εξερεύνηση του διαστήματος. Την ετυμηγορία τους επικυρώνουν με αυτή τη δημοσίευση στην εγκυρη και αξιόπιστη επιστημονική επιθεώρηση Science.



Ο "ταξιδευτής" Voyager 1 ξεκίνησε τη μακρά περιπλάνηση του στο ηλιακό μας σύστημα στις 5 Σεπτεμβρίου του 1977, μετά την εκτόξευση του από το ακρωτήριο Κανάβεραλ. Η τροχιά του σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσεγγίσει τους εξωτερικούς πλανήτες Δία και Κρόνο και να παρατηρήσει τα φεγγάρια τους, τα μαγνητικά τους πεδία και τους δακτυλίους του τελευταίου. Σήμερα, έχοντας αποκτήσει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 17km/sec βρίσκεται σε απόσταση 18,76 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη Γη και τα σήματα του καταφθάνουν σε μας με καθυστέρηση τουλάχιστον 17 ωρών.



Ο παγκόσμιος ενθουσιασμός σχετικά με το πρωτοπόρο αυτό διαστημικό όχημα έγκειται στο γεγονός, ότι φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του μια για πάντα ένα μακρινό σύνορο της διαστημικής μας γειτονιάς, την ηλιόπαυση. Τι είναι όμως η ηλιόπαυση;

Ως ηλιόπαυση χαρακτηρίζουν οι αστροφυσικοί το εξωτερικό όριο της ηλιόσφαιρας, μιας τεράστιας ελλειψοειδούς δομής που περιβάλλει τον Ήλιο και τους πλανήτες και στην οποία κυρίαρχος είναι ο ηλιακός άνεμος - ένα ισχυρό ρεύμα φορτισμένων σωματιδίων, κυρίως ηλεκτρονίων και πρωτονίων. Κοντά στην ηλιόπαυση, λοιπόν, ο ηλιακός άνεμος εξασθενεί τόσο σε ένταση και ταχύτητα, ώστε να θεωρείται μηδαμινός. Ταυτοχρόνως, σε αυτή την περιοχή συναντώνται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα φορτισμένα σωματίδια από άλλα γειτονικά άστρα, τα οποία και σηματοδοτούν την έναρξη του μεσοαστρικού χώρου.
 
 
Εάν με τα παραπάνω σας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα φυσικά όρια του ηλιακού μας συστήματος τοποθετούνται στην ηλιόπαυση, θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Για να τα εντοπίσουμε αυτά, θα πρέπει να αναζητήσουμε μέχρι ποιο σημείο ασκεί βαρυτική επίδραση ο ήλιος μας. Η αναζήτηση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στο νέφος του Oort. Το νέφος αυτό αποτελείται από τρισεκατομμύρια παγωμένους "βράχους", που περιφέρονται σε ελλειπτική ή παραβολική τροχιά γύρω από τον ήλιο, σε απόσταση έως και 1 έτους φωτός μακριά από αυτόν. Δηλαδή 1.000 φορές πιο μακριά από τον Πλούτωνα και σαφώς μακρύτερα από το διαστημικό όχημα Voyager 1. Επομένως, οι διατυπώσεις περί απομάκρυνσης του σκάφους από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος κρίνονται ως ανακριβείς και ίσως σκόπιμα παραπλανητικές ;-)



Ποιο είναι το μέλλον του Voyager 1; Eάν τα καταφέρει να διασχίσει αλώβητο το νέφος του Oort, τότε θα δραπετεύσει από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε 30.000 χρόνια γι αυτό.. αν και το πιθανότερο είναι πως δε θα μάθουμε ποτέ την πραγματική του τύχη. Μετά το 2025, η θερμοηλεκτρική γεννήτρια ραδιοϊσοτόπων που παρέχει ενέργεια στο σκάφος, θα χάσει την ισχύ της και τo Voyager 1 δεν θα είναι πια σε θέση να επικοινωνεί μαζί μας και να αποστέλλει τα ραδιοσήματα του. Θα συνεχίσει παρ' όλα αυτά να ταξιδεύει σιωπηλό στο αχανές διάστημα, ιχνηλατώντας μονοπάτια πρωτόγνωρα και ακολουθώντας ένα μοναχικό πεπρωμένο, όπως όλοι οι αληθινά πρωτοπόροι.

 
Τώρα θα αναρωτιέστε εύλογα, έτσι άδοξα θα λήξει αυτή η ιστορία; Ίσως όχι! Οι επιστήμονες της NASA που κατασκεύασαν το σκάφος, τοποθέτησαν εντός του έναν επιχρυσωμένο χάλκινο δίσκο, ο οποίος περιέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον πλανήτη Γη και την ανθρωπότητα.. σκεπτόμενοι ότι ίσως κάποτε μπορεί και να βρεθεί στα χέρια ενός εξωγήινου πολιτισμού :-)



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίσκο και τα κωδικοποιημένα μηνύματα του (κείμενο, ήχος και εικόνες) μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ. Έχουν πολύ ενδιαφέρον!

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

«Εγώ, ο Στίβεν»: Αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του γράφει σε βιβλίο ο Hawking

πηγή: http://tinanantsou.blogspot.gr/


 
Την αυτοβιογραφία του με εξομολογήσεις για την προσωπική του ζωή, ετοιμάζει ο Στίβεν Χόκινγκ με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αυτή τη φορά θα «γράψει» ο ίδιος το βιβλίο χρησιμοποιώντας μια επαναστατική συσκευή η οποία μπορεί να διαβάζει τις συσπάσεις των μυών του προσώπου (του μάγουλου) και να τις μεταφέρει σε οθόνη υπολογιστή ως γράμματα.
 

  Ο διαπρεπής θεωρητικός φυσικός θα έχει ο ίδιος τον έλεγχο των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη και που θα αποτελούν την αυτοβιογραφία του με τίτλο «My Brief History». Ένα βιβλίο που χαρακτηρίζεται ως «ευφυές και ειλικρινές» από τους εκδότες του.
  Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που θα απευθυνθεί στον κόσμο, όχι με επιστημονικούς όρους αλλά με αποκαλύψεις για όσα έχουν συμβεί στη ζωή του και για εκείνα που τον απασχολούν σε προσωπικό επίπεδο.

Στις σελίδες του βιβλίου, που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, ο Χόκινγκ «μιλάει» για τα παιδικά του χρόνια, για την εποχή που διαγνώστηκε ότι πάσχει από τη νόσο Λου Γκέριγκ καθώς και για τους δύο γάμους του. Σύμφωνα με τους εκδότες του, τα κείμενα θα συνοδεύονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό ώστε να δίνουν στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή του Χόκινγκ «με δικά του λόγια».

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Einstein's Equation Of Life And Death (Documentary) / Η εξίσωση της Ζωής & του Θανάτου του Αϊνστάιν (Ντοκιμαντέρ)


Το καλοκαίρι του 1939 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ήταν σε διακοπές σε μια μικρή πόλη θέρετρο στην άκρη του Long Island. Το ειρηνικό καλοκαίρι του, όμως, ήταν έτοιμο να συντριβεί από μια επίσκεψη από έναν παλιό φίλο και συνάδελφο από τα χρόνια του στο Βερολίνο. Ο επισκέπτης ήταν ο φυσικός Leo Szilard. Είχε έρθει να πει στον Αϊνστάιν ότι φοβόταν πως οι Ναζί θα μπορούσαν σύντομα να έχουν στην κατοχή τους ένα φοβερό νέο όπλο και ότι κάτι έπρεπε να γίνει.  Ο Szilard πίστευε ότι οι πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις σήμαιναν ότι ήταν πλέον δυνατή η μετατροπή μάζας σε ενέργεια. Και ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να κάνουν μια βόμβα. Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν μια φοβερή υλοποίηση του νόμου της φύσης που είχε ανακαλύψει ο Αϊνστάιν περίπου 34 χρόνια νωρίτερα.
  Ο Σεπτέμβριος του 1905 ήταν «έτος θαύμα» του Αϊνστάιν. Ενώ εργαζόταν ως υπάλληλος για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ελβετική πρωτεύουσα της Βέρνης, ο Αϊνστάιν υπέβαλε ένα τρισέλιδο συμπλήρωμα στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα το ίδιο έτος. Σε αυτές τις σελίδες που προέρχεται η πιο διάσημη εξίσωση όλων των εποχών:  E = mc ², η ενέργεια ισούται με τη μάζα επί την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο.  Η εξίσωση έδειξε ότι η μάζα και η ενέργεια ήταν συνδεδεμένες και ότι κάποιος θα μπορούσε, θεωρητικά, να μετατρέψει τη μια  σε άλλη. Αλλά επειδή η ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο είναι ένας τέτοιος τεράστιος αριθμός, αυτό σήμαινε ότι ακόμη και μια μικρή ποσότητα μάζας θα μπορούσε ενδεχομένως να μετατραπεί σε ένα τεράστιο ποσό ενέργειας. Από τότε που η ανακάλυψη της ραδιενέργειας στα τέλη του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο ατομικός πυρήνας θα μπορούσε να περιέχει ένα μεγάλο ποσό ενέργειας. Η επαναστατική εξίσωση του Einstein τους έδειξε, για πρώτη φορά, πόσο κοντά ήταν.  Ωστόσο, ο Einstein αμφέβαλε εάν αυτή η ενέργεια θα μπορούσε ποτέ να κυκλοφορήσει. Μέχρι το 1935 ήταν πεπεισμένος ότι δεν θα ήταν πρακτικό. Κατά τη χειμερινή σύνοδο της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης στο Πίτσμπουργκ, που είναι εισηγμένες όπως λέει δημοσιογράφους: "Η πιθανότητα μετατροπής της ύλης σε ενέργεια είναι κάτι που μοιάζει με ανέφικτο δεδομένο ".



 In the summer of 1939 Albert Einstein was on holiday in a small resort town on the tip of Long Island. His peaceful summer, however, was about to be shattered by a visit from an old friend and colleague from his years in Berlin. The visitor was the physicist Leo Szilard. He had come to tell Einstein that he feared the Nazis could soon be in possession of a terrible new weapon and that something had to be done.

  Szilard believed that recent scientific breakthroughs meant it was now possible to convert mass into energy. And that this could be used to make a bomb. If this were to happen, it would be a terrible realisation of the law of nature Einstein had discovered some 34 years earlier.

   September 1905 was Einstein's 'miracle year'. While working as a patents clerk in the Swiss capital Berne Einstein submitted a three-page supplement to his special theory of relativity, published earlier that year. In those pages he derived the most famous equation of all time; e=mc², energy is equal to mass multiplied by the speed of light squared.
  The equation showed that mass and energy were related and that one could, in theory, be transformed into the other. But because the speed of light squared is such a huge number, it meant that even a small amount of mass could potentially be converted into a huge amount of energy. Ever since the discovery of radioactivity in the late 19th century, scientists had realised that the atomic nucleus could contain a large amount of energy. Einstein's revolutionary equation showed them, for the first time, just how much there was.

  However, at the time Einstein doubted whether that energy could ever be released. By 1935 he was convinced it would never be practical. At the Winter Session of the American Association for the Advancement of Science in Pittsburgh, he is quoted as telling journalists: "The likelihood of transforming matter into energy is something akin to shooting birds in the dark in a country where there are only a few birds."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...