Skip to main content

Vuosisadan sensaatio on mahdollinen


1. Luotaimen outo käytös

Jos Cassini-luotaimessa oleva outo liike johtuu yhdeksännestä planeetasta, niin silloin ollaan lähellä vuosisadan tiedesensaatiota, ja toki tuollainen hyvinkin iso planeetta voi jäädä huomaamatta, jos se sijaitsee riittävän kaukana Auringosta, jolloin tuon kappaleen pintalämpötila on hyvin alhainen, jolloin sen lähettämä infrapunasäteily ei näy Maasta käsin katsottuna. Jos planeetan heijastuskerroin eli albido on hyvin matala, niin silloin tuo planeetta ei näy myöskään muilla sähkömagneettisen sätelyn taajuuksilla. Tuollainen hyvin musta planeetta on löytynyt eräältä toiselta tähdeltä, ja se on saanut nimen TrES2b Tuo planeetta absorboi lähes 100 % siihen saapuvasta valosta, ja on näin ollen maailmankaikkeuden mustin kappale.

Ja jos tuollainen planeetta löytyisi meidän omasta aurinkokunnastamme, niin se tietenkin merkitsisi sitä, että pitkään tunnetut häiriöt esimerkiksi Neptunuksen radassa olisivat sitten selitetty. TrES2b on oikeastaan Jupiterin kaltainen jättiläisplaneetta, joka kuitenkin on ilmeisesti melkein puhdasta hiiltä, joka tekee siitä erittäin mustan, mutta samalla absorboidessaan tähtensä lähettämää säteilyä tuo musta planeetta kuumenee voimakkaasti, joten siksi ihmettelen hiukan, miksi tuo yhdeksäs planeetta ei näy kuitenkaan infrapunasäteilyn aaltopituudella, joten tietenkin voidaan leikitellä ajatuksella, että mikä kappale imee kaiken säteilyn itseensä. Jos kappale imee paljon säteilyä, niin se kuumenee todella kuumaksi, ja siitä syystä esimerkiksi veden peittämä planeetta on viileämpi kuin kiviplaneetta. Syy tähän on se, että veden pinnasta kimpoaa paljon enemmän säteilyä avaruuteen kuin kiviplaneetasta.

2. Mahdollinen hiiliplaneetta

Tämän takia esimerkiksi asfaltti kuumenee kesäpäivänä paljon enemmän kuin merivesi. Toki on olemassa kappale, joka ei säteile mitään säteilyä ympäristöönsä. Musta Aukko imee painovoimansa avulla kaiken sen ympärillä olevan aineen sekä säteilyn itseensä, mutta en kyllä ainakaan itse toivo, että tällainen kappale löytyy omasta aurinkokunnastamme. Neutronitähti ei myöskään säteile omaa energiaa ulos, ja koska kyseessä olisi vain noin 20 km läpimittainen kappale, niin sitä on silloin vaikea havaita. Eli en toki toivo myöskään tätä kappaletta omaan aurinkokuntaamme, mutta jos tuollainen massiivinen kappale kulkee avaruudessa, niin se "auraa" uran radalleen kuten planeetatkin tekevät, ja vaikka miellämme nuo räjähtäneen tähden jäänteet usein esimerkiksi pulsareiksi, niin silloin unohdamme sen, että pulsari saa voimansa toisesta tähdestä imemästään kaasusta.

Eli säännöllisiä pulsareita voi olla vain kaksoistähtijärjestelmissä, missä toinen osapuoli on neutronitähti. Tuo neutronitähden imemä aine saa sen ulkokuoren pyörimään, ja silloin syntyy valtavan voimakas magneettikenttä, ja tuo ainesuihku saa alkunsa siitä kun materia puristuu tuon kappaleen pintaan, niin että syntyy ydinreaktio, ja tuosta reaktiosta syntyvät hiukkaset syöksyvät neutronitähden pintaa pitkin sen magneettisten voimaviivojen mukaisesti neutronitähden navoille, mistä ne purkautuvat avaruuteen. Mutta yksin vaeltaessaan neutronitähti on melko huomaamaton, ja se saattaa käyttäytyä kuin planeetta. Kuitenkin vasta havainnot kertovat, mikä saa avaruusluotaimen käyttäytymään omituisesti. Kyseessä voi tietenkin olla esimerkiksi Saturnuksesta tuleva säteily tai sen magneettikentän muutokset.

Esimerkiksi Saturnuksen mahdollista mikroaaltosätelyä ei voida havainnoida radioteleskoopeilla, koska tuo sähkömagneettisen spektrin alue on aivan toinen kuin radioaaltojen taajuus. Eli jos puhutaan radioteleskoopeista sekä mikroaalloista, niin mikroaaltoihin nähden nuo laitteet ovat ikään kuin väärällä kanavalla, joten siksi mikroaaltouunit eivät häiritse GSM-viestintää eivätkä muita radioviestintälaitteita, vaan syy siihen, miksi vuotavaa mikroaaltouunia ei saa käyttää johtuu lähinnä sen lämmittävästä vaikutuksesta.
elainasiaa.blogspot.fi

Comments

Popular posts from this blog

The LK-99 could be a fundamental advance even if it cannot reach superconductivity in 400K.

The next step in superconducting research is that LK-99 was not superconducting at room temperature. Or was it? The thing is that there is needed more research about that material. And even if it couldn't reach superconductivity in 400K that doesn't mean that material is not fundamental. And if LK-99 can maintain its superconductivity in 400K that means a fundamental breakthrough in superconducting technology.  The LK-99 can be hype or it can be the real thing. The thing is, anyway, that high-voltage cables and our electric networks are not turning superconducting before next summer. But if we can change the electric network to superconducting by using some reasonable material. That thing can be the next step in the environment. Superconductors decrease the need to produce electricity. But today cooling systems that need lots of energy are the thing that turn superconductors that need low temperatures non-practical for everyday use.  When the project begins there is lots of ent

Black holes, the speed of light, and gravitational background are things that are connecting the universe.

 Black holes, the speed of light, and gravitational background are things that are connecting the universe.  Black holes and gravitational waves: is black hole's singularity at so high energy level that energy travels in one direction in the form of a gravitational wave.  We normally say that black holes do not send radiation. And we are wrong. Black holes send gravitational waves. Gravitational waves are wave movement or radiation. And that means the black holes are bright gravitational objects.  If we can use water to illustrate the gravitational interaction we can say that gravitational waves push the surface tension out from the gravitational center. Then the other quantum fields push particles or objects into a black hole. The gravitational waves push energy out from the objects. And then the energy or quantum fields behind that object push them into the gravitational center.  The elementary particles are quantum fields or whisk-looking structures. If the gravitational wave is

The CEO of Open AI, Sam Altman said that AI development requires a similar organization as IAEA.

We know that there are many risks in AI development. And there must be something that puts people realize that these kinds of things are not jokes. The problem is how to take control of the AI development. If we think about international contracts regarding AI development. We must realize that there is a possibility that the contract that should limit AI development turns into another version of the Nuclear Non-Proliferation Treaty. That treaty didn't ever deny the escalation of nuclear weapons. And there is a big possibility that the AI-limitation contracts follow the route of the Nuclear Non-Proliferation Treaty.  The biggest problem with AI development is the new platforms that can run every complicated and effective code. That means the quantum computer-based neural networks can turn themselves more intelligent than humans. The AI has the ultimate ability to learn new things. And if it runs on the quantum-hybrid system that switches its state between binary and quantum states,