Пређи на садржај

Istraživanje svemira

С Википедије, слободне енциклопедије
Mesec kao što se vidi u digitalno obrađenoj slici iz podataka prikupljenih tokomleta letilice Galileo

Istraživanje svemirajeotkrivanjeiistraživanjenebeskihstruktura usvemirurazvijanjem i rastomsvemirske tehnologije.Dok proučavanje svemira uglavnom obavljajuastronomipomoćuteleskopa,fizičko istraživanje svemira se vrši pomoćurobotskih svemirskih sondibez ljudstva i sasvemirskim letovima.Istraživanje svemira u užem smislu naziv za delatnost istraživanja područja van planete Zemlje koja uključuje direktnu prisutnost veštačkih fizičkih objekata i ljudskih bića u tom području. U širem smislu istraživanje svemira uključuje svaku gore navedenu delatnost koja se može odvijati i u vojne, ekonomske i neke druge svrhe.

Istraživanje svemira svoje korene ima u razvojuraketnetehnologije u prvoj polovici20. veka,ali je podsticaj dobilo tek nakon završetkadrugog svetskogi početkahladnog rata.Tada su suparničke supersileSADiSSSRzaključile kako će se eventualnitreći svetski ratodlučiti primenominterkontinentalnih balističkih projektila,a čiji je razvoj i usavršavanje sa sobom povlačilo nužnost istraživanja ne samo viših slojeva Zemljineatmosfere,nego isvemira.Godine 1945. je britanski naučnikArtur Klarkizneo ideju u instaliranjuveštačkih satelitau Zemljinoj orbiti, što su velike sile takođe prepoznale kao mogućnost za uspostavljanje komunikacionog sistema, odnosno prikupljanja informacija o neprijatelju.

Edvin „Baz” Oldrin,drugi čovek na Mesecu

Zbog svega toga je krajem1940-ihzapočela tzv. svemirska utrka između dve supersile. Iz početka je SSSR stekao prednost, te je 4. 10.1957.lansiran prvi veštački satelit iz programaSputnjik,što predstavlja početak svemirske ere. Četiri godine kasnijeJurij Gagarinje postao prvi čovek u svemiru. SAD su na to reagovale početkom ambicioznogApolo programa,kome je cilj bio iskrcavanje astronauta naMesec.Nakon što je 21. 7.1969.godine taj cilj ostvaren, američka javnost ga je shvatila kao krajnje dostignuće koje neće biti premašeno u doglednoj budućnosti, te je za istraživanje svemira počela gubiti interes, što se postepeno reflektovalo i na politički establišment.

Gubitak trke ka Mesecu je sovjetski svemirski program preusmerio ka još ambicioznijem, ali i teže ostvarivom cilju iskrcavanja ljudske posade naMars.Zbog toga je 1970-ih uložen veliki napor kako bi se usavršilo dugotrajno održavanje ljudi u svemiru. Rezultat tih napora bila je gradnja prvihsvemirskih stanica,odnosno održavanje stalne ljudske prisutnosti u orbiti Zemlje. Američka se u isto vreme koncentrirala na nešto praktičniji cilj razvoja orbitalnog transportnog sredstva koje bi se moglo koristiti više puta. Rezultat tih napora bio jeSpejs-šatl,svemirski brod čiji je prvi model uspešno lansiran1981.godine. Završetak hladnog rata je naneo veliki udarac daljem istraživanju svemira, s obzirom da su pobedničke SAD izgubile značajan podsticaj, aRusija(naslednica SSSR-a) političku i drugu infrastrukturu za ambicioznije projekte. Takođe su se intenzivirale kritike istraživanja svemira, čiji zastupnici ga smatraju besmislenim trošenjem ogromnih sredstava koja bi se mogla bolje potrošiti za rešavanje gorućih problema na samoj planeti Zemlji. Mnogi takođe drže da se istraživanje svemira mora ograničiti isključivo na veštačke sonde, jer je održavanje ljudskog života u ekstremnim svemirskim uslovima preskupo, prerizično i neisplativo.

ZavršetkomMeđunarodne svemirske stanice(ISS)[1]nakonSTS-133u martu 2011, planovi za istraživanje svemira od strane SAD-a ostaju u toku.Konstelacija,program Buševe administracije za povratak na Mesec do 2020. godine[2]ocenjen je neadekvatno finansiranim i nerealnim od straneekspertskog panelaza izveštavanje iz 2009. godine.[3]Obamina administracija predložila je reviziju Konstelacije 2010. kako bi se usredotočila na razvoj sposobnosti za misije sa posadom izvanniske Zemljine orbite(LEO), predviđajući proširenje rada ISS-a nakon 2020. godine, prenoseći razvoj lansirnih vozila za ljudske posade iz angencijeNASAna privatni sektoru, i razvijajući tehnologije koje će omogućiti misije izvan LEO, kao što suZemlja-Mesec L1,Mesec,Zemlja-Sunce L2,asteroidi u blizini Zemlje i orbitaFobosaili Marsa.[4]

Godine 2000, Narodna Republika Kina je pokrenula uspešan programsvemirskih letova sa posadom,dok suEvropska unija,JapaniIndijatakođe planirale buduće svemirske misije sa posadom. Kina, Rusija, Japan i Indija su zagovarale misije sa posadom na Mesec tokom 21. veka, dok je Evropska unija isto tako zagovaralamisije sa posadom na Mesec i Marstokom 20. i 21. veka. Od 1990-ih godina, privatni preduzetnici su počeli da promovišusvemirski turizam,a zatim javno svemirsko istraživanje Meseca (pogledajtenagradu Gugl Lunar X).

Istorija istraživanja[уреди|уреди извор]

V-2 raketau Punemunde muzeju

Prvi teleskopi[уреди|уреди извор]

Za prviteleskopse kaže da je 1608. godine uHolandijiizumeo proizvođačnaočarapo imenuHans Liperšej,ali ga je u astronomiji prvi upotrebioGalileo Galilej1609. godine.[5]Godine 1668,Isak Njutnje napravio svojsopstvenireflektujući teleskop,prvi potpuno funkcionalni teleskop ove vrste, i orijentir za budući razvoj zbog svojih superiornih karakteristika u odnosu na prethodniGalilejev teleskop.[6]

Usledio je nizotkrića u Sunčevom sistemu(i šire), tada i unarednim vekovima:planine Meseca,faze Venere,glavni satelitiJupiteraiSaturna,prstenovi Saturna,mnogekomete,asteroidi,nove planeteUraniNeptuni još mnogosatelita.

Orbitirajuća astronomska opservatorija 2bila je prvisvemirski teleskoplansiran 1968. godine,[7]ali je lansiranjeHabl svemirskog teleskopa1990. godine[8]postavilo prekretnicu. Prema podacima od 1. decembra 2022. godine otkriveno je 5.284 potvrđenihegzoplaneta.Procenjuje se daMlečni putsadrži 100–400 milijardizvezda[9]i više od 100 milijardiplaneta.[10]Postoji najmanje 2 trilionagalaksijauvidljivom univerzumu.[11][12]HD1galaksija jenajudaljenijipoznati objekat sa Zemlje, udaljen je 33,4 milijardesvetlosnih godina.[13][14][15][16][17][18]

Reference[уреди|уреди извор]

  1. ^Chow, Denise (9. 3. 2011).„After 13 Years, International Space Station Has All Its NASA Rooms”.Space.
  2. ^Connolly, John F. (oktobar 2006).„Constellation Program Overview”(PDF).Constellation Program Office. Архивирано изоригинала(PDF)10. 7. 2007. г.Приступљено6. 7. 2009.
  3. ^Lawler, Andrew (22. 10. 2009).„No to NASA: Augustine Commission Wants to More Boldly Go”.Science. Архивирано изоригинала13. 5. 2013. г.
  4. ^„President Outlines Exploration Goals, Promise”.Address at KSC.15. 4. 2010. Архивирано изоригинала25. 08. 2019. г.Приступљено28. 06. 2019.
  5. ^King, C. C. (2003).The History of the Telescope.Dover Publications. стр. 30—32.ISBN978-0-486-43265-6.
  6. ^A. Rupert Hall (1996).Isaac Newton: Adventurer inThoughtНеопходна слободна регистрација.Cambridge University Press. стр.67.ISBN978-0-521-56669-8.
  7. ^Angelo, Joseph A. (2014).Spacecraft for Astronomy.Infobase Publishing. стр. 20.ISBN978-1-4381-0896-4.
  8. ^„STS-31”.NASA.Архивираноиз оригинала 15. 8. 2011. г.Приступљено26. 4. 2008.
  9. ^„How Many Stars in the Milky Way?”.NASA Blueshift.Архивираноиз оригинала 25. 1. 2016. г.
  10. ^Staff (2. 1. 2013).„100 Billion Alien Planets Fill Our Milky Way Galaxy: Study”.Space.Архивирано изоригинала3. 1. 2013. г.Приступљено3. 1. 2013.
  11. ^Conselice, Christopher J.; et al. (2016). „The Evolution of Galaxy Number Density atz< 8 and Its Implications”.The Astrophysical Journal.830(2): 83.Bibcode:2016ApJ...830...83C.S2CID17424588.arXiv:1607.03909v2Слободан приступ.doi:10.3847/0004-637X/830/2/83.
  12. ^Fountain, Henry (17. 10. 2016).„Two Trillion Galaxies, at the Very Least”.The New York Times.Приступљено17. 10. 2016.
  13. ^Lira, Nicolás; Iono, Daisuke; Oliver, Amy c.; Ferreira, Bárbara (7. 4. 2022).„Astronomers Detect Most Distant Galaxy Candidate Yet”.Atacama Large Millimeter Array.Архивирано изоригинала17. 7. 2022. г.Приступљено8. 4. 2022.
  14. ^Harikane, Yuichi; et al. (2. 2. 2022). „A Search for H-Dropout Lyman Break Galaxies at z ∼ 12–16”.The Astrophysical Journal.929(1): 1.Bibcode:2022ApJ...929....1H.arXiv:2112.09141Слободан приступ.doi:10.3847/1538-4357/ac53a9.
  15. ^Crane, Leah (7. 4. 2022).„Astronomers have found what may be the most distant galaxy ever seen – A galaxy called HD1 appears to be about 33.4 billion light years away, making it the most distant object ever seen – and its extreme brightness is puzzling researchers”.New Scientist.Приступљено8. 4. 2022.
  16. ^Pacucci, Fabio; et al. (7. 4. 2022).„Are the newly-discovered z ∼ 13 drop-out sources starburst galaxies or quasars?”.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.514:L6—L10.doi:10.1093/mnrasl/slac035.Приступљено7. 4. 2022.
  17. ^Buongiorno, Caitlyn (7. 4. 2022).„Astronomers discover the most distant galaxy yet - Unusually bright in ultraviolet light, HD1 may also set another cosmic record.”.Astronomy.Приступљено7. 4. 2022.
  18. ^Wenz, John (7. 4. 2022).„Behold! Astronomers May Have Discovered The Most Distant Galaxy Ever – HD1 could be from just 300 million years after the Big Bang.”.Inverse.Приступљено7. 4. 2022.

Literatura[уреди|уреди извор]

Spoljašnje veze[уреди|уреди извор]