Mitä tapahtuu, jos putoat. Kuinka selviytyä putoamisesta suurelta korkeudelta

Ystävät, myönnämme rehellisesti, että meillä ei ollut aikaa kirjoittaa mitään mielenkiintoista, joten käytämme jonkun muun töitä :) Webissä törmäsimme erinomaiseen artikkeliin, joka kuvaa yhtä teoreettisen fysiikan tärkeimmistä mysteereistä saavutettavalla kielellä. Päätimme tuoda tämän materiaalin kokonaisuudessaan, koska se on alkuperäisen tekijän tyyli, joka tekee siitä erityisen kiehtovan. Toivomme, että se vetoaa niihin, jotka ovat kiinnostuneita universumimme mysteereistä.

Mitä sitten tapahtuu, jos putoat mustaan ​​aukkoon?

Varmasti uskot, että jos putoat mustaan ​​aukkoon, sinua odottaa välitön kuolema. Mutta todellisuudessa, kuten fyysikot uskovat, kohtalosi on paljon vieraampi. Tämä voi tapahtua kenelle tahansa tulevaisuudessa. Ehkä yrität löytää ihmiskunnalle uutta asuttavaa planeettaa tai nukahdit vain pitkälle matkalle. Mitä tapahtuu, jos joudut mustaan ​​aukkoon? Saatat odottaa, että sinut murskataan tai repeytyy. Mutta se ei ole niin.

Heti kun astut mustaan ​​aukkoon, todellisuus jakautuu kahtia. Toisessa tuhoudut välittömästi, ja toisessa syöksyt mustaan ​​aukkoon täysin vahingoittumattomana.

Musta aukko on paikka, jossa meille tuntemamme fysiikan lait eivät päde. Einstein opetti meille, että painovoima taivuttaa itse avaruutta ja muuttaa sitä. Riittävän tiheän esineen ansiosta aika-avaruus voi siis muuttua niin kaarevaksi, että se kietoutuu itseensä ja tekee reiän todellisuuden kankaaseen.

Massiivinen tähti, josta on loppunut polttoaine, voisi tarjota äärimmäisen tiheyden, joka tarvitaan tämän vääntyneen avaruusalueen luomiseen. Oman painonsa alle taipuva ja romahtanut massiivinen esine vetää mukanaan aika-avaruutta. Gravitaatiokentästä tulee niin voimakas, että edes valo ei pääse pakoon sitä, mikä tuomitsee alueen, jossa tämä tähti sijaitsee, synkälle kohtalolle: mustalle aukolle.

Mustan aukon ulkoraja on sen tapahtumahorisontti, piste, jossa painovoima vastustaa valon yrityksiä paeta aukosta. Mene liian lähelle, niin paluuta ei ole.

Tapahtumahorisontti hehkuu energiasta. Kvanttivaikutukset tällä rajalla luovat kuumien hiukkasten virtoja, jotka virtaavat takaisin universumiin. Tämä on niin kutsuttu Hawking-säteily, joka on nimetty fyysikon Stephen Hawkingin mukaan, joka ennusti sen olemassaolon. Riittävän ajan kuluttua musta aukko haihduttaa massansa kokonaan ja katoaa.

Kun sukellat mustaan ​​aukkoon, huomaat, että tila muuttuu yhä kaarevammaksi, kunnes aivan keskustasta tulee äärettömän kaareva. Tämä on singulariteetti. Avaruudella ja ajalla ei ole enää merkitystä, eivätkä tuntemamme fysiikan lait, jotka vaativat tilaa ja aikaa, enää päde.

Mitä singulaarissa tapahtuu? Kukaan ei tiedä. Toinen universumi? Unohdus? Matthew McConaughey kelluu kirjahyllyjen toisella puolella? Mysteeri.

Mitä tapahtuu, jos joudut vahingossa johonkin näistä kosmisista poikkeavuuksista? Kysy ensin avaruuskumppaniltasi - kutsukaamme häntä Annaksi -, joka katselee kauhistuneena, kun uat kohti mustaa aukkoa, kun hän pysyy turvallisella etäisyydellä. Hän tarkkailee outoja asioita.

Kun kiihdytät kohti tapahtumahorisonttia, Anna näkee sinun venyvän ja vääristyvän ikään kuin hän katsoisi sinua jättimäisen suurennuslasin läpi. Lisäksi mitä lähemmäs horisonttia pääset, sitä enemmän liikkeesi hidastuvat.

Et voi huutaa, koska avaruudessa ei ole ilmaa, mutta voit yrittää viestittää Annalle morseviestin iPhonesi valolla (sitä varten on jopa sovellus). Sanasi saavuttavat sen kuitenkin hitaammin ja hitaammin, kun valoaallot venytetään yhä matalammille ja punaisemmille taajuuksille: "Okei, hyvä, hyvä...".

Kun saavutat horisontin, Anna näkee, että olet jäässä, aivan kuin joku olisi painanut taukopainiketta. Sinut kirjoitetaan sinne, immobilisoidaan ja venytetään horisontin koko pinnalle, kun nouseva lämpö alkaa kuluttaa sinua.

Annan mukaan tilan venyminen, ajan pysähtyminen ja Hawkingin säteilyn lämpö pyyhkivät sinut hitaasti. Ennen kuin sukeltat mustan aukon pimeyteen, muutut tuhkaksi.

Mutta ennen kuin alamme suunnitella hautajaisia, unohdamme Anna ja katsomme tätä makaaberia kohtausta sinun näkökulmastasi. Ja tiedätkö mitä täällä tapahtuu? Ei mitään.

Uit suoraan luonnon pahimpaan ilmenemismuotoon etkä saa kolhuja tai mustelmia – etkä todellakaan venydy, hidastu tai paista säteilyn vaikutuksesta. Koska olet vapaassa pudotuksessa etkä koe painovoimaa: Einstein kutsui sitä "onnellisimmaksi ajatukseksi".

Loppujen lopuksi tapahtumahorisontti ei ole avaruudessa kelluva tiiliseinä. Se on perspektiivi artefakti. Tarkkailija, joka pysyy mustan aukon ulkopuolella, ei näe sen läpi, mutta se ei ole sinun ongelmasi. Sinulle ei ole horisonttia.

Jos musta aukko olisi pienempi, olisit pulassa. Painovoima olisi paljon voimakkaampi jaloissasi kuin päässäsi ja venyttää sinua kuin spagettia. Mutta onneksi se on iso musta aukko, miljoonia kertoja aurinkoa massiivisempi, joten voimat, jotka voisivat spagettia sinut, ovat tarpeeksi heikkoja, jotta ne voidaan jättää huomiotta.

Lisäksi voit elää loppuelämäsi riittävän suuressa mustassa aukossa ja sitten kuolla singulaarisuuteen.

Kuinka normaalia tämä elämä tulee olemaan, on iso kysymys, kun otetaan huomioon, että sinut imettiin vastoin tahtoasi aukkoon aika-avaruuden jatkumossa, eikä paluuta ole.

Mutta jos ajattelee sitä, me kaikki tiedämme tämän tunteen kokemuksesta kommunikoida ei tilan, vaan ajan kanssa. Aika menee vain eteenpäin, ei koskaan taaksepäin ja imee meidät sisään vastoin tahtoamme jättämättä mitään mahdollisuutta vetäytyä.

Tämä ei ole vain analogia. Mustat aukot vääntävät tilaa ja aikaa niin äärimmäiseen tilaan, että mustan aukon tapahtumahorisontissa tila ja aika päinvastoin vaihtavat roolit. Itse asiassa on aika, joka imee sinut singulaarisuuteen. Et voi kääntyä ympäri ja kävellä ulos mustasta aukosta, kuten et voi kääntyä ympäri ja kävellä takaisin menneisyyteen.

Tässä vaiheessa kysyt itseltäsi: mikä Annaa vaivaa? Jos jäähdytät mustan aukon sisällä tyhjän tilan ympäröimänä, miksi kumppanisi näkee sinun palavan säteilyssä tapahtumahorisontissa? Hallusinaatioita?

Itse asiassa Anna on täysin terve. Hänen näkökulmastaan ​​olet todella palanut horisontissa. Tämä ei ole illuusio. Hän voisi jopa kerätä tuhkasi ja lähettää ne kotiin.

Itse asiassa luonnonlait edellyttävät, että pysyt mustan aukon ulkopuolella, Annan näkökulmasta katsottuna. Tämä johtuu siitä, että kvanttifysiikka edellyttää, että tietoa ei menetetä, ei menetetä. Jokaisen olemassaolostasi puhuvan tiedon on jäätävä horisontin ulkopuolelle, jotta Annan fysiikan lakeja ei rikota.

Toisaalta fysiikan lait edellyttävät myös, että purjehdit horisontin poikki osumatta kuumiin hiukkasiin tai mihinkään epätavalliseen. Muuten rikot Einsteinin "onnellisinta ajatusta" ja hänen yleistä suhteellisuusteoriaansa.

Joten fysiikan lait edellyttävät, että olet sekä mustan aukon ulkopuolella tuhkakasana että mustan aukon sisällä, elossa ja terveenä. Ja on myös kolmas fysiikan laki, jonka mukaan tietoa ei voi kloonata. Sinun on oltava kahdessa paikassa, mutta sinusta voi olla vain yksi kopio.

Jotenkin fysiikan lait johtavat meidät johtopäätökseen, joka vaikuttaa melko järjettömältä. Fyysikot kutsuvat tätä palapeliä mustan aukon tiedon paradoksiksi. Onneksi 1990-luvulla he löysivät tavan ratkaista se.

Leonard Susskind päätteli, ettei ole olemassa paradoksia, koska kukaan ei näe kopiotasi. Anna näkee vain yhden kopion sinusta. Näet vain yhden kopion itsestäsi. Sinä ja Anna ette voi koskaan verrata niitä (ja myös havaintojasi). Eikä ole kolmatta tarkkailijaa, joka voisi samanaikaisesti tarkkailla mustaa aukkoa sisältä ja ulkoa. Mitään fysiikan lakeja ei siis rikota.

Mutta luultavasti haluaisit tietää, kenen tarina on totta. Oletko kuollut vai elossa? Jos mustat aukot ovat opettaneet meille jotain, niin tähän kysymykseen ei yksinkertaisesti ole vastausta. Todellisuus riippuu siitä, keneltä kysyt. On Annan todellisuus ja sinun todellisuutesi. Siinä kaikki.

Näin he ainakin luulivat pitkään. Kesällä 2012 fyysikot Ahmed Almeiri, Donald Marolph, Joe Polchinski ja James Sully, yhteisnimellä AMPS, suunnittelivat ajatuskokeen, joka uhkasi kaataa kaiken, mitä olimme keränneet mustista aukoista.

He ehdottivat, että Susskindin päätös perustui siihen, että mahdolliset ristiriidat sinun ja Annan välillä ovat tapahtumahorisontin välittämiä. Sillä ei ole väliä, näkikö Anna valitettavan version sinusta Hawking-säteilyn repimänä, koska horisontti estää häntä näkemästä toista versiota sinusta kellumassa mustassa aukossa.

Mutta entä jos hänellä olisi tapa saada selville, mitä horisontin toisella puolella on ylittämättä sitä?

Tavallinen suhteellisuusteoria sanoo ei, ei, mutta kvanttimekaniikka hämärtää sääntöjä hieman. Anna pystyi näkemään horisontin taakse käyttämällä pientä temppua, jota Einstein kutsui "karmivaksi toiminnaksi etäältä".

Tämä tapahtuu, kun kaksi avaruudessa erotettua hiukkassarjaa "kietoutuu". Ne ovat osa yhtä näkymätöntä kokonaisuutta, joten niitä kuvaava tieto liittyy salaperäisesti toisiinsa.

AMPS:n idea perustuu tähän ilmiöön. Oletetaan, että Anna poimii tietoa horisontista - kutsukaamme häntä A.

Jos hänen tarinansa pitää paikkansa ja olet jo mennyt parempaan maailmaan, niin mustan aukon ulkopuolelta Hawkingin säteilyyn kerääntynyt A joutuu sotkeutumaan toiseen informaatioon B, joka on myös osa kuumaa pilviä. säteilyä.

Toisaalta, jos tarinasi on oikea ja olet elossa ja voi hyvin tapahtumahorisontin toisella puolella, niin A:n täytyy olla sotkeutunut toiseen tietoon C, joka on jossain mustan aukon sisällä. Mutta tässä on pointti: jokainen tiedon bitti voidaan sekoittaa vain kerran. Tästä seuraa, että A voi olla sotkeutunut joko B:hen tai C:hen, mutta ei molempiin samanaikaisesti.

Joten Anna ottaa hiukkasen A ja laittaa sen manuaaliseen takertumisen dekoodauskoneeseen, joka antaa hänelle vastauksen: B tai C.

Jos vastaus on C, tarinasi voittaa, mutta kvanttimekaniikan lakeja rikotaan. Jos A kietoutuu syvällä mustan aukon sisällä olevaan C:hen, se tieto on menetetty Annalle ikuisesti. Tämä rikkoo tiedon menetyksen mahdottomuuden kvanttilakia.

Tämä jättää B:n. Jos Annan dekoodauskone havaitsee, että A on kietoutunut B:hen, Anna voittaa ja yleinen suhteellisuusteoria häviää. Jos A on kietoutunut B:n kanssa, Annan tarina on ainoa tositarina, mikä tarkoittaa, että olet itse asiassa poltettu maan tasalle. Sen sijaan, että purjehdit suoraan horisontin poikki, kuten suhteellisuusteoria ehdottaa, kohtaat leimuavan tulimuurin.

Joten palaamme siihen, mistä aloitimme: mitä tapahtuu, kun putoat mustaan ​​aukkoon? Liukutteko sen läpi ja elättekö normaalia elämää sellaisen todellisuuden ansiosta, joka on oudosti riippuvainen katsojasta? Vai lähestytkö mustan aukon horisonttia vain kohdataksesi tappavan tulimuurin?

Kukaan ei tiedä vastausta, minkä vuoksi tästä kysymyksestä on tullut yksi kiistanalaisimmista perusfysiikan alalla.

Fyysikot ovat yli sadan vuoden ajan yrittäneet sovittaa yhteen yleistä suhteellisuusteoriaa kvanttimekaniikan kanssa uskoen, että jonkun heistä on lopulta annettava periksi. Edellä mainitun tulimuurin paradoksin ratkaisemisen pitäisi osoittaa voittaja ja johtaa meidät vielä syvempään maailmankaikkeuden teoriaan.

Yksi vihjeistä voi olla Annan dekoodauskoneessa. On äärimmäisen vaikea selvittää, mikä muista informaatiobiteista on sotkeutunut A:han. Niinpä fyysikot Daniel Harlow Princetonin yliopistosta New Jerseystä ja Patrick Hayden Stanfordin yliopistosta Kaliforniassa päättivät selvittää, kuinka kauan dekoodaaminen kestäisi.

Vuonna 2013 he laskivat, että jopa nopeimmalla saatavilla olevalla tietokoneella Annalta kestäisi uskomattoman kauan selvittää sotkeutuminen. Kun hän löytää vastauksen, musta aukko on kauan sitten haihtunut, kadonnut universumista ja vienyt mukanaan tappavan tulimuurin arvoituksen.

Jos näin on, tämän ongelman monimutkaisuus saattaa estää Annaa saamasta selville, kenen tarina on totta. Molemmat tarinat pysyvät yhtä totta, fysiikan lait ennallaan, todellisuus riippuvainen katsojasta, eikä kukaan ole vaarassa joutua tulimuurin nielemiseen.

Se antaa myös fyysikoille uutta ajattelun aihetta: kiehtovat yhteydet monimutkaisten laskelmien (kuten ne, joita Anna ei voi tehdä) ja avaruuden välillä. Ehkä tässä on enemmän piilossa jossain.

Nämä ovat mustia aukkoja. Ne eivät ole vain ärsyttäviä esteitä avaruusmatkailijoille. Ne ovat myös teoreettisia laboratorioita, jotka tuovat fysiikan lait valkoiseen lämpöön ja tuovat universumimme hienovaraiset vivahteet sellaiselle tasolle, että niitä ei voi enää sivuuttaa.

Jos todellisuuden todellinen luonne väijyy jossain, paras paikka etsiä sitä on mustasta aukosta. Totta, on parempi katsoa sisältä. Lähetetään Anna, nyt on hänen vuoronsa.

P.S. Jos sinulla on mielenkiintoisia materiaaleja, referenssejä, vinkkejä, elämänhakkeja aivan mistä tahansa aiheesta, lähetä ne osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, javascripttuki tulee ottaa käyttöön nähdäksesi osoitteen

Moskova, 10. marraskuuta - RIA Novosti, Olga Kolentsova. Putoavan ihmisen lentorata, lennon pituus ja laskeutumispaikka riippuvat monista olosuhteista. Oikeuslääketieteen asiantuntijat voivat määrittää kaatumisen olosuhteet vamman luonteen perusteella. Tieto ihmiskehon käyttäytymisestä lennon aikana voi auttaa paitsi ratkaisemaan rikosta myös vähentämään vammojen vakavuutta.

Putoaminen voi olla "aktiivista" tai "passiivista". Ensimmäisessä tapauksessa henkilöä kiihdyttää jokin vieras voima (esimerkiksi häntä työnnettiin) tai hän itse (tehtyään hypyn tai työnnettyään pois ikkunalaudalta). "Passiivinen putoaminen" tapahtuu ilman lisäkiihdytystä - esimerkiksi putoamalla katolta.

Molemmissa tapauksissa vartalo voi lennon aikana vaihtaa asentoa sekä poiketa kohtisuorasta, joka yhdistää putoamisen alkamiskohdan ja laskeutumispaikan. Tämä johtuu eri massojen ja tilavuuksien omaavien kehon osien keskinäisestä liikkeestä sekä vartalon pyörimisestä painopisteen tai törmäyspisteen ympärillä esteisiin. Tämä tekijä riippuu ruumiinrakenteesta - pituudesta, painosta, yksilöllisistä ominaisuuksista, samoin kuin lähtöasennosta, putoamiskorkeudesta, liikeradalta, kiihdytysvoiman olemassaolosta ja sen käyttöpisteestä.

Alkutyöntö ei aina lisää lähtöetäisyyttä. Mitä lähempänä painopistettä (se sijaitsee navan alueella) kiihdytysvoimaa kohdistetaan, sitä kauemmaksi keho lentää kohtisuorasta. Päinvastoin, paljon painopisteen ylä- tai alapuolella tapahtuvaa törmäystä seuraa yleensä alaspäin suuntautuva liike suorassa linjassa ja keho laskeutuu törmäyksen kohdalle tai jopa sen eteen kohtisuoraan iskutasoon nähden (jos aloituspiste oli ulkoneva osa rakennusta).

Jos runko putoaa pystyasennosta ilman lisäkiihdytystä, se lentää paraabelia pitkin, ja törmäyskohta pintaan on aina putoamiskohtaa pidemmällä. Tällaisissa tapauksissa poikkeaman määrä riippuu korkeudesta.

© RIA Novosti -kuva. Alina Polyanina

Tutkijat havaitsivat, että pudotessaan nukke pyörii painopisteen ympäri etutasossa. Kierrosten määrä riippuu korkeudesta. Pudotessaan seitsemästä tai kahdeksasta metristä (kolmas kerros), hän kääntyy 180 ° ja osuu maahan päällään; lentäminen kymmenen ja yhdentoista metrin korkeudelta (neljäs kerros) johtaa 270° käännökseen, jonka jälkeen henkilö laskeutuu selälleen.


© RIA Novosti -kuva. Alina Polyanina

Iskuvoima laskeutumisen aikana riippuu kehon massasta ja sen liikkeen nopeudesta. Lisäksi itse massa ei vaikuta nopeuteen millään tavalla. Eri massaisten kappaleiden erilainen putoamisnopeus liittyy ilmanvastukseen, joka on tietysti suurempi höyhenelle kuin painolle. Jos ihmiskeho on levossa ennen lentoa, sen liikkeen nopeus riippuu vapaan pudotuksen korkeudesta ja kiihtyvyydestä. Jälkimmäinen arvo riippuu tasosta, jolla kohde alun perin sijaitsee, mutta se on niin merkityksetön, että tämä muutos yleensä jätetään huomiotta. Käytännössä kehon lennon nopeus määräytyy sen korkeuden mukaan.

© RIA Novosti -kuva. Alina Polyanina


© RIA Novosti -kuva. Alina Polyanina

Saatujen vammojen vakavuus riippuu suoraan putoamisnopeuksista, ei korkeudesta. Lennossa ihminen yrittää vaistomaisesti tarttua oksiin tai parvekkeisiin hidastaakseen itseään. Tämä voi tietysti johtaa lisävammoihin, mutta se lieventää viimeisimmän maahan kohdistuneen iskun aiheuttamaa vahinkoa.

Suurempi nopeus saavutetaan pudotessaan nopeasti liikkuvasta esineestä. Kun putoamme pyörältä tai hyppäämme ulos autosta, kehomme havaitsee ajoneuvon nopeuden ja pyrkii liikkumaan eteenpäin. Näin toimii inertia - kehon ominaisuus pysyä levossa tai tasaisessa suoraviivaisessa liikkeessä ilman ulkoisia vaikutuksia (ilmanvastus tai kitkavoima). Hitauden takia lensämme eteenpäin, kun ajoneuvo pysähtyy äkillisesti.

Jos kyseessä on pakkohyppy, voit valita suunnan, johon hyppäät. Fysiikka sanoo, että on oikeampaa hypätä taaksepäin, jotta liikkuvasta kohteesta saatavaa nopeutta vähennetään. Mutta joka tapauksessa on olemassa uhka kaatua, koska ylävartalo liikkuu edelleen, kun jalat ovat jo pysähtyneet koskettaen maata. Siksi on turvallisempaa pudota junan suuntaan kuin taaksepäin - tässä tapauksessa henkilö asettaa jalkansa eteenpäin (tai juoksee muutaman askeleen), mikä estää kaatumisen. Hyppäämällä taaksepäin tämä säästävä liike ei toteudu ja loukkaantumisen todennäköisyys kasvaa. Lisäksi eteenpäin hyppääessään ihminen laittaa kätensä eteensä ja heikentää iskun voimaa. Jos kuitenkin haluat heittää matkatavarat junasta, on parempi tehdä se junan liikettä vastaan.

Putoamisvauriot riippuvat sekä fysiikan laeista että ihmiskehon rakenteesta. Koska kehon kudokset ovat joustavia, niillä on erilainen kimmoisuus ja vastus ja jotkut kehon osat voivat liikkua, tämä vähentää merkittävästi iskuvoimaa. Mutta tietysti sitä voidaan heikentää raajojen elastisella taivutuksella ja samanaikaisella laskulla useisiin kohtiin.

Uskomattomia faktoja

On luultavasti mahdotonta löytää keskuudestamme henkilöä, joka ei lukisi (tai kuuntele!) unohtumattoman venäläisen Neuvostoliiton lastenkirjailijan Agnia Barton seuraavia rivejä lapsuudessa: "Hänkä kävelee, huojuu, huokaa liikkeellä: - Oi, lauta loppuu, nyt minä putoan!". On vaikea sanoa, oliko lapsuuden painajaisten, julmuuden vai vain normaalin lapsuuden uteliaisuuden kvintessenssi täysin looginen kysymys: Mitä sitten tapahtuu härille, kun se putoaa? Mikä häntä odottaa siinä hämärässä, jonka "sydämetön" Agnija Lvovna maalasi meille? Vuodet kuitenkin kuluvat, ja ymmärrämme, että härkävasikka ei itse asiassa ollut vaarassa! No, olisin lyönyt otsani maahan, olisin noussut ylös ja olisin lähtenyt kävelylle yksin. Ensi kerralla hän on varovaisempi ja ajattelee sata kertaa ennen kuin kiipeää minne ei pitäisi!

Kuitenkin amerikkalaiset, jotka eivät selvästikään tunne kuuluisan lastenkirjailijan työtä, jatkavat melko lapsellisten kysymysten esittämistä jo erittäin kunnioitettavassa iässä! Arvioi itse: aivan äskettäin tunnetun englanninkielisen Internet-resurssin sivuilla, joka on omistettu matkailuun ja salaperäisiin tarinoihin liittyville eri puolille, lipsahti tietoa amerikkalaisten tutkijoiden tutkimuksesta, joiden tehtävänä oli selvittää, mitä ihmiselle tapahtuisi, jos hän putoaisi ... tulivuoreen? Kysymys kuulostaa ainakin oudolta, mutta tässä koko tarinassa on yksi asia, joka ei voi olla "rahoittavaa" - kaukonäköiset tiedemiehet tiesivät, että liian lähelle tuuletusaukon reunaa kaatunut henkilö epäilemättä kuolisi. Mutta kuinka hän tarkalleen kuolee?

Kuten käy ilmi, kysymys koski pääasiassa aktiivista tulivuoria. Ei tiedetä, mitä tutkimusmenetelmiä amerikkalaiset käyttivät tätä asiaa tutkiessaan (heittikö he pari vapaaehtoista liekehtivään syvyyteen vai selviytyivätkö ilman uhreja), mutta kysymys aiheutti paljon suuremman resonanssin kuin yksikään järkevä ihminen voisi ensi silmäyksellä näyttää ! Tämän seurauksena tutkijat pystyivät huomattavien ponnistelujen jälkeen vastaamaan kysymykseen, jättämättä tippaakaan toivoa täydellisimmille optimisteille: henkilö, joka putoaa tulivuoren suuhun, kuolee!

Hänen kuolemansa ei kuitenkaan ole yhtä värikäs kuin esimerkiksi Gollamin kuolema, yksi englantilaisen kirjailijan Tolkienin romaaneista, jonka teokset kuvattiin elokuvatrilogiassa "Sormusten herrasta". Jos joku ei muista, Gollamin loppu oli kauhea - hän putosi laavaan, joka nielaisi hänet välittömästi. Gollum ei kuitenkaan ole yksin - samanlainen loppu odotti kaikkia Hollywoodin (eikä vain) hahmoja, jotka putosivat laavaan tai tulivuoren kraatteriin.

Itse asiassa laava on erittäin tiheä aine (tietenkin, koska se koostuu sulaista kiinteistä kivistä), mikä tarkoittaa, että korkealta laavaan putoava elävä olento ei imeydy siihen, vaan yksinkertaisesti tarttuu tulipinta. Tämä ei kuitenkaan suinkaan tarkoita, että sellaiseen onnettomuuteen joutuneella onnettomalla kurjalla on ainakin mahdollisuus pelastua!

Hänen kohtalonsa on hyvin ennustettavissa - ihminen uppoaa välittömästi liekkeihin, ja hän palaa maan tasalle kirjaimellisesti muutamassa minuutissa. No, ei voi muuta kuin olla täynnä kiitollisuutta tutkijoita kohtaan, sillä nyt käy selväksi, että tulivuoren suusta kannattaa pysyä poissa. Herää kuitenkin varsin järkevä kysymys: jos laavaan pudonnut henkilö ei "hukkuu" siihen pienen painonsa ja tulivirtauksen suuren tiheyden vuoksi, niin mitä tapahtuu elävälle esineelle, jonka massa on suurempi? Sanotaanko lehmän kanssa? Tai elefantin kanssa! Amerikkalaisilla tiedemiehillä on vielä ajateltavaa, on jotain kokeiltavaa ...

Talvella yleisin loukkaantumissyy on julkinen liikenne. Samalla ymmärrämme kaikki, että minibussin tai linja-auton perässä juokseminen on haitallista: ensinnäkin et vieläkään pääse kiinni ja toiseksi luot itsellesi monia ongelmia. Ilmeisiä ovat stressi ja sydän- ja verisuonijärjestelmään kohdistuva stressi sekä traumat. Tilassa, jossa ei voi hallita liikkumisturvallisuutta, astut jäiselle jalkakäytävälle, liukastu... Nuorten kaatuessa tapahtuu useimmiten nilkkanivelen murtumia, jotka vaativat melko vakavia ja pitkäaikaisia hoitoon. Tai murtunut käsi, jos kaatuva henkilö onnistuu nostamaan kätensä eteenpäin ja suojaamaan kasvojaan jalkakäytävän "tapaamisesta". Vanhemmilla ihmisillä proksimaalinen reisiluu murtuu useimmiten. No, ja tietysti lähes puolet Pietarin työikäisestä väestöstä saa talven aikana mustelmia, sijoiltaanmenoja ja nyrjähdyksiä.

Mitä tehdä, jos jalkasi sattuu

Jos putosit ja kivusta voitettuna jatkoit ohoi ja aaaa, tarkkaile tilaasi. Vaarattomalta näyttävä mustelma voi aiheuttaa suuria ongelmia: naisen rintakehän mustelma on täynnä kasvainten muodostumista, ja aivotärähdys on täynnä päänsärkyä, näön ja kuulon heikkenemistä ja muita neurologisia patologioita.

Murtuma tai vakava sijoiltaanmeno havaitaan yleensä ilman ongelmia: terävää kipua, lisääntyvää turvotusta ja kyvyttömyyttä liikuttaa loukkaantunutta kättä tai jalkaa normaalisti. Jos olet kaupungissa, sinun on soitettava välittömästi ambulanssi. Ambulanssin lähiöissä se on vaikeampaa, joten uhrille on annettava ensiapu oikein, muuten potilaan tila voi pahentua.

Älä missään tapauksessa vedä kättäsi tai jalkaasi, väännä, kohdista. Nämä hallitsemattomat toimet voivat aiheuttaa vain haittaa, ellei niitä tietenkään suorita lääkäri, joka osaa arvioida tilanteen "kenttäolosuhteissa". Kaikki muistavat, että murtuman sattuessa on tarpeen laittaa lasta tai pikemminkin luoda lepo vaurioituneelle elimelle. Tämä ei suinkaan tarkoita, että kiinnitystä varten pitäisi etsiä tikkua, riittää, kun kiedotaan kipeä jalka terveeseen esimerkiksi huiviin ja käsi rintaan. Mutta kaikki tämä on tehtävä erittäin huolellisesti, jotta henkilö ei vääntele kivusta.

Emme saa unohtaa, että uhria autettaessa hän makasi koko ajan lumella. Siksi, jos vahinko sallii, häntä on autettava muuttamaan lämpimään huoneeseen tai siirtämään hänet jonkinlaiseen peittoon eristämään hänet kylmästä maasta. Kivun lievittämiseksi voit ottaa mitä tahansa kipulääkettä (Nurofen, Ketanov).

klo olkapää ja olkapäävamma nivelonteloon vuotaa verta (hemartroosi). Ruhjeisiin ja hemartroosiin liittyy voimakasta kipua, erityisesti niveltä liikutettaessa ja sen tunteessa. Nivelten alueelle muodostuu turvotusta, niiden ääriviivat tasoittuvat, joskus ihon alla näkyy mustelma.

Pudotus voi johtaa suuren hartialihaksen repeämä(hän siirtää kätensä pois). Tämän vamman voi määrittää pehmytkudosturvotus, olkapään sivupinnan verenvuoto. Ja myös voimakkaaseen kipuun, kun tunnet niveltä tai yrität siirtää olkapäätä, vie se sivulle. Ensiapu tällaisiin vammoihin on immobilisointi (ripusta käsi kaulan ympärille huiviin), anestesia-aineen, jään ottaminen lihakseen. Mitään muuta ei saa missään tapauksessa tehdä - tätä vammaa on vaikea erottaa murtumasta, joten sinun on otettava kiireellisesti yhteys lääkäriin.

klo nivelsiteiden ja lihasten venyttely olkapään nivelkipuja esiintyy pääasiassa liikkuessa tiettyyn suuntaan. Kun jänteet repeytyvät, olkapäähän sattuu jännityksestä esimerkiksi pientenkin painojen nostaessa. Näissä tapauksissa kipua voidaan lievittää käyttämällä kipulääkkeitä ja kylmiä (jää)pakkauksia.

Vanhusten trauma

Vanhusten tyypillisin ja erittäin vaarallisin vamma on proksimaalisen reisiluun kaulan murtuma. Joten jos näit, että iäkäs nainen liukastui, kaatui eikä pystynyt nousemaan, älä ohita. Jos hän valittaa nilkkakivusta, se on yksi tarina, iäkkäiden osteoporoosi johtaa helposti murtuviin hauraisiin luihin. Uhri on ainakin raahattava seinään, jos sitä ei ole mahdollista tuoda huoneeseen, ja kutsuttava ambulanssi. Kun kipu keskittyy reisien alueelle, sitä ei kannata edes siirtää (jos näin ei tapahtunut kadun ajoradalla) - soita kiireellisesti ambulanssiin.

Pudota viidenteen kohtaan

Murtumiin tai vammoihin häntäluussa liittyy vaurioita niin sanotuissa ischial tuberclesissa. Jos ei-hedelmällisessä iässä oleva mies tai nainen on kaatunut, erityishoitoa ei tarvita. Lääkäri määrää vuodelepoa ja lääkkeet. Jos nainen synnyttää ja häntäluu on epämuodostunut syksyn aikana, suuret ongelmat ovat mahdollisia, se on asetettava, hoidettava vakavasti.

On erittäin vaarallista, jos kaatumisen jälkeen kipua ei esiinny häntäluun alueella, vaan korkeammalle - alaselässä tai kaularangassa (se ilmenee myös päänsärkynä, ei vain niskan kipuna). Tämä viittaa siihen, että henkilö ei saanut suoraa, vaan välillistä vahinkoa. Seuraukset voivat olla hyvin erilaisia ​​- tyrän akuutista kehittymisestä nikamamurtumaan. Jos selkärangassa ilmenee kipua kaatumisen jälkeen, sinun tulee välittömästi hakea apua traumatologilta. Tutkimuksen tulosten perusteella hän joko määrää tarvittavan hoidon tai lähettää sinut toiselle erikoislääkärille. Diagnostiikka määrätään tutkimuksen jälkeen: röntgen, CT-skannaus, MRI.

Putoaa ja osui päänsä jäähän

Jos epäonnistuneen kaatumisen jälkeen havaitaan tajunnan menetystä, pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, vaaditaan vuodelepoa ja pakollinen lääkärikäynti. Mutta vaikka tällaisia ​​oireita ei olisi, ja henkilö kaatumisen jälkeen ei muista, kuinka hän kaatui tai kuka hänet nosti, tämä on ensimmäinen merkki aivotärähdyksestä, sinun tulee myös kääntyä lääkärin puoleen. Aivotärähdyksen ensiavun periaatteet loi Hippokrates. Tämä on kylmyyttä, nälkää ja lepoa sekä oireenmukaista hoitoa.

Minkä tahansa loukkaantumisen yhteydessä tärkeintä on olla panikoimatta ja muistaa, että pahin asia, joka voi tapahtua, on takanasi. eteenpäin- palautumisprosessi. Vaikka et olisi suunnitellut sitä lähitulevaisuudelle...

Kuinka olla joutumatta jään uhriksi

1. Harjoittele putoamista. Jos sinusta tuntuu, että olet liukastunut etkä pysty pitämään tasapainoa, vedä pää olkapäillesi, paina kyynärpäät sivuille, suorista selkäsi, taivuta jalkojasi hieman. Koska putoat, yritä pudota kyljellesi laittamatta suoria käsiäsi eteenpäin.

Kaadutko selällesi? Paina leukasi rintaasi vasten ja levitä käsivarret leveämmäksi, jotta ne toimivat iskunvaimentimena kaatuessasi.

Jos liukastut portaissa ja lennät alas, huolehdi kasvoistasi ja päästäsi, ryhmittele, jos mahdollista.

Tietenkin on vaikea muistaa nämä vinkit, kun olet jo kaatumassa. Ehkä harjoittelun arvoinen? Sähkölaitoksemme eivät todennäköisesti toimi paremmin tulevina vuosina, joten kukaan ei ole suojassa kaatumiselta.

2. Humalassa ihmiset kaatuvat useammin. Älä usko niitä, jotka sanovat, että joku laskee olkia putoamispaikalle ollessaan humalassa. Se ei ole totta. Suurin osa loukkaantumisista sattuu humalassa oleville ihmisille. Siksi ottamalla rintakehän pysykää kotona.

3. Vastusta fyysisiä lakeja. Voit vähentää luistoa ja torjua painovoimaa noudattamalla yksinkertaisia ​​sääntöjä. Valitse kengät, joissa on liukumattomat, paremmin uritetut pohjat. Naisten tulisi luopua korkokengistä tänä aikana, ja vielä enemmän korkokengistä. Katso jalkojesi alle. Ja jos edessä on liukas tie, astu maahan koko jalallasi.

Irina Baglikova

Tohtori Peter