Isang lalaking walang space suit sa open space ISS. Ang Youtube ay naguguluhan sa video ng isang tao sa outer space na walang space suit, na kinunan ng ISS camera

Ang north magnetic pole ay gumagalaw patungo sa Asya. Ang south magnetic pole ay patungo sa Australia. Lahat ito ay bahagi ng isang malakihang kaganapan - ang pagbaliktad ng mga pole ng planeta.

Pinoprotektahan ng magnetic field ng Earth ang buhay mula sa mapaminsalang solar radiation sa pamamagitan ng pagpapalihis ng mga naka-charge na particle. Pinapalibutan nito ang ating planeta tulad ng isang invisible force field.

Ang patlang na ito ay patuloy na nagbabago, tulad ng ipinapakita ng maraming pandaigdigang magnetic reversal, kung saan ang hilaga at timog na magnetic pole ay nababaligtad.

Kapag lumiliko, ang magnetic field ay hindi magiging katumbas ng zero, ngunit makakakuha ng mas mahina at mas kumplikadong anyo.

Ang kapangyarihan ng force shield na ito na nagpoprotekta sa atin mula sa mapanirang cosmic radiation ay maaaring bumaba sa 10% ng modernong lakas at ang pagbuo ng mga magnetic pole sa ekwador o kahit na ang sabay-sabay na pagkakaroon ng ilang north at south magnetic pole.

Ang mga geomagnetic reversals ay nangyayari, sa karaniwan, ilang beses bawat milyong taon. Ang agwat sa pagitan ng mga pagbabalik ay masyadong hindi pantay at maaaring umabot ng hanggang sampu-sampung milyong taon.

Mayroon ding mga pansamantala at hindi kumpletong pagbabalik, na kilala bilang mga kaganapan at ekskursiyon, kung saan ang mga magnetic pole ay lumalayo sa mga geographic na pole bago bumalik sa kanilang orihinal na mga lokasyon.

Ang huling kumpletong kaguluhan, ang Bruns-Matuyama, ay naganap mga 780,000 taon na ang nakalilipas. Ang isang pansamantalang pagbabalik, ang Lachamp geomagnetic na kaganapan, ay naganap mga 41,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay tumagal ng mas mababa sa 1000 taon na ang aktwal na polarity reversal ay tumatagal ng humigit-kumulang 250 taon.

Kapag bumaligtad ang mga pole, pinapahina ng magnetic field ang proteksiyon na epekto nito, na nagpapahintulot sa mas mataas na antas ng radiation na maabot ang ibabaw ng Earth.

Ang pagtaas sa bilang ng mga naka-charge na particle na umaabot sa Earth ay hahantong sa mas mataas na panganib para sa mga satellite, aviation at ground-based na electrical infrastructure.

Ang mga geomagnetic na bagyo ay nagbibigay sa atin ng malabong ideya kung ano ang maaari nating asahan sa isang mahinang magnetic shield.

Noong 2003, ang tinatawag na Halloween storm ay nagdulot ng mga lokal na pagkawala ng kuryente sa Sweden, nangangailangan ng reorientation ng mga flight upang maiwasan ang mga outage at mga panganib sa radiation, at nakagambala sa mga satellite at mga sistema ng komunikasyon.

Maliit lang ang bagyong ito kumpara sa ibang mga bagyo noong nakaraan, gaya ng superstorm na "Carrington Event" noong 1859, na nagbunga ng aurora hanggang sa Caribbean.

Ang epekto ng isang malaking bagyo sa elektronikong imprastraktura ngayon ay hindi lubos na nalalaman. Siyempre, anumang oras na ginugol nang walang kuryente, heating, air conditioning, GPS, o Internet ay magkakaroon ng malubhang epekto; ang malawakang pagsasara ay maaaring magresulta sa mga pagkalugi sa ekonomiya na sinusukat sa sampu-sampung bilyong dolyar sa isang araw.

Sa mga tuntunin ng buhay sa Earth at ang direktang epekto ng pagbabalik sa ating mga species, hindi natin tiyak na mahulaan kung ano ang mangyayari dahil ang mga modernong tao ay wala pa sa panahon ng huling ganap na pagbaliktad.

Sinubukan ng ilang pag-aaral na iugnay ang mga nakaraang pagbaligtad sa malawakang pagkalipol—na nagmumungkahi na ang ilang mga pagbabalik at yugto ng pinahabang bulkanismo ay maaaring dahil sa isang karaniwang dahilan.

Gayunpaman, walang katibayan ng anumang paparating na cataclysmic volcanism, kaya malamang na kailangan nating makipaglaban sa electromagnetic na pagpwersa kung ang patlang ay magbabalik sa lalong madaling panahon.

Alam natin na maraming uri ng hayop ang may ilang anyo ng magnetoreception na nagpapahintulot sa kanila na maramdaman ang magnetic field ng Earth.

Magagamit nila ito para tumulong sa long-range navigation sa panahon ng migration. Ngunit hindi malinaw kung ano ang maaaring maging epekto ng naturang paggamot sa naturang mga species.

Ang malinaw ay nagtagumpay ang mga unang tao na makaligtas sa kaganapan sa Lachamp, at ang buhay mismo ay nakaranas ng daan-daang kumpletong rebolusyon, na pinatunayan ng rekord ng geological.

Ang magnetic field ng Earth ay nabuo sa likidong core ng ating planeta sa pamamagitan ng mabagal na pag-ikot ng tinunaw na bakal.

Tulad ng atmospera at mga karagatan, ang paraan ng paggalaw nito ay pinamamahalaan ng mga batas ng pisika. Samakatuwid, dapat nating mahulaan ang "pangunahing lagay ng panahon" sa pamamagitan ng pagsubaybay sa paggalaw na ito, tulad ng paghula natin sa totoong lagay ng panahon sa pamamagitan ng pagtingin sa kapaligiran at karagatan.

Ang pagbaligtad ng poste ay maihahalintulad sa isang tiyak na uri ng bagyo sa kaibuturan, kung saan ang dynamics - at ang magnetic field - ay nagkakagulo (kahit sa maikling panahon) bago tumira muli.

Kailan Mangyayari ang Susunod na Pagbabaligtad?

Kami ay "huli" sa pamamagitan ng isang ganap na pagbaliktad. Ang field ng Earth ay kasalukuyang bumababa sa rate na 5% bawat siglo.

Kaya, iminungkahi ng mga siyentipiko na ang larangan ay maaaring magbago sa susunod na 2000 taon. Ngunit ang pagtatakda ng eksaktong petsa ay magiging mahirap.

Ang kahirapan sa paghula ng lagay ng panahon sa paglipas ng ilang araw ay malawak na kilala, sa kabila ng katotohanan na tayo ay nakatira sa loob at direktang nagmamasid sa kapaligiran.

Gayunpaman, ang paghula sa core ng Earth ay isang mas mahirap na pag-asa, higit sa lahat dahil ito ay nakabaon sa ilalim ng 3,000 km ng bato, kaya ang aming mga obserbasyon ay kalat-kalat at hindi malinaw.

Gayunpaman, hindi kami ganap na bulag: alam namin ang pangunahing komposisyon ng materyal sa loob ng core at ito ay likido.

Sinusukat din ng isang pandaigdigang network ng mga ground-based na obserbatoryo at mga orbit na satellite ang mga pagbabago sa magnetic field, na nagbibigay sa amin ng insight sa kung paano gumagalaw ang likidong core.

Ang kamakailang pagtuklas ng jet stream sa loob ng nucleus ay nagha-highlight sa aming umuusbong na talino at lumalagong kakayahang sukatin at ipahiwatig ang pangunahing dinamika.

Pinagsama sa mga numerical na modelo at mga eksperimento sa laboratoryo upang pag-aralan ang fluid dynamics sa interior ng planeta, mabilis na umuunlad ang ating pang-unawa.

Ang pag-asam na mahuhulaan natin ang core ng Earth ay maaaring hindi masyadong malayo.

Kami ay pumapasok sa isa pang solar cycle, na, ayon sa mga astronomo, ay magiging napakahina. Ngunit dahil tayo ay nasa gitna ng isang paglipat ng poste, ang proteksyon ay mas mahina, at kahit isang katamtamang geomagnetic na bagyo ay magkakaroon ng mga kahihinatnan.

Maging handa!

Ang north magnetic pole ay gumagalaw patungo sa Asya. Ang south magnetic pole ay patungo sa Australia. Lahat ito ay bahagi ng isang malakihang kaganapan - ang pagbaliktad ng mga pole ng planeta.

Pinoprotektahan ng magnetic field ng Earth ang buhay mula sa mapaminsalang solar radiation sa pamamagitan ng pagpapalihis ng mga naka-charge na particle. Pinapalibutan nito ang ating planeta tulad ng isang invisible force field.

Ang patlang na ito ay patuloy na nagbabago, tulad ng ipinapakita ng maraming pandaigdigang magnetic reversal, kung saan ang hilaga at timog na magnetic pole ay nababaligtad.

Kapag lumiliko, ang magnetic field ay hindi magiging katumbas ng zero, ngunit makakakuha ng mas mahina at mas kumplikadong anyo.

Ang kapangyarihan ng force shield na ito na nagpoprotekta sa atin mula sa mapanirang cosmic radiation ay maaaring bumaba sa 10% ng modernong lakas at ang pagbuo ng mga magnetic pole sa ekwador o kahit na ang sabay-sabay na pagkakaroon ng ilang north at south magnetic pole.

Ang mga geomagnetic reversals ay nangyayari, sa karaniwan, ilang beses bawat milyong taon. Ang agwat sa pagitan ng mga pagbabalik ay masyadong hindi pantay at maaaring umabot ng hanggang sampu-sampung milyong taon.

Mayroon ding mga pansamantala at hindi kumpletong pagbabalik, na kilala bilang mga kaganapan at ekskursiyon, kung saan ang mga magnetic pole ay lumalayo sa mga geographic na pole bago bumalik sa kanilang orihinal na mga lokasyon.

Ang huling kumpletong kaguluhan, ang Bruns-Matuyama, ay naganap mga 780,000 taon na ang nakalilipas. Ang isang pansamantalang pagbabalik, ang Lachamp geomagnetic na kaganapan, ay naganap mga 41,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay tumagal ng mas mababa sa 1000 taon na ang aktwal na polarity reversal ay tumatagal ng humigit-kumulang 250 taon.

Kapag bumaligtad ang mga pole, pinapahina ng magnetic field ang proteksiyon na epekto nito, na nagpapahintulot sa mas mataas na antas ng radiation na maabot ang ibabaw ng Earth.

Ang pagtaas sa bilang ng mga naka-charge na particle na umaabot sa Earth ay hahantong sa mas mataas na panganib para sa mga satellite, aviation at ground-based na electrical infrastructure.

Ang mga geomagnetic na bagyo ay nagbibigay sa atin ng malabong ideya kung ano ang maaari nating asahan sa isang mahinang magnetic shield.

Noong 2003, ang tinatawag na Halloween storm ay nagdulot ng mga lokal na pagkawala ng kuryente sa Sweden, nangangailangan ng reorientation ng mga flight upang maiwasan ang mga outage at mga panganib sa radiation, at nakagambala sa mga satellite at mga sistema ng komunikasyon.

Maliit lang ang bagyong ito kumpara sa ibang mga bagyo noong nakaraan, gaya ng superstorm na "Carrington Event" noong 1859, na nagbunga ng aurora hanggang sa Caribbean.

Ang epekto ng isang malaking bagyo sa elektronikong imprastraktura ngayon ay hindi lubos na nalalaman. Siyempre, anumang oras na ginugol nang walang kuryente, heating, air conditioning, GPS, o Internet ay magkakaroon ng malubhang epekto; ang malawakang pagsasara ay maaaring magresulta sa mga pagkalugi sa ekonomiya na sinusukat sa sampu-sampung bilyong dolyar sa isang araw.

Sa mga tuntunin ng buhay sa Earth at ang direktang epekto ng pagbabalik sa ating mga species, hindi natin tiyak na mahulaan kung ano ang mangyayari dahil ang mga modernong tao ay wala pa sa panahon ng huling ganap na pagbaliktad.

Sinubukan ng ilang pag-aaral na iugnay ang mga nakaraang pagbaligtad sa malawakang pagkalipol—na nagmumungkahi na ang ilang mga pagbabalik at yugto ng pinahabang bulkanismo ay maaaring dahil sa isang karaniwang dahilan.

Gayunpaman, walang katibayan ng anumang paparating na cataclysmic volcanism, kaya malamang na kailangan nating makipaglaban sa electromagnetic na pagpwersa kung ang patlang ay magbabalik sa lalong madaling panahon.

Alam natin na maraming uri ng hayop ang may ilang anyo ng magnetoreception na nagpapahintulot sa kanila na maramdaman ang magnetic field ng Earth.

Magagamit nila ito para tumulong sa long-range navigation sa panahon ng migration. Ngunit hindi malinaw kung ano ang maaaring maging epekto ng naturang paggamot sa naturang mga species.

Ang malinaw ay nagtagumpay ang mga unang tao na makaligtas sa kaganapan sa Lachamp, at ang buhay mismo ay nakaranas ng daan-daang kumpletong rebolusyon, na pinatunayan ng rekord ng geological.

Ang magnetic field ng Earth ay nabuo sa likidong core ng ating planeta sa pamamagitan ng mabagal na pag-ikot ng tinunaw na bakal.

Tulad ng atmospera at mga karagatan, ang paraan ng paggalaw nito ay pinamamahalaan ng mga batas ng pisika. Samakatuwid, dapat nating mahulaan ang "pangunahing lagay ng panahon" sa pamamagitan ng pagsubaybay sa paggalaw na ito, tulad ng paghula natin sa totoong lagay ng panahon sa pamamagitan ng pagtingin sa kapaligiran at karagatan.

Ang pagbaligtad ng poste ay maihahalintulad sa isang tiyak na uri ng bagyo sa kaibuturan, kung saan ang dynamics - at ang magnetic field - ay nagkakagulo (kahit sa maikling panahon) bago tumira muli.

Kailan Mangyayari ang Susunod na Pagbabaligtad?

Kami ay "huli" sa pamamagitan ng isang ganap na pagbaliktad. Ang field ng Earth ay kasalukuyang bumababa sa rate na 5% bawat siglo.

Kaya, iminungkahi ng mga siyentipiko na ang larangan ay maaaring magbago sa susunod na 2000 taon. Ngunit ang pagtatakda ng eksaktong petsa ay magiging mahirap.

Ang kahirapan sa paghula ng lagay ng panahon sa paglipas ng ilang araw ay malawak na kilala, sa kabila ng katotohanan na tayo ay nakatira sa loob at direktang nagmamasid sa kapaligiran.

Gayunpaman, ang paghula sa core ng Earth ay isang mas mahirap na pag-asa, higit sa lahat dahil ito ay nakabaon sa ilalim ng 3,000 km ng bato, kaya ang aming mga obserbasyon ay kalat-kalat at hindi malinaw.

Gayunpaman, hindi kami ganap na bulag: alam namin ang pangunahing komposisyon ng materyal sa loob ng core at ito ay likido.

Sinusukat din ng isang pandaigdigang network ng mga ground-based na obserbatoryo at mga orbit na satellite ang mga pagbabago sa magnetic field, na nagbibigay sa amin ng insight sa kung paano gumagalaw ang likidong core.

Ang kamakailang pagtuklas ng jet stream sa loob ng nucleus ay nagha-highlight sa aming umuusbong na talino at lumalagong kakayahang sukatin at ipahiwatig ang pangunahing dinamika.

Pinagsama sa mga numerical na modelo at mga eksperimento sa laboratoryo upang pag-aralan ang fluid dynamics sa interior ng planeta, mabilis na umuunlad ang ating pang-unawa.

Ang pag-asam na mahuhulaan natin ang core ng Earth ay maaaring hindi masyadong malayo.

Kami ay pumapasok sa isa pang solar cycle, na, ayon sa mga astronomo, ay magiging napakahina. Ngunit dahil tayo ay nasa gitna ng isang paglipat ng poste, ang proteksyon ay mas mahina, at kahit isang katamtamang geomagnetic na bagyo ay magkakaroon ng mga kahihinatnan.

Maging handa!

Nai-publish noong 30.05.17 11:22

May lumabas na video sa web na nagpagulo sa mga user. Sa footage na kuha mula sa ISS sa outer space, makikita mo ang isang lalaki na walang spacesuit. Ang isang misteryosong ulo sa isang lilang takip ay makikita sa repleksyon sa elementong salamin ng bahagi ng ISS.

Dapat pansinin na ang footage ng isang hindi maintindihan na kababalaghan ay nakuha habang nagtatrabaho sa espasyo sa isa sa mga camera ng Dexter manipulator, at ang broadcast ay isinagawa sa opisyal na channel ng NASA. Ang manipulator ay intkbbee bahagi ng sistema ng Canadarm, na gumagalaw sa panlabas na ibabaw ng istasyon, na tumutulong sa mga astronaut.

Agad na iminungkahi ng mga gumagamit na ang programa sa espasyo ay kinukunan hindi sa kalawakan, ngunit sa mga pavilion. Ang ilang mga gumagamit ay nabanggit sa kanilang mga komento sa video na dati nilang nakita ang pagmuni-muni ng isang tao sa mga elemento ng salamin ng istasyon.

VIDEO sa YouTube: Kinunan ng ISS camera ang isang tao sa kalawakan na walang spacesuit

"Guys, sa halos lahat ng live stream mula sa amin, ang parehong bagay! Pana-panahong pinapanood ko sila, at tinitingnan ko ang salamin na ito nang kusa. Kahit isang beses, kahit sandali, ngunit ang taong ito ay nagliliyab. Huwag maging tamad, lumiko ito sa, tingnang mabuti at 90% na magkakaroon ng ganoong hamba . Nararamdaman ko na ang tiyuhin na ito ay isang espesyalista doon ... ", - isinulat ng user na si Pavel Martynovic sa kanyang komentaryo sa YouTube.

"Kukunin ng tiyuhin na ito ang kanyang sumbrero))))," panunuya ni Alexey.

"So ito si Superman," sabi ni Mark.

Gayunpaman, ang karamihan sa mga gumagamit ng Internet ay hindi pa rin naniniwala sa misteryosong "man in the blue cap" at ipinapalagay ang isang kamangha-manghang imahe sa lens ng manipulator sa pamamagitan ng paglalaro ng liwanag.

Ang mga kinatawan ng NASA ay hindi nagkomento sa sitwasyon.