- Любовные романы
- Фантастика и фэнтези
- Ненаучная фантастика
- Ироническое фэнтези
- Научная Фантастика
- Фэнтези
- Ужасы и Мистика
- Боевая фантастика
- Альтернативная история
- Космическая фантастика
- Попаданцы
- Юмористическая фантастика
- Героическая фантастика
- Детективная фантастика
- Социально-психологическая
- Боевое фэнтези
- Русское фэнтези
- Киберпанк
- Романтическая фантастика
- Городская фантастика
- Технофэнтези
- Мистика
- Разная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Историческое фэнтези
- LitRPG
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Городское фентези
- Космоопера
- Разное фэнтези
- Книги магов
- Любовное фэнтези
- Постапокалипсис
- Бизнес
- Историческая фантастика
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Стимпанк
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Детективы и Триллеры
- Проза
- Юмор
- Феерия
- Новелла
- Русская классическая проза
- Современная проза
- Повести
- Контркультура
- Русская современная проза
- Историческая проза
- Проза
- Классическая проза
- Советская классическая проза
- О войне
- Зарубежная современная проза
- Рассказы
- Зарубежная классика
- Очерки
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Разное
- Сентиментальная проза
- Афоризмы
- Эссе
- Эпистолярная проза
- Семейный роман/Семейная сага
- Поэзия, Драматургия
- Приключения
- Детская литература
- Загадки
- Книга-игра
- Детская проза
- Детские приключения
- Сказка
- Прочая детская литература
- Детская фантастика
- Детские стихи
- Детская образовательная литература
- Детские остросюжетные
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Детский фольклор
- Буквари
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Внеклассное чтение
- Книги для дошкольников
- Детская познавательная и развивающая литература
- Детские детективы
- Домоводство, Дом и семья
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Работа с клиентами
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- Экономика
- Менеджмент и кадры
- Управление, подбор персонала
- О бизнесе популярно
- Интернет-бизнес
- Личные финансы
- Делопроизводство, офис
- Маркетинг, PR, реклама
- Поиск работы
- Бизнес
- Банковское дело
- Малый бизнес
- Ценные бумаги и инвестиции
- Краткое содержание
- Бухучет и аудит
- Ораторское искусство / риторика
- Корпоративная культура, бизнес
- Финансы
- Государственное и муниципальное управление
- Менеджмент
- Зарубежная деловая литература
- Продажи
- Переговоры
- Личная эффективность
- Торговля
- Научные и научно-популярные книги
- Биофизика
- География
- Экология
- Биохимия
- Рефераты
- Культурология
- Техническая литература
- История
- Психология
- Медицина
- Прочая научная литература
- Юриспруденция
- Биология
- Политика
- Литературоведение
- Религиоведение
- Научпоп
- Психология, личное
- Математика
- Психотерапия
- Социология
- Воспитание детей, педагогика
- Языкознание
- Беременность, ожидание детей
- Транспорт, военная техника
- Детская психология
- Науки: разное
- Педагогика
- Зарубежная психология
- Иностранные языки
- Филология
- Радиотехника
- Деловая литература
- Физика
- Альтернативная медицина
- Химия
- Государство и право
- Обществознание
- Образовательная литература
- Учебники
- Зоология
- Архитектура
- Науки о космосе
- Ботаника
- Астрология
- Ветеринария
- История Европы
- География
- Зарубежная публицистика
- О животных
- Шпаргалки
- Разная литература
- Зарубежная литература о культуре и искусстве
- Пословицы, поговорки
- Боевые искусства
- Прочее
- Периодические издания
- Фанфик
- Военное
- Цитаты из афоризмов
- Гиды, путеводители
- Литература 19 века
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Кино
- Современная литература
- Военная техника, оружие
- Культура и искусство
- Музыка, музыканты
- Газеты и журналы
- Современная зарубежная литература
- Визуальные искусства
- Отраслевые издания
- Шахматы
- Недвижимость
- Великолепные истории
- Музыка, танцы
- Авто и ПДД
- Изобразительное искусство, фотография
- Истории из жизни
- Готические новеллы
- Начинающие авторы
- Спецслужбы
- Подростковая литература
- Зарубежная прикладная литература
- Религия и духовность
- Старинная литература
- Справочная литература
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Большой космический обман США. Часть 16 - Анатолий Витальевич Панов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Если бы такой запрет в официальных документах СССР существовал, то это было бы равнозначно признанию американских полетов программ «Джемини», «Аполлон» и «Спейс шаттл» фальшивками. Если признать факт, что руководству СССР хорошо заплатили за признание реальными «полетов» американских «космонавтов» в рамках программы «Аполлон», то такое отсутствие запрета полетов в РПЗ становится понятным. Рушится и другой миф о том, что в окололунном пространстве, при расчете общей дозы потоком протонов можно пренебречь, кроме мощных солнечных вспышек. Различные публикации сообщают о следующей плотности потоков протонов: «Средние характеристики солнечного ветра на орбите Земли: скорость 400 км/с; во время вспышек — до 1 200 км/с; Плотность протонов — 6 см-3; Плотность потока протонов 2,4 х 108/см² · сек; Плотность потока кинетической энергии 0,3 эрг/см² · сек». [4]
При возникновении солнечных вспышек различной категории, плотность протонов в солнечном ветре становится еще больше. БСЭ, сведения о плотности потока протонов: «Внутренний радиационный пояс характеризуется наличием протонов высоких энергий (от 20 до 800 Мэв) с максимумом плотности потока протонов с энергией Ep> 20 Мэв до 104/ (см²·сек)» Если верить этим данным, то говорить о том, что протонной составляющей солнечного ветра можно пренебречь, это большое преувеличение. Нет никаких оснований не доверять этим источникам информации. Аналогичные сведения имеются в других публикациях о том, что «солнечный ветер» проявляется в отсутствии мощных солнечных вспышек: «Солнечный ветер (СВ) — поток плазмы, электронов и ионов, преимущественно протонов, из солнечной короны. Спокойный солнечный ветер — постоянный поток солнечной плазмы над корональными стриммерами. Скорость спокойного солнечного ветра 300—500 км/с, плотность 10—15 см—3… Бомбардировка энергическими частицами. Помимо непрерывно «дующего» солнечного ветра наше светило служит источником энергичных заряженных частиц (протоны, ядра атомов гелия и электроны) с энергией 106- 109 электронвольт (эВ). Их называют солнечными космическими лучами. Расстояние от Солнца до Земли — 150 млн. километров наиболее энергичные из этих частиц покрывают за 10—15 мин. Основным источником солнечных космических лучей являются хромосферные вспышки». [5], [6]
«Солнечный ветер — непрерывный поток плазмы солнечного происхождения, распространяющийся Приблизительно радиально от Солнца и заполняющий собой Солнечную систему до гелиоцентрических расстояний ~100 а. е. Солнечный ветер образуется при газодинамическом расширении солнечной короны в межпланетное пространство. При высоких температурах, которые существуют в солнечной короне, давление вышележащих слоев не может уравновесить газовое давление вещества короны, и корона расширяется. Первые свидетельства существования постоянного потока плазмы от Солнца получены Л. Бирманом (ФРГ) в 1950-х гг. по анализу сил, действующих на плазменные хвосты комет. В 1957 г. Ю. Паркер (США), анализируя условия равновесия вещества короны, показал, что корона не может находиться в условиях гидростатические равновесия, как это раньше предполагалось, а должна расширяться, и это расширение при имеющихся граничных условиях должно приводить к разгону коронального вещества до сверхзвуковых скоростей. Впервые поток плазмы солнечного происхождения был зарегистрирован на второй советской космической ракете „Луна-2“ в 1959 г. Существование постоянного истечения плазмы из Солнца было доказано в результате многомесячных измерений на американской АМС „Маринер-2“ в 1962 г». [7] Другими словами, солнечный ветер не является следствием солнечных вспышек. Это постоянный фактор, который проявляется постоянно, но меняется в зависимости от солнечной активности. Средние характеристики Солнечного ветра приведены в таблице 1.
В солнечном ветре присутствуют протоны, плотность потока которых сопоставима с плотностью потока протонов в РПЗ. Пренебрегать этим фактором для определения общей дозы облучения невозможно. Это означает, что протонная бомбардировка алюминиевой обшивки реального космического корабля будет проходить в той или иной степени все время, пока аппарат будет находиться за границами Магнитного поля Земли. История открытия наведенной, искусственной радиации хорошо известна. В 1934 году Фредерик и Ирен Жолио-Кюри изучали взаимодействие альфа-частиц с атомами алюминия. Оказалось, что алюминий испускал при бомбардировке альфа-частицами радиоактивное излучение, которое регистрировалось счетчиком Гейгера. Радиоактивное излучение не прекращалось сразу после того, как источник альфа-лучей убрали. Оно быстро спадало согласно экспоненциальной зависимости. Эксперимент супругов Кюри в камере Вильсона показал, что это излучение представляет собой поток позитронов. Эти частицы были открыты при регистрации космических лучей. Альфа-частица, представляющая собой ядро гелия, сталкивалась с ядром алюминия. Она выбивала из ядра изотопа алюминия нейтрон. После этого образовывалось ядро радиоактивного изотопа фосфора. Эту догадку супругов Кюри удалось доказать химическим экспериментом, с помощью которого удалось выделить и обнаружить по радиоактивности ничтожное количество фосфора. Изотоп невозможно было бы разглядеть ни в один микроскоп. Кроме этого изотоп фосфора исчезал, он превращался в стабильный изотоп кремния: «Нужны были новые доказательства, и, прежде всего, требовалось выделить соответствующий радиоактивный изотоп.
Опираясь на исследования Резерфорда и Кокрофта, Ирен и Фредерику Жолио-Кюри удалось установить, что происходит с атомами алюминия при бомбардировке их альфа-частицами полония. Сначала альфа-частицы захватываются ядром атома алюминия, положительный заряд которого возрастает на две единицы, вследствие чего оно превращается в ядро радиоактивного атома фосфора, названного учеными «радиофосфором». Этот процесс сопровождается испусканием одного нейтрона, вот почему масса полученного изотопа возрастает не на четыре, а на три единицы и становится равной 30. Устойчивый изотоп фосфора имеет массу 31. «Радиофосфор» с зарядом 15 и массой 30 распадается с периодом полураспада 3 минут 15 секунд, излучая один позитрон и превращаясь в устойчивый изотоп кремния». [7] Формула ядерной реакции при бомбардировке высокоэнергетических протонов алюминиевой обшивки аппарата:
27Al₁₃+1H₁= 24Mg₁₂+4He₂
Это взаимодействие не приводит к появлению нестабильного изотопа магния. 24Mg₁₂ стабильный изотоп. Но эта реакция способствует образованию альфа-частицы в структуре алюминия высокой энергии, согласно закону сохранения энергии. Плюс поток альфа частиц в солнечном ветре. Возникает вероятность появления в структуре алюминия другой реакции, по принципу «домино»:
27Al₁₃+4He₂=³⁰P₁₅+¹n₀
Период полураспада этого изотопа фосфора составляет: 4,142 секунды. То есть изотоп нестабильный, заканчивается все появлением нейтронов. Появление нейтронов с периодом полураспада 611 секунд это не очень положительное явление в смысле радиационной защиты космонавтов. Для справки: «Свободный нейтрон — нейтрон, существующий вне атомного ядра. Свободный нейтрон бета-радиоактивен с периодом полураспада около 10 минут (611 секунд), что соответствует характерному времени жизни около 15 минут (880.1 ± 1.1 секунд)». [8] Бета-распад нейтрона — спонтанное превращение свободного нейтрона в протон с излучением β-частицы (электрона) и электронного антинейтрино:
¹n₀→¹p₁+e-+ν
Нестабильный изотоп фосфора 30 излучает позитрон e+ и превращается в стабильный изотоп Кремния 30.
³⁰P₁₅→30Si₁₄+e+
Для справки: «Позитрон — античастица электрона. Относится к антивеществу, имеет электрический заряд +1, спин 1/2, лептонный заряд —1 и массу, равную массе электрона». [9]
Такая ситуация будет существовать не короткое время в период пребывания аппарата в РПЗ, а на всем протяжении во время полета за пределами Магнитного поля Земли. Это будет происходить при меньшей или большей степени интенсивности, в зависимости от солнечной активности. Но этот процесс при перечисленных ядерных реакциях будет происходить.
Теоретически такая бомбардировка протонами высокой энергии и альфа частицами алюминиевой капсулы, может в перспективе привести к нарушению герметичности всей конструкции. Переход стабильного изотопа Алюминия в стабильный изотоп Кремния не способствует прочности стенки капсулы. Нейтронное излучение, несомненно, опасно для человека. Это признается всеми известными источниками информации: «Нейтронное излучение возникает при ядерных реакциях (в ядерных реакторах, промышленных и лабораторных установках, при ядерных взрывах).При неупругих взаимодействиях возникает вторичное излучение, которое может состоять как из заряженных частиц, так и из гамма-квантов. При упругих взаимодействиях возможна

