Kosmosda skafandrsız insan partlayacaq. Kosmosda skafandrsız insanla nə olacaq?

Nə qədər adam ola bilər
skafandrsız kosmos?
-Bəli, demək olar ki, Əbədi...
(xalq yumoru)

İnsan skafandrsız yaşaya bilərmi? kosmos? Hollivud vakuumda insanın başına gələnlərin müxtəlif versiyalarını təqdim edir. Ani donmadan tutmuş gözlərin və qan damarlarının partlamasına qədər. Arnold Schwarzenegger ilə Marsda yəqin ki, ən diqqət çəkən epizod. Eyni zamanda, o, bir qədər ürpertici görünürdü, amma ümumiyyətlə, sağ qaldı. "Odyssey 2001"də daha da irəli getdilər - orada qəhrəman bir gəmidən digərinə skafandrsız sürüşməyi bacarır. Bu mümkündür?

Kosmosda səyahət edəni hansı problemlər gözləyir?

Temperaturdan başlayaq. Kosmosda temperaturun meylli olduğuna inanılır mütləq sıfır-273 dərəcə ilə. Hündürlük qazandıqca havanın temperaturu aşağı düşür. Bununla belə, praktiki olaraq tam yoxluğu hava, konvektiv istilik mübadiləsi də baş verməyəcək, buna görə də faktiki olaraq heç bir istilik itkisi olmayacaq. Necə ki, bir termos qabının divarları arasında, oradan hava çıxarılır. Kosmos planetin soyumasına imkan verməyən böyük bir termosdur. Kosmik gəmilərdə temperaturun əsas problemi ümumiyyətlə soyutma deyil, əksinə, istiliyi çıxara bilməməkdən qaynaqlanan həddindən artıq istiləşmədir. Şübhəsiz ki, dərinin səthindən maye demək olar ki, dərhal buxarlanacaq, yerli soyumağa səbəb olacaq və tüpürcək və gözyaşları da buxarlanacaq.

Daha. Radiasiya, yalnız görünən günəş işığını deyil, həm də digər radiasiyaları da əhatə edir geniş diapazon- ultrabənövşəyi, radioaktiv və elektromaqnit radiasiya - atmosferin müxtəlif təbəqələri tərəfindən kifayət qədər süzülən və əks olunan hər şey - bütün bunlar qorunmayan dəri üçün əhəmiyyətli təhlükə yaradır. Günəş adi şəkildə sərinləmək imkanından məhrum olan dərinin səthini tez qızdıracaq, ona istilik verir. hava mühiti. Ancaq düşünürəm ki, kosmosda olmaq bir neçə saniyə bu səbəbdən ölümcül olmayacaq. Yanıqlar olacaq və kifayət qədər radiasiya olacaq. Ancaq sağ qalmaq mümkündür.

Bədənin içindəki qan təzyiqin azalması səbəbindən qaynayacaqmı? Qətiyyən yox. Qan xarici mühitdən daha yüksək təzyiq altındadır, yəni normaldır qan təzyiqi təxminən 75/120 təşkil edir. Yəni, ürək döyüntüləri arasında qan təzyiqi xarici təzyiqdən 75 Torr (təxminən 100 mbar) yuxarıdır. Xarici təzyiq sıfıra düşərsə, 75 Torr qan təzyiqində suyun qaynama nöqtəsi 46 ° C olacaq, bu da bədən istiliyindən yüksəkdir. Qan damarlarının divarlarının elastik təzyiqi qan təzyiqini kifayət qədər yüksək saxlayacaq və bədən istiliyi qaynama nöqtəsindən aşağı olacaqdır.

Və nəhayət, biz birbaşa möhürlənmiş skafandrdan məhrum olan astronavtın kosmosda qarşılaşacağı əsas problemə - vakuuma gəldik.

1. İnsan şişəcəkmi? təzyiq fərqinə görə? Dəri qan və digər mayelərin daxili təzyiqinə tab gətirə biləcək qədər güclü olduğundan, partlayacaq qədər deyil.

2. Dil üzərində tüpürcək, görünür, qaynayacaq və buxarlanacaq. 1965-ci ildə NASA-da zədələnmiş skafandr səbəbindən bir astronavt 15 saniyə ərzində təzyiq kamerasında vakuuma (1 bardan az) məruz qaldı. Kişi ilk 14 saniyə hələ də huşunu itirmişdi və ən son xatırladığı şey onun dilində havanın sızdığını və tüpürcəyin qaynadığını eşitmək idi. (Yeri gəlmişkən, bundan sonra sağ qaldı). Hər halda xatırladaq ki, tüpürcək qaynasa da, onun temperaturu artmır, əksinə, buxarlanma səbəbindən azalır.

3. Vakuum vəziyyətinə dekompressiya zamanı heyvanlar üzərində aparılan təcrübələr aşağıdakı fərziyyələri verir. Çox güman ki, kosmosda olan bir insan 9-11 saniyə şüurlu qalacaq. Bundan sonra oksigen çatışmazlığı səbəbindən iflic baş verir, əzələ krampları və yenidən iflic olur. Eyni zamanda su buxarı əmələ gəlir yumşaq toxumalar və içində venoz qan, bu, bədənin şişməsinə səbəb olacaq, bəlkə də onun həcminin iki qatına qədər. Bununla belə, hətta dəqiq şəkildə quraşdırılmış elastik paltar da şişkinliyin qarşısını ala bilər - təzyiq 15 mm Hg-ə düşəndə ​​ebulizm. 4. Ürək fəaliyyəti. Nəbz əvvəlcə arta bilər, lakin sonra tez azalır. Arterial qan təzyiqi 30-60 saniyə ərzində düşəcək, venoz qan təzyiqi isə venoz sistemin qaz və buxarla genişlənməsi səbəbindən artacaq. Venöz təzyiq bir dəqiqə ərzində səviyyəyə çatacaq qan təzyiqi, effektiv qan dövranı praktiki olaraq dayanacaq.

5. Qalan hava və su buxarı oradan çıxacaq Hava yolları, bu da ağzınızı və burnunuzu şaxtaya yaxın temperatura qədər soyudacaq. Bədənin səthindən buxarlanma da soyumağa səbəb olacaq, lakin daha yavaş.

6. Təcrübələrin aparıldığı heyvanlar hətta vakuuma yaxın şəraitdə belə ilk dəqiqələrdə ürək fibrilasiyası səbəbindən ölüblər. Ancaq təzyiq təxminən 90 saniyə ərzində bərpa olunarsa, onlar ümumiyyətlə sağ qaldılar.

Beləliklə, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, qəfil özünü vakuumda tapan bir adam çətin ki, 5-10 saniyə ərzində özünə kömək edə bilsin, ancaq bir dəqiqə və ya bir dəqiqə yarım ərzində onu xilas edə bilsələr, ciddi təsirlərə baxmayaraq. bədənə zərər verdikdə, onun sağ qalmaq və əsas həyati funksiyaları bərpa etmək üçün yaxşı şansı olduğunu güman etmək olar.

Vakuumun dərhal təsirləri ilə yanaşı, başqa bir böyük problem dekompressiyanın özüdür ki, bu da fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər. Bu halda astronavt kəskin eniş təzyiq refleksiv olaraq nəfəsinizi tutmağa çalışacaq, bu, demək olar ki, qaçılmaz olaraq ağciyərlərin yırtılmasına səbəb olacaqdır. Bu cür dekompressiya hətta "partlayıcı" adlanır. Artıq insanı xilas etmək mümkün olmayacaq. Qorxudan yaranan adrenalinin sərbəst buraxılması oksigenin yanma sürətini sürətləndirir”, nəticədə faydalı şüurun müddəti 9-12 saniyədən 5-6 saniyəyə qədər azalır.

İnsanların onsuz vakuumda olması halları görünən nəticələr Bir neçəsi qeydə alınıb. İnsanı xilas etmək mümkün olmayan daha çox hallar olub. Əsas patoloji dəyişikliklər, adətən boğulma ilə əlaqələndirilir. Bu halda ölümün əsas səbəbləri kəskin ürək-damar və ola bilər ki, güman edilir tənəffüs çatışmazlığı, ağciyərlərin qopması və döş qəfəsinin daxili divarlarından ayrılması...

Sürətli dekompressiya zamanı digər potensial problem bədən boşluqlarında qazların genişlənməsidir ki, bu da əhəmiyyətli nəticələrə səbəb ola bilər. Mədə və bağırsaqlarda genişlənən qaz səbəbiylə diafraqma yuxarıya doğru hərəkət edir və bu, qarşısını ala bilər. tənəffüs hərəkətləri və tumurcuqlara təsir göstərir vagus siniri. Bu, ürək-damar depressiyasına səbəb ola bilər, hətta aşağı qan təzyiqi, huşunu itirmə və şoka səbəb ola bilər. Ancaq sürətli dekompressiyadan sonra qarın içi narahatlıq, artıq qaz çıxan kimi yox olur.

Yuxarıdakıları təhlil edərək belə nəticəyə gələ bilərik ki, vakuumun insanlara təsiri ən dəqiq şəkildə 2001-ci ildə “Odyssey” filmində rejissorlar arasında təsvir olunub. Astronavt, prinsipcə, kosmosda olduğu bir neçə saniyə ərzində o zaman praktik olaraq hava kilidlərinə doğru hərəkətsiz hərəkət edən qəhrəman üçün sağ qala bilərdi. Kinorejissorların təklif etdiyi vəziyyətdə Marsın səthində olan Şvarsnegerin qəhrəmanı da olduqca inandırıcı görünür, çünki orada çox nadir olsa da, bir növ atmosfer var. Ona görə də proseslər kosmosdakı qədər sürətli olmayacaq.

Və burada daha çox maraq Soruş, oxucuların düşünməsi üçün buraxırıq. İnsanlar nə vaxtsa təkamül və ya genetik modifikasiya yolu ilə kosmosdakı həyata uyğunlaşa biləcəklərmi?

Qoruyucu kostyum olmadan özünü kosmosda tapan bir insanın başına nə gələ biləcəyi ilə bağlı çoxlu miflər var. Müxtəlif versiyalar var, amma bu gün onlardan hansının həqiqətən ehtimal, hansının isə sadəcə uydurma olduğunu öyrənəcəksiniz.

Bir insan dərhal donmaz

Soyutma və ya istilik istilik radiasiyası və ya soyuq xarici mühitlə təmas nəticəsində baş verir.

Vakuumda kosmosda təmasda olan heç bir şey yoxdur, nə soyuq, nə də isti xarici mühit. Yalnız çox nadir qaz var. Məsələn, termoslar istiliyi saxlamaq üçün vakuumdan istifadə edirlər. Kosmik paltarı olmayan insan soyuq maddə ilə təmasda olmadığından yanan soyuqluğu hiss etməyəcək.

Dondurmaq üçün çox vaxt lazım olacaq

İnsan bədəni bir dəfə vakuumda olduqdan sonra radiasiya yolu ilə tədricən öz istiliyindən imtina etməyə başlayacaq. İstiliyi mümkün qədər uzun müddət saxlamaq üçün termos kolbasının divarları güzgü kimi hazırlanır. İstilik ötürmə prosesi olduqca yavaşdır. Buna görə də, bir skafandr olmadıqda belə, ancaq bəzi paltarlarınız varsa, istilik daha uzun qalacaq.

Kosmos qaralması

Amma kosmosda qaralma çox mümkündür. Əgər insan özünü kosmosda ulduzdan nisbətən yaxın məsafədə görürsə, o zaman sahildə günəşə həddindən artıq məruz qalma kimi onun açıq dərisində yanıq əmələ gələ bilər. Bir insan planetimizin orbitində bir yerdə yerləşirsə, təsir çimərlikdən daha güclü olacaq, çünki təsirlərdən qorunacaq atmosfer yoxdur. ultrabənövşəyi şüalar. Yetərincə almaq üçün cəmi on saniyə kifayət edəcəkdir ağır yanıq. Amma belə vəziyyətdə olan insanı geyim qorumalıdır və dəbilqə və ya skafandrdakı dəlikdən çaxnaşmaya ehtiyac yoxdur.

Qaynar tüpürcək

Məlumdur ki, mayelərin qaynama nöqtəsi birbaşa təzyiqdən asılıdır. Çünki təzyiq səviyyəsi nə qədər aşağı olarsa, müvafiq olaraq qaynama nöqtəsi bir o qədər aşağı olur. Beləliklə, vakuumda mayelər tədricən buxarlanmağa başlayacaq. Alimlər öz təcrübələri əsasında bu nəticəyə gələ biliblər. Tüpürcək gec-tez qaynayacaq, çünki praktiki olaraq təzyiq yoxdur və ağızda temperatur 36 dərəcədir. Çox güman ki, bütün selikli qişalar eyni taleyi yaşayacaq. Bədəndən selik təzələnməsə, o zaman selikli qişalar quruyacaq.

Yeri gəlmişkən, böyük həcmdə su ilə oxşar təcrübə aparsanız, nəticənin fərqli olacağı gözlənilir. Quru buz təsiri ən çox nə zaman müşahidə edilir daxili hissə donur və xarici hissəsi buxarlanır. Ehtimal ki, kosmosda su topu qismən donacaq və qismən buxarlanacaq.

Qan qaynayacaq?

Elastik dəri, ürək və qan damarları insanı kosmosda qaynayan qandan qoruya bilər. Qanın qaynamaması üçün kifayət qədər təzyiq yaradacaqlar.

"Şampan effekti" mümkündürmü?

Çox güman ki, kosmosda olan insan bu bəladan qaça bilər. Dekompressiya xəstəliyi bəzən sualtı dalğıcların bədəninə təsir nəticəsində təsirlənir kəskin eniş təzyiq. Bu zaman qazlar insan qanında həll olur.

Bu proses bir şüşə şampanda baş verənlərə bənzəyir. Təzyiq azaldıqca qazlar kiçik baloncuklara çevrilir. Şampanda həll olunmuş maye mayedən çıxır. karbon qazı, və sualtı dalğıclar halda - azot.

Amma bu təsir bir neçə atmosfer təzyiqinin düşməsində müşahidə edilir. İnsan vakuuma girəndə yalnız bir atmosfer fərqi olur. Bu, çox güman ki, qanı şampan şərabına çevirmək üçün kifayət deyil.

Ağciyərlərdə hava partlayacaq

Ehtimal ki, insan içəridəki havanı çıxaracaq və buna görə də qopmayacaq. Havanı nəfəs ala bilməməyiniz ehtimalı varmı? Deyək ki, skafandrdakı təzyiq bir atmosferdir, bu, hər kvadrat santimetrə on kiloqrama uyğundur. Nəfəsinizi tutmağa çalışdığınız zaman hava yumşaq damaq tərəfindən tutulacaq. Onun sahəsinin ən azı iki olduğunu fərz etsək kvadrat santimetr, onda nəticə qırx kiloqramlıq bir yükdür. Çətin ki, səma belə bir yükə tab gətirə bilsin, ona görə də insan sönən şar kimi nəfəs almağa məcbur olacaq.

İnsan boğulacaqmı?

Bu əsasdır real təhlükə nəfəs almaq üçün heç bir şeyin olmadığı kosmosdakı bir insan üçün. Ən təlim keçmiş dalğıclar hava olmadan cəmi bir neçə dəqiqə, insan isə havasız yaşaya bilir xüsusi təlim- təxminən bir dəqiqə. Ancaq bu rəqəmlər inhalyasiya zamanı havanı tutmaq üçün düzgündür. Və kosmosda bir insan əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi nəfəs almalı olacaq.

Nəfəs verərkən bir adam təxminən otuz saniyə dayana bilər. Kosmosda isə daha azdır. Bir insanın boğulmadan huşunu itirəcəyi vaxt məlumdur - bu, təxminən on dörd saniyədir.

Çoxları yəqin ki, elmi fantastika filmlərində insanın skafandrsız kosmosa getdiyi səhnələri görmüşdür (məsələn, “Total Recall”, “Inferno”, “A Space Odyssey” və s.).

Üstəlik, müxtəlif filmlərdə bu çıxışlar müxtəlif yollarla başa çatırdı - bir insan sağ qala bilər, soyuqdan ölə bilər, boğula bilər, yanır. günəş işığı və s. Bu məsələ bir çox psevdoelmi forumlarda da qaldırıldı. Gəlin skafandrsız kosmosa çıxanda insanın taleyi necə olacaq sualına cavab verməyə çalışaq elmi nöqtə görmə.
Ən çox Sualların cavablarını burada (ingilis dilində) tapa bilərsiniz, lakin mən onların mahiyyətini burada təsvir etməyə çalışacağam. Bir sözlə, bu cavablar belə səslənir:

1. İnsan 90 saniyə ərzində kosmosdan normal atmosferə qaytarılarsa, sağ qala bilər.

2. İnsan partlamayacaq.

3. İnsan şüurlu olacaq və icra edə biləcək aktiv hərəkətlər təxminən 5-10 saniyə.

4. Əgər insan xilas olunmasa, o zaman onun ölümünün əsas səbəbi oksigen çatışmazlığı olacaq (yəni boğulacaq).

İndi bu suallara daha ətraflı baxaq.

İnsan sağ qala bilərmi?

Bu suala ən dolğun cavabı NASA SP-3006-nın İkinci Nəşr Kosmik Bioloji Təlimatlar Kitabında atmosfer təzyiqi fəslində tapmaq olar. Bu fəsildə vakuum dekompressiyasının heyvanlara təsiri ilə bağlı tədqiqatlar təsvir olunur. Səhifə 5-də (aşağı təzyiqlər və ebullizmin ümumi müzakirəsindən sonra (ebullizm, xarici təzyiq qəfil azaldıqda bədən mayelərində qabarcıqların əmələ gəlməsi)) müəllif vakuuma məruz qalma ilə əlaqədar gözlənilən nəticələrin təsvirini təqdim edir:

"Müəyyən dərəcədə şüur, yəqin ki, 9-11 saniyə ərzində saxlanılacaq (Hipoksiya altında 2-ci fəsilə baxın). Tezliklə bu iflic başlayır, ardınca ümumi qıcolmalar və sonra yenidən iflic baş verir. Eyni zamanda, su buxarının sürətlə əmələ gəlməsi baş verir. yumşaq toxumalarda və bir qədər yavaş - venoz qanda. Su buxarının əmələ gəlməsi bədənin şişməsi kimi qeyd ediləcək, bəlkə də iki dəfə çox normal həcmlər, sıx bir kostyumla qarşısı alınmasa. (Təzyiq 15 mmHg-ə endirildikdə, dəqiq şəkildə quraşdırılmış elastik paltarların ebulizmin qarşısını tamamilə ala biləcəyi eksperimental olaraq müəyyən edilmişdir.) Ürək döyüntüsü başlanğıcda arta bilər, lakin sonra tez azalır. Arterial qan təzyiqi də 30-60 saniyə ərzində düşəcək, venoz təzyiq isə venoz sistemin qaz və buxarla genişlənməsi səbəbindən yüksəlir. Venöz təzyiq bir dəqiqə ərzində arterial təzyiqə bərabər olacaq və ya artıq olacaq. Faktiki olaraq effektiv qan dövranı olmayacaq. Dekompressiya zamanı ağciyərlərdən qazın ilkin sıçrayışından sonra qaz və su buxarı tənəffüs yolları ilə axmağa davam edəcək. Suyun bu davamlı buxarlanması ağız və burnu şaxtaya yaxın temperatura qədər soyudacaq; bədənin qalan hissəsi də soyuyacaq, lakin daha yavaş.

"Cook and Bancroft (1966) yaxın vakuum şəraitinə məruz qaldıqdan sonra ilk dəqiqə ərzində mədəciklərin fibrilasiyası səbəbindən heyvanların ara-sıra ölüm hallarını bildirdilər. Bununla belə, təxminən 90 saniyə ərzində rekompressiya (təzyiqin bərpası) baş verərsə, heyvanlar ümumiyyətlə sağ qaldılar. .. Ürək dayanmasından sonra reanimasiya cəhdlərinə baxmayaraq, ölüm qaçılmaz idi....

[Yenidən sıxılmadan sonra] "Nəfəs alma adətən kortəbii şəkildə başlayırdı... Korluq və digər görmə qüsurları da daxil olmaqla nevroloji problemlər olduqca tez-tez rast gəlinirdi (qazın qaynaması ilə bağlı problemlərə baxın), lakin adətən kifayət qədər tez yox olur.

"Çətin ki, birdən-birə vakuuma məruz qalan insanın xilas olmaq üçün 5-10 saniyədən çox vaxtı olacaq. Amma kömək gəlsə, ciddi xarici və daxili zədə"60-90 saniyə ərzində dözülən təzyiqə (200 mmHg) yenidən sıxılmanın sağ qalmağa və bəlkə də kifayət qədər sürətli bərpaya səbəb ola biləcəyini güman etmək ağlabatandır."

Beləliklə, 60-90 saniyə ərzində açıq kosmosdan xilas edilərək atmosfer təzyiqi (və ya ən azı 200 mm Hg-dən çox) olan otağa qaytarıla bilən bir insan ölməkdən daha çox sağ qalır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, yalnız partlayıcı dekompressiya effektinə aiddir. Bir insan vakuumda nəfəs almağa çalışmaqda səhv edərsə, bu, daha ciddi sağlamlıq nəticələri ilə dekompressiya xəstəliyinə səbəb olacaqdır. Həmçinin, ağciyərlərdə hava saxlamaq cəhdi onların yırtılmasına və demək olar ki, qaçılmaz ölümə səbəb ola bilər. Buna görə belə dekompressiya "partlayıcı" adlanır.

İnsan şüurlu olacaqmı?

Kosmik Biotibb Direktoru bu suala cavab verir:

"Müəyyən dərəcədə şüur, yəqin ki, 9-11 saniyə ərzində saxlanılacaq.... Qəfil vakuuma məruz qalan insanın özünə kömək etmək üçün 5-10 saniyədən çox vaxtının olması ehtimalı çox azdır."

Bir insanın nə qədər şüurlu qala biləcəyi haqqında daha çox məlumatı aviasiya təbabətindən əldə etmək olar. Aviasiya təbabəti "faydalı şüur ​​vaxtını" müəyyənləşdirir, bu da dekompressiyadan sonra pilotların oyaq qalacaqları və həyatlarını xilas etmək üçün aktiv tədbirlər görə biləcəkləri vaxtdır. 50,000 futdan (15 km) yuxarı, faydalı şüurun vaxtı FAA tərəfindən 61-107 Məsləhət Tərtibatında Cədvəl 1-1-də göstərildiyi kimi 9-12 saniyədir (aktiv hərəkət edən şəxs üçün daha az vaxt; daha uzun müddət sakit oturan adam üçün). USAF Uçuş Cərrahı Bələdçisi Şəkil 2-3 60,000 futdan (18 km) yuxarı 12 saniyəlik faydalı şüuru göstərir; Ehtimal olunur ki, sadalanan daha uzun müddət Hərbi Hava Qüvvələrinin pilotlarının yüksək hündürlükdə uçuşlar üçün fiziki cəhətdən yaxşı hazır olduqları və hipoksiyadan qismən huşsuz olduqda belə vaxtlarından səmərəli istifadə edə biləcəkləri fərziyyəsinə əsaslanır. Linda Pendleton buna əlavə edir: "Partlayıcı və ya sürətli dekompressiya, bədənin oksigeni yandırdığı adrenalinlə sürətlənmiş sürətin yaratdığı zərər faktoru səbəbindən faydalı şüurun vaxtını yarıya qədər azaldacaq." 61-107 Məsləhət Dairəvi, 50.000 futdan yuxarı faydalı şüurun vaxtının sürətli dekompressiya halında 9-12 saniyədən 5 saniyəyə düşəcəyini söyləyir (ehtimal ki, Pendleton tərəfindən təsvir edilən "çarpıcı" amil səbəbindən).

Bir az daha maraqlı kitab, Riçard Hardinqin Kosmosda sağ qalması bu qənaəti əks etdirir:

"45,000 futdan (13,716 m) çox yüksəkliklərdə, şüursuzluq Təxminən dörd dəqiqədən sonra ölümlə on beş-iyirmi saniyə ərzində inkişaf edir."

"meymunlar və itlər iki dəqiqəyə qədər vakuuma məruz qaldıqdan sonra uğurla həyata qaytarıldı..."

İnsanın qanı qaynayarmı?

Bədənin içindəki qan xarici mühitdən daha yüksək təzyiq altındadır. Normal qan təzyiqi 75/120-dir. "75" ürək döyüntüləri arasında qanın xarici təzyiqdən 75 Torr (təxminən 100 mbar) yuxarı təzyiqdə olması deməkdir. Xarici təzyiq sıfıra düşərsə, 75 Torr qan təzyiqində suyun qaynama nöqtəsi 46 ° C (115 ° F) təşkil edir. Bu, 37°C (98.6°F) bədən istiliyindən xeyli yüksəkdir. Qan qaynamayacaq, çünki qan damarlarının divarlarının elastik təzyiqi təzyiqi kifayət qədər yüksək saxlayacaq ki, bədən istiliyi qaynama nöqtəsindən aşağı olacaq. ən azı, ürək döyüntüsü dayanana qədər. (Dəqiq desək, qan təzyiqi bədənin harada ölçüldüyündən asılı olaraq dəyişir, ona görə də yuxarıdakı ifadə ümumiləşdirmə kimi başa düşülməlidir. Lakin kiçik buxar cibləri meydana gəldiyi üçün orada təzyiq artır. Qanın olduğu yerlərdə təzyiq aşağı olarsa, buxar təzyiqi tarazlığa çatana qədər artacaq və nəticədə eyni ümumi təzyiq yaranacaq.)

Bədən donacaqmı?

Bir neçə Hollivud filmi vakuumda qalan insanların dərhal necə donduğunu göstərir. Onlardan birində alim xarakteri qeyd edir ki, temperatur “mənfi 273 dərəcədir”, yəni mütləq sıfıra bərabərdir.

Amma praktik mənada kosmosda temperatur yoxdur - vakuumun temperaturunu ölçə bilməzsiniz, çünki orada yoxdur. Temperatur effektinin özünü göstərməsi üçün vakuumda bir maddənin kifayət qədər qalıq molekulları yoxdur. Kosmos nə “soyuq”, nə də “isti” deyil, “heç nə”dir.

Amma kosmos çox yaxşı izolyatordur. (Əsasən, vakuum termosun divarları arasında olan şeydir). Astronavtlar adətən təcrübə edirlər daha çox problemlər tələb olunan temperaturun saxlanması ilə müqayisədə həddindən artıq istiləşmə ilə.

Əgər özünüzü kosmosda skafandrsız görsəniz, suyun dərinin səthindən buxarlanması səbəbindən dəriniz bir qədər sərinləşəcək. Ancaq bərk donmayacaqsınız!

Vakuumun təsirindən sağ çıxan varmı?

İnsan vəziyyəti NASA-nın texniki hesabatında Roth tərəfindən təsvir edilmişdir " Fövqəladə hallar"Təzyiqli Mövzularda Sürətli (Partlayıcı) Dekompressiya Fövqəladə Halları." Hesabat vakuumun faktiki təsirlərindən daha çox dekompressiyaya diqqət yetirir, lakin sənəddə hələ də çox şey var. faydalı məlumat, o cümlədən insan dekompressiya hallarının nəticələri.

Görünən nəticələr olmadan insanların vakuumda qalması ilə bağlı bir neçə qeydə alınmış hal var. 1966-cı ildə Hyustonda bir NASA texniki kosmos kostyumu sınağı zamanı qəza nəticəsində kosmosun vakuumuna sıxışdırıldı. Bu hadisə Roth tərəfindən xatırlanır. Texnik 12-15 saniyə ərzində huşunu itirdi. Təxminən 30 saniyədən sonra təzyiq bərpa edildikdə, o, bədənə açıq-aşkar zərər vermədən özünə gəldi. Bəzi təfərrüatları burada tapa bilərsiniz.

Kosmosa məruz qalmanın zərərsiz olduğu qənaətinə gəlməzdən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, eyni hesabatda Rot partlayıcı dekompressiya qurbanının yarılma hesabatını təqdim edir: “Sürətli dekompressiyadan dərhal sonra onun yüngül öskürək əmələ gəldiyi qeyd edildi. Qısa müddətdən sonra onun huşunu itirməyə başladığı müşahidə edildi; növbətçi həkimlər xəstənin 2-3 dəqiqə ərzində tamamilə letargik, hərəkətsiz və reaksiyasız olduğunu [kamerada atmosfer təzyiqini bərpa etmək üçün tələb olunan] olduğunu təsvir etdilər.

Dərhal prosedura başlanılıb süni tənəffüs... Xəstə kortəbii nəfəs aldı, atmosfer təzyiqinə çatdıqda bir neçə dəfə nəfəs aldı. Onlar son dərəcə qeyri-müntəzəm idilər, iki və ya üç nəfər idi...

[Atopsiya] hesabatında aşağıdakılar deyilir: Yuxarıda qeyd edildiyi kimi əsas patoloji tapıntılar asfiksiya ilə uyğundur. Bu vəziyyətdə ölümün əsas səbəbi kəskin ürək-damar və tənəffüs çatışmazlığı ola bilər, ikincil səbəb- ikitərəfli pnevmotoraks..."

Aviasiya ədəbiyyatında 1971-ci ildə Soyuz 11 eniş kapsulunun dekompressiyası ilə əlaqədar bir kosmik insident də daxil olmaqla, dekompressiya səbəbindən bir çox digər ölüm halları bildirilmişdir. Bu qəzanın təhlilini D.J.-də tapmaq olar. Şeyler "İnsanlı Kosmos Uçuşunda Fəlakətlər və Qəzalar".

Vakuumun bədənin hissələrinə təsirinə gəldikdə, burada xeyli az material var. 1960-cı ildə yüksək hündürlükdə hava şarında paraşütlə tullanma zamanı, Joe Kittinger, Jr. təzyiqsiz qondolada 103.000 fut (19.5 mil) və ya 31.4 km-ə qalxarkən sağ əlcəyindəki təzyiqi itirdiyi zaman vakuuma məruz qalma hadisəsi baş verdi. Təzyiq itkisinə baxmayaraq, uçuşa davam etdi, baxmayaraq ki, a güclü ağrı və hərəkət qabiliyyətini itirdi. Yer üzünə qayıtdıqdan sonra qolu normal vəziyyətinə qayıtdı.

Kittinger yazıb National Geographic(Noyabr 1960): “43.000 futda (13.1 km) nəyin səhv olduğunu başa düşdüm. mənim sağ əl yanlış davranır. Əlcəkdəki təzyiqi yoxladım; içində hava kabarcığı yox idi. Qalxmanın zirvəsində əlimi demək olar ki, tam vakuum altına qoymaq perspektivi məndə müəyyən narahatlıq yaratdı. Əvvəlki təcrübəmdən bilirdim ki, qolum şişəcək, qan dövranı az qala dayanacaq, şiddətli ağrılar yaranacaq... Dırmanışa davam etmək qərarına gəldim və çətinliklərim barədə yerüstü nəzarətə məlumat vermədim”.

103,000 futda (31,4 km) o, yazır: “Mənim təzyiqsiz sağ qolumda qan dövranı demək olar ki, dayanmışdı, sərtləşdi və ağrılı oldu”.

Və təyyarəyə minərkən: “Dik mənim şişmiş əlimə narahatlıqla baxır. 3 saatdan sonra heç bir nəticə vermədən şişlik səngidi”.

Kittingerin dekompressiya hadisəsi Şeylerin İnsanlı Kosmos Uçuşunda Fəlakətlər və Qəzalar kitabında müzakirə edilir:
[Kittinger dırmaşmasının zirvəsinə çatanda] “sağ qolu ondan iki dəfə böyük idi normal ölçü...O, yerə enməzdən əvvəl bəzi avadanlığı söndürməyə çalışdı, lakin sağ əli səbəb olduğundan bacarmadı dəhşətli ağrı. O, saat 13:45-də yerə enib. Excelsiordan ayrılır. Enişdən 3 saat sonra onun şişmiş əli və içindəki qan dövranı normallaşıb”.

Həmçinin Leonard Qordonun Aviasiya Həftəsi, 13 fevral 1996-cı il tarixli məqaləsinə baxın. (Leonard Gordon, Aviation Week, 13 fevral 1996-cı il.)

Nəhayət, sci.space konfransında Gregory Bennett real kosmos hadisəsini təsvir edir: “Bizdə bir mekik uçuşu zamanı skafandrın deşilməsi hadisəsi baş verdi.” STS-37-də, uçuş təcrübələrimdən birində, astronavtlardan birinin əlcəyinin ovucundakı bərkidici qabırğalardan biri bərkidilmədə boşaldı, əlcəyin içərisində sürüşdü və baş barmağı ilə əlcəyin arasında deşildi. şəhadət barmağı. Heç bir partlayıcı dekompressiya yox idi, sadəcə 1/8 düym uzunluğunda (təxminən 3 mm) kiçik bir çuxur var idi, lakin bu, kostyumun zədələnməsi səbəbindən baş verən ilk zədə olduğu üçün olduqca maraqlı idi. Təəccüblüdür ki, astronavt ponksiyon olduğunu belə bilmirdi! O, adrenalinlə o qədər vurulmuşdu ki, yalnız uçuşdan qayıdarkən qolunda ağrılı qırmızı ləkə gördü. Fikirləşdi ki, əlcək sadəcə əlini sığallayır və bundan narahat deyil... Nə olub: nə vaxt metal lövhəəlcəyi deşdi, astronavtın əlinin dərisi dəliyi qismən möhürlədi. O, kosmosa qan tökdü və laxtalanmış qanı dərhal dəliyi möhürlədi ki, o, dəliyin içində qaldı”.

Partlayıcı dekompressiya

"The USAF Flight Surgeon's Guide" adlı kitabında Fisher dekompressiya zamanı qazların genişlənməsi nəticəsində yaranan aşağıdakı nəticələri sadalayır.

1. Mədə-bağırsaq traktının sürətli dekompressiya zamanı
Sürətli dekompressiya zamanı ən çox ehtimal olunan problemlərdən biri bədən boşluqlarında qazların genişlənməsidir. Pozğunluq qarın boşluğu sürətli dekompressiya zamanı adətən yavaş dekompressiya zamanı baş verə biləcəklərdən çox da fərqlənmir. Bununla belə, qarın ağrısı əhəmiyyətli nəticələrə səbəb ola bilər. Mədədə genişlənən qaz səbəbiylə diafraqma yuxarıya doğru hərəkət edir, bu da tənəffüs hərəkətlərinə mane ola bilər. Abdominal pozğunluqlar ürək-damar depressiyasına səbəb ola bilən vagus sinirinə də təsir edə bilər və ən ağır hallarda aşağı təzyiqə, huşun itirilməsinə və şoka səbəb ola bilər. Tipik olaraq, sürətli dekompressiyadan sonra qarın içi narahatlıq, artıq qaz ayrılan kimi yox olur.

2. Sürətli dekompressiya zamanı ağciyərlər
Ağciyərlər adətən nisbətən böyük həcmdə hava ehtiva etdiyinə və incə quruluşuna görə ağciyər toxuması və havanın keçməsi üçün mürəkkəb alveolyar sistemin olması, sürətli dekompressiya zamanı ağciyərlər potensial olaraq bədənin ən həssas hissəsi hesab olunur. Sürətli dekompressiya ilə artıq təzyiq ağciyərlərin kompensasiya edə biləcəyindən daha sürətli yığılır və ağciyərlərdə təzyiqin artmasına səbəb olur. Ağciyərlərdən hava çıxış yolları tamamilə və ya qismən tıxanırsa, riski var yüksək təzyiq, bu, ağciyərlərin və sinənin həddindən artıq şişməsinə səbəb ola bilər.

Tənəffüs yolu açıqdırsa, oksigen maskası taxılsa belə, sürətli dekompressiya nəticəsində heç bir ciddi zədə baş verməyəcək, lakin nəticələr fəlakətli olacaq, hətta ölümcül nəticə, ağciyər keçidləri bağlanarsa - məsələn, pilot hava ilə dolu ciyərləri ilə nəfəsini tutmağa çalışırsa. Bu vəziyyətdə, dekompressiya zamanı ağciyərlərdə hava çıxa bilməz, buna görə də ağciyər və sinə həddindən artıq yüksək intrapulmoner təzyiq səbəbindən çox genişlənir, bu da ağciyər toxumasının və kapilyarların yırtılmasına səbəb olur. İçindəki hava, ağciyərləri qıraraq içəri daxil olur sinə və qan damarlarının divarlarında fasilələr vasitəsilə qan dövranı sisteminə daxil olur. İçəridə hava kabarcıkları böyük miqdarda bütün bədənə yayılır və belə həyati bir şəkildə sona çatır mühüm orqanlarürək və beyin kimi.

Bu hava kabarcıklarının hərəkəti oxşardır hava emboliyası, sualtı dalğıclar arasında və sualtı qayıqdan fövqəladə xilasetmə zamanı, insanın nəfəsini tutaraq dərinlikdən qalxması zamanı baş verir. İnsan ağciyərləri elə qurulmuşdur ki, qısa tənəffüs dövrləri (məsələn, udma və ya əsnəmə) ağciyərlərdə onların gərginlik gücünü aşan təzyiq yaratmasın.

3. Dekompressiya xəstəliyi (keson xəstəliyi)
Nisbətən yüksəlmə sürətini nəzərə alsaq yüksək hündürlüklər, dekompressiya xəstəliyinə tutulma ehtimalı artır.

4. Hipoksiya (oksigen aclığı)
Kabin təzyiqsizləşdirildikdən sonra içindəkilər dərhal sürətli dekompressiyanın mexaniki təsirlərinə məruz qalır və hündürlük artdıqca sonrakı hipoksiya təhlükəsi daha ciddi olur. Oksigenin venoz qandan ağciyərlərə keçməsi səbəbindən kabin təzyiqinin düşməsindən sonra huşunu itirmə vaxtı azalır. Hipoksiya dekompressiyadan sonra ən böyük problemdir.

Sürətli dekompressiyanın müşahidə olunan əlamətləri
...
a) Kəskin, “partlayıcı” səs-küy. İki fərqli hava kütləsi toqquşduqda yüksək səs-küy yaranır. Məhz bu partlayıcı səsə görə tez-tez "partlayıcı dekompressiya" termini sürətli dekompressiyanı təsvir etmək üçün istifadə olunur.

b) Uçan zibil. Dekompressiya zamanı təyyarənin salonundan sürətli hava axını o qədər böyükdür ki, kabinədəki boş əşyalar təzyiqin gücü ilə yaranan çuxura çəkiləcək. Məsələn, xəritələr, cədvəllər, uçuş qeydləri və digər oxşar əşyalar dəlikdən uçacaq. Kir və toz bir neçə saniyəlik görmə qabiliyyətini azaldır.

c) Duman. İstənilən temperatur və təzyiqdə hava müəyyən miqdarda su buxarını saxlamaq qabiliyyətinə malikdir. Temperaturun və ya təzyiqin qəfil dəyişməsi havanın su buxarını saxlamaq qabiliyyətini dəyişir. Sürətli dekompressiya ilə temperatur və təzyiq azalır və havada saxlanılan su buxarının miqdarı da azalır. Havada tutulmayan su buxarı duman kimi görünür. Bu duman tez dağılır (məsələn, döyüş təyyarəsinin kokpitində). Daha böyük bir təyyarənin salonudursa, duman daha yavaş dağılacaq.

d) Temperatur. Tipik olaraq, uçuş zamanı kabinədəki temperatur rahat səviyyədə saxlanılır, lakin siz qalxdıqca çöldəki temperatur azalır. Dekompressiya halında kabinədəki temperatur sürətlə aşağı düşür. Pilotun müvafiq qoruyucu kostyumu yoxdursa, hipotermiya və donma baş verə bilər.

d) Təzyiq.

Dekompressiya sürətini nə müəyyənləşdirir?

Dekompressiya müddəti çuxurun ölçüsündən asılıdır. Sürəti qiymətləndirmək üçün havanın səs sürəti ilə dəlikdən çıxdığını güman etmək olar. Delikdən hava axdıqca təzyiq aşağı düşdüyü üçün hava axınının sürəti səs sürətinin təxminən 60%-i və ya otaq hava temperaturunda saniyədə 200 metr təşkil edir (Higgins tənliyinə bax):

P = Po exp[-(A/V)t*(200m/s)]

Bu, bizə çox sadə (və çox təxmini) bir qayda əldə etməyə imkan verir: bir kubmetr həcmdə, bir kvadrat santimetr sahəsi olan bir çuxur təxminən yüz saniyə ərzində təzyiqin on qat azalmasına səbəb olacaqdır.

Bu çox təxmini hesablamadır. Zaman həcmlə düz mütənasibdir və çuxurun ölçüsü ilə tərs mütənasibdir. Məsələn, on bir açılış vasitəsilə üç min kubmetr həcmdə kvadrat santimetr təzyiq 60 min saniyəyə və ya on yeddi saata (daha çox olduqda) 1 atmosferdən 0,01 atmosferə düşəcək. dəqiq hesablama 19 saat olacağını görəcəyik).

Bu məsələ ilə bağlı qəti iş Demetriades (1954) “Vakuum Uçuşunda Delikli Təzyiqli Kabinənin Dekompressiyasına dair” əsəridir.

İstinad üçün. Təzyiq atmosfer təzyiqinin təxminən 50% -ə endikdə, bir insan "kritik hipoksiya" bölgəsində olur və təzyiq atmosfer təzyiqinin təxminən 15% -ə endikdə, faydalı şüurun qalan müddəti 9-12 saniyəyə qədər azalır. , vakuumun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq.

Kosmosda radiasiyanın insanlara təsiri

Yaşayış üçün kosmik stansiyalar aşağıda uçur radiasiya kəmərləri Yer, sonra təsir kosmik radiasiya skafandrda və ya paltarsız olub-olmamasından asılı olmayaraq, adam başına heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bütünlüklə günəş sistemiİnsanın boğulmadan daha sürətli radiasiyadan ölə biləcəyi yalnız bir sahə var - bu, Yupiterin radiasiya kəmərlərinin bölgəsidir (onun bir neçə peyki orada yerləşir), lakin kosmik kostyum da insanı radiasiyadan qoruya bilməz.

Beləliklə, ümumiləşdirə bilərik: kosmosa girən bir insanın ölümünün əsas səbəbi boğulma olacaq. Birdən özünüzü skafandrsız vakuumda görsəniz nə etməli? Ağciyərlərinizin partlamaması üçün etməli olduğunuz ilk şey nəfəs almaqdır. Sonra, həyatınızı xilas etmək üçün bəzi aktiv hərəkətlər etmək üçün 5-10 saniyəniz var. Əgər bu vaxt kifayət deyilsə, yalnız 90 saniyə ərzində yardımın gələcəyinə ümid edə bilərsiniz.

Hamısı arasında mümkün yollar Elmi fantastika yazıçıları arasında ölmək üçün kosmosda ölüm ayrıdır. Kosmos haqqında filmlərdə kifayət qədər görməmişik: skafandrlardakı çatlar, içəridəki partlayışlar orbital stansiyalar, və hətta yadplanetlilərin hücumları. Bütün bunlar, əlbəttə ki, astronavtlar üçün ölümcül təhlükə yaradır, amma tam olaraq nə? Kosmosda skafandrsız insanla nə olacaq? Bəziləri bir insanın dərhal donaraq öləcəyini, digərləri, əksinə, qanının qaynamağa başlayacağını, digərləri isə astronavtların tamamilə partlayacağını iddia edirlər. aşağı təzyiq. Gəlin bunu anlamağa çalışaq.

İnsan bədəni kosmosda partlayacaq

Kosmosda praktiki olaraq sıfır təzyiq olduğu üçün ağciyərlərin içərisindəki hava təzyiqinin bir insanı partlatacağına əsaslanan kifayət qədər populyar bir nəzəriyyə. Əslində bu doğru deyil. Kosmosda faktiki olaraq sıfır təzyiq var, lakin dərimiz təzyiqə tab gətirəcək qədər elastikdir daxili orqanlar içəridən. Havaya gəlincə, kosmosdakı vakuum onun demək olar ki, dərhal qaçmasına səbəb olacaq. Ağciyərlərdən gələn bütün hava dərhal tənəffüs yolları vasitəsilə bədəni tərk edəcək və buna müqavimət göstərməmək daha yaxşıdır. Nəfəsinizi tutmağa çalışmaq qaçan havanın ağciyərlərinizi zədələməsinə səbəb olacaq.

Ağciyərlərdən gələn hava ilə yanaşı, insan mədə və bağırsaqlardan da qazları itirəcək və bu proseslər xüsusilə xoşagəlməz görünəcəkdir.

Bir insanın qanı aşağı təzyiqə görə qaynayacaq

Belə görünür ki, kosmosda aşağı təzyiqlə qanın qaynaması arasında nə əlaqə var? Ancaq əslində bir əlaqə var. Atmosfer təzyiqi nə qədər aşağı olarsa, mayenin qaynama nöqtəsi bir o qədər aşağı olar. Məsələn, atmosfer təzyiqinin planetin digər yerlərindən xeyli aşağı olduğu Everest dağının zirvəsində su təxminən 70˚C temperaturda qaynayır. Etibarlı şəkildə məlumdur ki, özünü kosmosda skafandrsız görən adam dərhal tüpürcək axmağa başlayacaq. Bu o demək deyil ki, o, 100˚C-ə qədər qızacaq, lakin bu o deməkdir ki, kosmosda bədənimizin temperaturu (36˚C) mayenin qaynaması və buxarlanması üçün kifayətdir.

Yuxarıda göstərilənlərin hamısı boşluq vakuumundan (tüpürcək, tər, gözlərdə nəmlik) təsirlənən, lakin qanla heç bir əlaqəsi olmayan mayelərə aiddir. Bir insanın içərisində olan hər şey normal olacaq, çünki dəri və qan damarları bədən istiliyində heç bir şey qaynamaması üçün kifayət qədər təzyiq yaradacaqdır.

İnsan dərhal buza çevriləcək

Başqa bir məşhur nəzəriyyə kosmosdakı temperaturun təxminən -270˚C olması faktına əsaslanır. Lakin bu fərziyyə də doğru deyil. Kosmosda həqiqətən çox soyuqdur, ancaq eyni kosmik vakuum sayəsində buza çevrilməyəcəksiniz. Kosmosda “heç nə” olmadığına görə, ona görə istilik verəcək heç bir şey yoxdur. Buna baxmayaraq, vücudunuz hələ də radiasiya yolu ilə istilik itirməyə başlayacaq, lakin bu kifayət qədərdir uzun proses, ondan ölməyəcəksiniz.

Kosmosda skafandrsız nə qədər yaşaya bilərsiniz?

Yuxarıda təsvir edilən təkziblərdən sonra sizdə belə bir təəssürat yarana bilər ki, kosmosda olan bir insana ümumiyyətlə skafandr lazım deyil. Amma təbii ki, bu doğru deyil. Kosmik geyimi olmayan insan kosmosda olduqca tez ölür, və bunun səbəbini izah etməyə çalışacağıq.

  1. Kosmosda əsas problem oksigen çatışmazlığıdır, bunun olmaması səbəbindən 10-15 saniyə ərzində huşunuzu itirəcəksiniz. Xüsusilə hər birimizin nəfəsimizi ən azı 30 saniyə saxlaya bildiyimizi nəzərə alsaq, iddia şübhəli görünür. Məsələ burasındadır ki, biz Yer kürəsində nəfəs almağı dayandırdıqda, ciyərlərimizdə bir müddət bizi dəstəkləyən bir az hava qalır. Kosmosda isə vəziyyət tamam başqadır. Kosmosun vakuumu tamamilə bütün oksigeni “sorur”, ağciyərləri “kiçildir”. Üstəlik, bədən havadan məhrum olan kimi ağciyərlər işə başlayır əks istiqamət, oksigenin qandan çıxarılması, bu da oksigen aclığını daha da yaxınlaşdıracaq.
  2. Xarici təzyiqin olmaması səbəbindən bir insan bir az xarici partlamağa başlayacaq qan damarları(məsələn, gözlərdə olanlar) və dərini şişirir.
  3. Artıq dediyimiz kimi, tüpürcək və nəm gözləriniz qarşısında qaynamağa və buxarlanmağa başlayacaq.
  4. Bədənin açıq bölgələri şiddətli yanıqlar alacaq ultrabənövşəyi radiasiya Günəş.

Yuxarıda göstərilən simptomların hamısı kosmosda olduqdan cəmi 10 saniyə sonra baş verəcəkdir. Alimlər buna inanırlar Kosmosda 30 saniyəlik skafandrsız qalmaq səbəb olmayacaq ciddi problemlər sağlamlıqla, lakin 1-2 dəqiqədən sonra zərər geri dönməz hala gələcək.

İnsan dərhal donmayacaq

Soyutma və ya istilik istilik radiasiyası və ya soyuq xarici mühitlə təmas nəticəsində baş verir.

Kosmosda, vakuumda təmasda olan heç bir şey yoxdur, nə soyuq, nə də isti xarici mühit var. Yalnız çox nadir qaz var. Məsələn, termoslar istiliyi saxlamaq üçün vakuumdan istifadə edirlər. Kosmik paltarı olmayan insan soyuq maddə ilə təmasda olmadığından yanan soyuqluğu hiss etməyəcək.

Dondurmaq üçün çox vaxt lazım olacaq

İnsan bədəni, bir dəfə vakuum, radiasiya vasitəsilə tədricən öz istiliyini verməyə başlayacaq. İstiliyi mümkün qədər uzun müddət saxlamaq üçün termos kolbasının divarları güzgü kimi hazırlanır. İstilik ötürmə prosesi olduqca yavaşdır. Buna görə də, bir skafandr olmadıqda belə, ancaq bəzi paltarlarınız varsa, istilik daha uzun qalacaq.

Kosmos qaralması

Amma qaral boşluqçox mümkündür. Əgər İnsan bir ulduzdan nisbətən yaxın məsafədə kosmosda özünü tapdı, sonra sahildə günəşə həddindən artıq məruz qalma kimi açıq dərisində yanıq görünə bilər. Bir insan planetimizin orbitində bir yerdə yerləşirsə, ultrabənövşəyi şüaların təsirindən qoruyan atmosfer olmadığı üçün təsir çimərlikdən daha güclü olacaqdır. Kifayət qədər şiddətli yanmağa səbəb olmaq üçün cəmi on saniyə kifayət edəcəkdir. Amma belə vəziyyətdə olan insanı geyim qorumalıdır və dəbilqə və ya skafandrdakı dəlikdən çaxnaşmaya ehtiyac yoxdur.

Qaynar tüpürcək

Məlumdur ki qaynama temperaturu mayelər birbaşa təzyiqdən asılıdır. Çünki təzyiq səviyyəsi nə qədər aşağı olarsa, müvafiq olaraq qaynama nöqtəsi bir o qədər aşağı olur. Beləliklə, vakuumda mayelər tədricən buxarlanmağa başlayacaq. Alimlər öz təcrübələri əsasında bu nəticəyə gələ biliblər. Tüpürcək gec-tez qaynayacaq, çünki praktiki olaraq təzyiq yoxdur və ağızda temperatur 36 dərəcədir. Çox güman ki, bütün selikli qişalar eyni taleyi yaşayacaq. Bədəndən selik təzələnməsə, o zaman selikli qişalar quruyacaq.

Yeri gəlmişkən, böyük həcmdə su ilə oxşar təcrübə aparsanız, nəticənin fərqli olacağı gözlənilir. Çox güman ki, içərisinin donduğu və çölünün buxarlandığı quru buzun təsirini görəcəksiniz. Çox güman ki, içəridə su balonu var boşluq qismən donur, qismən də buxarlanır.

qaynayacaq? qan?

Qaynayan qandan boşluqİnsanı elastik dərisi, ürəyi və qan damarları qoruya bilər. Qanın qaynamaması üçün kifayət qədər təzyiq yaradacaqlar.

Bu mümkündür " şampan effekti»?

Çox güman ki, kosmosda olan insan bu bəladan qaça bilər. Dekompressiya xəstəliyi bəzən təzyiqin kəskin azalmasının bədəninə təsiri nəticəsində akvalanqçıları üstələyir. Bu zaman qazlar insan qanında həll olur.

Bu proses bir şüşə şampanda baş verənlərə bənzəyir. Təzyiq azaldıqca qazlar kiçik baloncuklara çevrilir. Şampanda mayedən həll olunmuş karbon qazı, akvalanqlarda isə azot çıxır.

Ancaq bu təsir bir neçə atmosfer təzyiqinin düşməsi ilə müşahidə olunur. İnsan vakuuma girəndə yalnız bir atmosfer fərqi olur. Bu, çox güman ki, qanı şampan şərabına çevirmək üçün kifayət deyil.

Ağciyərlərdə hava partlayacaq

Ehtimal ki, insan içəridəki havanı çıxaracaq və buna görə də qopmayacaq. Havanı nəfəs ala bilməməyiniz ehtimalı varmı? Deyək ki, skafandrdakı təzyiq bir atmosferdir, bu, hər kvadrat santimetrə on kiloqrama uyğundur. Nəfəsinizi tutmağa çalışdığınız zaman hava yumşaq damaq tərəfindən tutulacaq. Əgər onun sahəsinin ən azı iki kvadrat santimetr olduğunu fərz etsək, onda yük qırx kiloqramdır. Çətin ki, səma belə bir yükə tab gətirə bilsin, ona görə də insan sönən şar kimi nəfəs almağa məcbur olacaq.

O, boğulacaq? İnsan?

Bu, nəfəs almaq üçün heç bir şeyin olmadığı kosmosda insanlar üçün əsas real təhlükədir. Ən təlim keçmiş dalğıclar hava olmadan cəmi bir neçə dəqiqə, xüsusi hazırlığı olmayan insan isə təxminən bir dəqiqə yaşaya bilir. Ancaq bu rəqəmlər inhalyasiya zamanı havanı tutmaq üçün düzgündür. Və kosmosda bir insan əvvəllər qeyd etdiyimiz kimi nəfəs almalı olacaq.

Nəfəs verərkən bir adam təxminən otuz saniyə dayana bilər. Kosmosda isə daha azdır. Bir insanın boğulmadan huşunu itirəcəyi vaxt məlumdur - bu, təxminən on dörd saniyədir.

Artıq kosmosdan danışdığımız üçün astrologiyanı xatırlamalıyıq. Linkə klikləməklə nəinki oxuya bilərsiniz astroloji proqnozlar Bürclər üçün, həm də astroloqlar forumunda bir çox faydalı məlumat əldə edin.