当前位置: 螺丝 >> 螺丝市场 >> 苏联保密10年的灭世武器,贾尼别科夫效应
你会相信,此刻呈现在你眼前的神秘现象,曾被苏联当作毁灭世界的机密,不惜一切代价雪藏十年之久吗?试想一下,如果某天我们赖以生存的地球上像这颗螺丝一般,山河倒置,南、北极颠倒,毫无疑问,那时的地球将会重新洗牌,一切都将不复存在。
那这种现象究竟是怎么被发现的呢?未来某一天它真的有可能发生吗?
说起这颗神奇的螺丝钉,就不得不提苏联“礼炮”7号空间站。
“礼炮”7号空间站是礼炮计划中最后一个太空站,该空间站长度约为16米,重约19吨,拥有前后两个对接口,设计使用寿命4年。
年4月19日,“礼炮”7号空间站经由质子号运载火箭发射升空,有了礼炮一号到礼炮五号磕磕绊绊的探索,礼炮七号的载人航天任务完成的相当轻松,短短2年多的时间便接待了7批去往太空的宇航员,还创造了3名航天员在太空连续飞行天的最高记录,是苏联引以为傲的高科技体现。
可天有不测风云,年2月11日,“礼炮”7号空间站主无线电发射机突然关闭,苏联地面控制中心经过分析,认为可能是发射机跳闸导致。然而苏联人发出重启指令后,发射机毫无反应,甚至连无线电接收机也罢工了。这下子,“礼炮”7号空间站完全成了断线的风筝,彻底与地面失去了联系。
显而易见,礼炮七号的问题远比苏联地面控制中心想象得更加严重。一旦空间站坠毁或者是发生爆炸,无疑是狠狠地给了苏联一个耳光,沦为全世界的笑料是必然的。更主要的是大洋彼岸一直对苏联虎视眈眈的美国,得知这一情况后,居然准备在太空中捕获礼炮七号,窃取苏联的航天机密。
苏联自然不能容忍这种情况发生,在经过一番探讨会,苏联毅然决定派宇航员对礼炮七号进行维修。然而,想要实现这一目标困难巨大,由于礼炮七号发射机和接收机电路全部损坏,根本无法与外界联系,想要进入空间站只能进行非合作式对接,而非合作式对接在世界上还没有先例,没有经验可循。
此外,苏联当时根本不知道礼炮七号内部究竟出现了什么问题,只有正式进入后才能确定。在茫茫太空中,做出如此冒险的事情,无异于用生命赌博,稍有不慎便是万劫不复的后果。不过,无畏的苏联航天员最终决定迎难而上。
年6月6日,苏联T-13号飞船发射升空,载着两名宇航员贾尼别科夫和萨维尼赫向礼炮七号飞去。经过两天的航行,他们接近了礼炮七号,这时他们才发现问题比想象的更加严重,礼炮七号的太阳能电池板并不平行,也没有朝着太阳的方向展开。这就意味着,整个空间站的电力系统很大概率已经完全瘫痪。
本着既来之则安之的思想,贾尼别科夫在地面专家的指挥下,手动操纵飞船与礼炮七号成功实现了对接。这是人类首次实现非合作航天器的成功对接。
飞船与空间对接完成后,两人进入空间站开始抢修,6月13日,在物资即将耗尽的情况下,两人终于完成了大部分的维修,空间站重新亮了起来。随后货运飞船送来了物资,两人在空间站待了多天才完成后续工作,安全返回地面后,双双被授予苏联英雄称号。
而就在维修期间,贾尼别科夫无意中发现了一个诡异的现象,这一现象令苏联人大惊失色,苏联科学家甚至认为其中蕴藏着足以毁灭地球的秘密。那么苏联会如何面对这个惊世骇俗的秘密呢?
这天,贾尼别科夫在维修空间站的电力系统时,随手拧下了一颗蝶形螺母,螺母在无重力的情况下漂浮在空中持续旋转,这本身并没什么问题。然而,螺母转了一会,突然“抽起疯来”,从最初的绕着中心轴转动的方式,自动发生度颠倒后继续旋转。不一会又恢复到之前的旋转方式。贾尼别科夫观察了一会,发现螺丝一直在两种旋转状态之间做周期性翻转。
这便是后来的贾尼别科夫效应。
一般来说,物体是沿着一根轴来翻转,那么蝶形螺母也应该是沿着自身的某一根轴旋转,然而在微重力情况下,贾尼别科夫却惊讶的发现,蝶形螺母翻转时的主轴是不稳定的。这个发现令贾尼别科夫惊出一身冷汗。
他立即联想到了我们赖以生存的地球。地球和蝶形螺母同样在太空中不停地旋转,那某一天地球会不会也突然来一次度的翻转呢?如果地球真的会沿着自转轴发生翻转,那么地球上的所有生物必将迎来一场惨绝人寰的大灭绝。
贾尼别科夫越想越害怕,他盯着眼前的螺母,试图从中找到某些科学原理。他紧张之下想到,也许是因为空气摩擦力改变了螺母的运动状态,但随即反应过来自己是在太空。他百般思索,却一直毫无头绪。
修好空间站后,贾尼别科夫将这个惊人的发现带回了地球,苏联科学家得知这一现象后,个个大惊失色,这是足以毁灭地球的惊人现象。出于安全考虑,他们决定将这个秘密长久的雪藏下去,直到某一天科技发展到能够解决这个问题为止。
苏联面对贾尼别科夫效应如临大敌,难道它真的是地球杀手吗?
苏联发现贾尼别科夫效应六年后,也就是年,某个专业的研究团队发表了一篇名为《扭动的网球拍》的论文,论文中所阐述的网球拍定理,与贾尼别科夫的发现有着异曲同工之妙。
想要理解这个“网球拍定理”,首先要引入一个新的物理学概念“转动惯量”。所谓转动惯量就是指:
衡量旋转运动的物体由静止状态变为旋转状态或者由旋转状态变为静止状态的难易程度的物理量。
年的论文中提到,如果围绕着不同的主轴旋转,物体的转动惯量很可能是不同的。其中以网球拍为例阐述了三种不同的情况。
研究团队发现,网球拍一共可以找到三根不同的主轴,网球拍绕着不同的主轴旋转,转动惯量是不同的。若是绕着转动惯量第二大的主轴做旋转运动是不稳定的,就会出现贾尼别科夫效应,网球拍会做度翻转。而绕着转动惯量最大以及最小的主轴旋转运动则是稳定的,不会出现翻转的现象。
由于地球内部并不是固态的,而是存在大量的液态岩浆,这就意味着地球只能绕着转动惯量最大的主轴做旋转运动,因此地球并不会发生翻转。除此之外,月球的引力实际上同样起到了稳定地球主轴的作用。
因此大家完全不必担心地球突然转个身的问题,不过虽说地球不会发生翻转,但地球的磁场则会翻转。
经过科学界研究,科学家发现地球磁场经常发生逆转,仅在过去的万年中,地磁场就倒转了次,在整个地质历史时期,地磁场更是倒转了上万次。每隔10~万年便会发生一次完全的地磁南北极倒转,周期不固定,也许是十万年,也许是一百万年。最近的一次发生于4万年前,这次磁场翻转现象,导致了大气中的臭氧减少,地球环境发生剧变,长毛猛犸象、巨型袋熊等动物因此灭绝。
而下一次地球磁场翻转会是什么时间,又会导致怎样的气候变化,目前谁也无法预测。不过既然我们无法预测人类未来的命运,不如把握好当下,好好生活,也许不久后的某一天,科技的进步就能解决磁场翻转所带来的气候问题。