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2025-03-27 19:52:00
探検する
lASTの年、NASAは南極の上に大規模な風船をロフトし、その下に5,000ポンドの望遠鏡を運びました。 Gustoとして知られている、それは天文学者が宇宙における星形成の物語を理解するのを助けるでしょう。
ロックされたバルーンは、ロケットがそのような規則性で宇宙に裂けている時代に最前線の宇宙論的発見を可能にするためのローテクなアプローチのように思えるかもしれません。しかし、科学者は科学的膨らみの芸術を完成させるために250年近く働いてきました。ガラス瓶に塗られた地球の高い対流圏の最初のサンプルから、宇宙の形に関する新しいヒントまで、風船は私たち自身の惑星とその向こうの宇宙の理解に驚くほど重要な役割を果たしてきました。歴史上最も魅力的なバルーンミッションの11があります。
1783: 1700年代後半のフランス、モンゴルフィエ兄弟は、最初の乗客を風船の空に送りました。ベルサイユのルイ16世の宮廷で、彼らは羊、アヒル、鶏肉をロープで水素で充填した風船に結び付けられた丸いwickerバスケットに積み込みました。見物人がwe敬の念を抱いて称賛されたように、風船は地面から持ち上げられ、空中に急上昇しました。 (動物は飛行を生き延びました。)
わずか2か月後、人間の乗客は球状のバルーンに取り付けられたバスケットに乗り込み、25分間天国を見学しました。科学の新しい時代が始まっていました。人間の航空は風船を使って大気を研究し始めました。
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衝突着陸中、彼と彼のアシスタントは、ウィッカーチキンバスケットから作られたヘルメットを着ていました。
1804: フランスの化学者ジョセフ・ルイス・ゲイ・ロサックは、さまざまな環境にガスがどのように反応するかを調べるために、最大23,000フィートまでの風船を飛行しました。彼は温度計、気圧計、湿度計を持っていました。大気中で、彼は避難したガラス瓶を満たしました – 空気は内側から除去されて真空を作り出しました – 空気サンプルを使用して、地面に空気と同じ化学組成があることを発見しました。
1898: フランスの気象学者のレオン・テイセレン・デ・ボルトは、地球との標高が異なるときに気温がどのように変化するかを知りたいと思っていたので、彼は温度読み取りデバイスを紙と絹で作った洗練されていないバルーンを積み込み、大気に派遣しました。彼は、気球が上昇すると気温が下がることを発見しましたが、26,000フィートを超えると、温度が安定していました。 1902年、彼は大気のこの上層層の名前を提案しました:成層圏。 (私たちは今、成層圏で温度の変化が反転し、実際に高さとともに特定の高度に増加することを知っています。)
1912年: 1年で、オーストリアの物理学者 ビクター・F・ヘスは、水素バルーンで7つの異なる航海を行いました。彼の7番目に、彼はボヘミアンの町オシグの上に15,000フィート以上に上昇しました。彼は、慎重に較正されたエレクトロスコープによれば、大気のイオン化が上昇したときに落ちなかったことに驚きました。代わりに、それは地面よりも3倍近く高かった。これらの観察結果は、1936年にノーベル賞を受賞した宇宙線の発見につながりました。
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1931年: スイスの物理学者 オーギュストピカードは、水素バルーンを介して大気中の宇宙放射の彼自身の観察をしたかったのです。しかし、彼と彼のアシスタントを守るために、Piccardは球状の気密加圧アルミニウムキャビンを設計しました。バイエルンのアルプスへの衝突の際、彼と彼のアシスタントは、wickerチキンバスケットと枕から頭の上に作られたヘルメットを着ていました。彼は、乗組員のフライトの安全性を向上させるために、特別なハッチドアを作成し続けました。彼は後に、閉じたカプセルシステムがいつか人間を月に連れて行くと予測した。
1947: 第二次世界大戦後、「スカイフック」として知られるプラスチック風船の時代は、「ターゲット=」rel = “noreferrer noopener”>を離陸しました。それはより高い標高までより多くの重量を運ぶ可能性があり、このプロジェクトの最初のバルーンは1947年9月25日に成功裏に飛行しました。スカイフックは宇宙探査の始まりを表し、後に成層圏からロケットを発射するためのプラットフォームとしても機能しました。
1957年: 1950年代、 科学者は、望遠鏡を風船に送り始めました。そのような望遠鏡の1つは、リモートコントロールによって操作され、ポリエチレンバルーンから吊り下げられた12インチの反射望遠鏡であるStratoscope Iと名付けられました。 Stratoscope私は、太陽活動の高解像度イメージングをキャプチャする目的で、1957年から1959年の間に7回飛んだ。その後、60年代初頭にStratoscope IIが続き、今日のハッブルスペース望遠鏡の初期のプロトタイプといくつかの類似点を共有しています。
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1960: 宇宙レースの奥深くで、NASAは野心的なプロジェクトを立ち上げました:衛星 – ハーフ衛星、半球。バルーンが正常に発射されるまでに7回の試行が必要でした。エコー1は通信衛星でした。宇宙に膨らむ薄いマイラーの大きな球体で、地球上のある場所からの無線信号が別の場所に跳ね返る反射面を提供しました。 1968年には採血されましたが、衛星ベースの通信信号の新しい時代の先駆けに役立ちました。
ビクター・F・ヘスによる気球の観察により、1936年にノーベル賞を受賞した宇宙線の発見につながりました。
1962: 海軍の天文学者と空軍のキャプテンが、高さ300フィートのマイラーバルーンに取り付けられた小さな鋼のカプセルに登り、特別な安定化望遠鏡やその他のカスタム楽器で宇宙を研究することを目指しています。 18時間半の間に、彼らは82,000フィートに上昇し、スターゲイザー作戦として知られるミッションの一部として地球に戻りました。フライトは大成功でしたが、科学研究のためのパイロットバルーンフライトの最後でもあります。このプロジェクトは高すぎると見なされ、1963年にキャンセルされました。
1998: ブーメランの実験 – ミリメトリックな銀河系放射線と地球物理学の球の観測 – は、南極の22マイルのバルーンで望遠鏡を吹き付けました。その目標?宇宙マイクロ波の背景放射を測定するために、宇宙に浸透するビッグバンの残光。このような高高度では、マイクロ波の大気吸収は最小限に抑えられ、科学者は宇宙の最初の星または銀河よりも前の構造のより明確な絵を与えます。結果は、宇宙のジオメトリが平らであることを示しました。これはその後、他の測定によって確認されています。
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2024: 昨年、ヘリウムバルーンミッションが発売され、エクスプラネット、特に「ホットジュピター」の周りの大気を研究しました。 Exciteと呼ばれるミッションは、約132,000フィートで飛行しており、赤外線を収集します。これは分光計から流れて、脱結成から光の微小な変化を検出します。この種のデータは、科学者がこれらのガス巨人の大気の3次元モデルを構築し、温度、組成、気象のダイナミクスを照らし、すべて私たち自身の惑星の上部大気からです。
この記事はaに触発されました ノーチラス 特徴 バルーンベースの天文学のブームについてアダムマン。
リード画像:NASA
#11の見事な科学バルーンミッション