Первоначальное стихотворение, которое позже было переделано под лирику песни, носило то же название — «Трава у дома», и было написано про тоску об отчем доме, в частности, в нём фигурировали такие образы, как «трава», «сарай», и «глаза коровы». читать дальшеВ этой первой версии стихотворения космонавты не упоминались и не подразумевались. В дискуссии Владимира Мигули, решившего написать песню к Дню космонавтики в 1982 году, и поэта Анатолия Поперечного было решено выбрать и переделать именно это стихотворение. Впоследствии песня стала гимном советских космонавтов.
12 апреля 1982 года автор Владимир Мигуля впервые исполнил эту песню на передаче «Притяжение Земли», при этом её аранжировка заметно отличалась от варианта, завоевавшего популярность позже в исполнении группы «Земляне».
Песню настолько полюбили космонавты, что она стала их неофициальным гимном, частью их специфических космических ритуалов, обрядов и традиций. С давних пор, «Трава у дома» в исполнении «Землян» неизменно звучит перед каждым стартом космического корабля, когда экипаж выходит из гостиницы к автобусу, который затем отвозит их на взлётную площадку космодрома.
Voyager 2 вышел в межзвездное пространство! Запущен в 1977 году. Зонд покинул пределы гелиосферы - защитного слоя из заряженных частиц и магнитных полей, созданных Солнцем. В настоящий момент аппарат находится на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, но до границы Солнечной системы ему предстоит лететь еще около 30 тысяч лет.
Интересно, но опять же! Человек рассуждает об этом, имея определенный жизненный опыт и фантазии, которые тоже созданы людьми, основываясь на жизненном опыте человечества.
Самая яркая комета 2018 года сблизится с Землёй настолько, что жители Северного полушария смогут увидеть её невооружённым глазом.
Комета Виртанена (46P/Виртанена) представляет собой короткопериодическую комету с периодом 5,4 года. Она принадлежит семейству Юпитера, кометы которого имеют расстояние афелия между 5 и 6 астрономическими единицами. Диаметр ядра кометы составляет примерно 1,2 километра. Комета Виртанена уже находится достаточно близко к нашей планете, чтобы её можно было увидеть с помощью телескопа или даже бинокля. НАСА сообщает, что 16 декабря ярко-зеленая комета достигнет максимального сближения с Землёй (11,5 миллиона километров) и её можно будет рассмотреть невооружённым глазом. Отсюда: naukatv.ru/news/24614
Песня «14 минут до старта» 1960-го года. Музыка Оскара Фельцмана, слова Владимира Войновича, исполняет Владимир Трошин. Из к/ф "Мечте навстречу", реж. М.Карюков и О.Коберидзе, Одесская к/ст, 1963 В фильме песня едва слышна на фоне пылевой инопланетной бури.
слушать Поговаривают, что эту песню пел Гагарин в космосе. Точных сведений не нашла. Специально для этого фильма Вано Мурадели написал две песни на стихи Евгения Долматовского, ставшие популярными: «И на Марсе будут яблони цвести» и «Я — Земля». слушать
слушать В фильме звучит фрагмент широко известной песни о космонавтах — «Четырнадцать минут до старта», музыка Оскара Фельцмана, текст Владимира Войновича. Электронную «космическую» музыку сочинил и исполнил на фотоэлектронном синтезаторе звука «АНС» Эдуард Артемьев. «Мечте навстречу» — советский фантастический художественный фильм по мотивам повести Олеся Бердника «Сердце Вселенной». Премьера состоялась 18 ноября 1963 года. Читать онлайн Смотреть онлайн на Ютубе
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите.
Недавнее неожиданное открытие говорит о том, что ранняя Вселенная выглядела совсем не так, как считалось ранее. Первоначальные теории, говорящие о том, что в этом расхождении виновата тёмная материя, подвергаются критике.
читать дальшеНовости по поводу первых звёзд во Вселенной всегда кажутся какими-то странными. В прошлом июле Ренан Баркана, космолог из Тель-Авивского университета получил электронное письмо от своего давнего коллеги, Джада Боумана. Боуман руководит небольшой группой из пяти астрономов, построивших и введших в строй радиотелескоп в отдалённой части западной Австралии. Его цель – обнаружить шёпот первых звёзд. Боуман с командой обнаружили не совсем понятный сигнал. И он попросил Баркану помочь ему обдумать, что именно могло вызвать такой сигнал.
В течение всех тех лет, что радиотелескопы сканируют небеса, астрономы надеются уловить слабые сигналы первых звёзд во Вселенной. Такие объекты слишком тусклые, и на расстоянии более 13 млрд световых лет – слишком удалённые, чтобы их можно было различить в обычные телескопы. Вместо этого астрономы ищут следы воздействия этих звёзд на окружающий их газ. Оборудование Боумана, как и другие телескопы, пытается обнаружить определённый провал на графике радиоволн, идущих от дальних краёв Вселенной.
Такие измерения ужасно трудно произвести, поскольку потенциальные сигналы могут затеряться не только в огромном количестве радиосигналов от современного общества – это одна из причин, по которой эксперимент находится на задворках Австралии – но и в сигналах ближайших космических источников, таких, как наша Галактика Млечный путь. И всё же, после многих лет методичной работы, Боуман с коллегами и экспериментом EDGES (Experiment to Detect the Global Epoch of Reionization Signature – эксперимент по нахождению следов глобальной эпохи реионизации) пришли к заключению, что они не только обнаружили первые звёзды, но и нашли свидетельства того, что молодой космос был гораздо холоднее, чем все думали.
Баркана относился к этому скептически. «С одной стороны, измерения вроде бы выглядели надёжными, — сказал он. – С другой стороны, это было весьма неожиданно».
Что могло заставить раннюю Вселенную выглядеть холодной? Баркана обдумал все возможности и понял, что это могло быть следствием наличия тёмной материи – загадочной субстанции, наполняющей Вселенную, и в то же время ускользающей от всех попыток понять, что это и как это работает. Он обнаружил, что результаты EDGES можно интерпретировать как совершенно новый способ взаимодействия обычного вещества и тёмной материи.
Группа EDGES анонсировала детали по поводу этого сигнала и обнаружения первых звёзд во Вселенной в номере Nature от 1 марта. Вместе со статьёй была опубликована работа Барканы, описывающая эту новую идею касательно тёмной материи. СМИ по всему миру разнесли новость об открытии. Associated Press писала «Астрономы мельком увидели рассвет космоса, когда включились звёзды», и добавила, что «они, возможно, обнаружили ещё и загадочную тёмную материю за работой».
Однако за прошедшие с момента публикации недели космологи всего мира выражали смесь восторга и скептицизма. Исследователи, увидевшие результат EDGES впервые, когда он появился в Nature, провели свой собственный анализ, и показали, что даже если за него и отвечает тёмная энергия какого-то рода, как предположил Баркана, влияние могла оказать лишь очень малая её часть. (В некоторых из этих исследований принимал участие и сам Баркана.) А астрономы-экспериментаторы сказали, что хотя они и уважают команду EDGES и тщательную работу, проделанную ею, таким измерениям трудно полностью доверять. «Если бы это не было революционным открытием, людям было бы гораздо проще поверить в результаты, — сказал Дэниел Прайс, астроном из Технологического университета Суинберна в Австралии, работающий над сходными экспериментами. – Яркие заявления требуют ярких доказательств».
Это сообщение эхом отозвалось в космологическом сообществе с момента появления работ в журнале Nature.
Источник шёпота.
На следующий день после того, как Боуман связался с Барканой и рассказал ему о неожиданном сигнале EDGES, Баркана поехал со своей семьёй в гости к родителям жены. Во время поездки, говорит он, он раздумывал над сигналом, рассказывая своей жене об интересной загадке, которую Боуман сообщил ему.
Боуман с командой EDGES зондировал нейтральный водородный газ, наполнявший Вселенную в первые несколько миллионов лет после Большого взрыва. Этот газ был склонен к поглощению света, что привело к тому, что космологи поэтически называют «тёмными веками». Хотя космос был заполнен рассеянным фоновым светом, реликтовым излучением (РИ) – так называемым послесвечением Большого взрыва – этот нейтральный газ поглощал его на определённых длинах волн. EDGES искал именно этот рисунок поглощения.
Когда во Вселенной начали включаться звёзды, их энергия должна была разогреть газ. В итоге газ достигал достаточно большой температуры и переставал поглощать РИ. Сигналы поглощения прекратились и тёмные века закончились.
Сигнал поглощения, измеряемый EDGES, содержит огромное количество информации. Он растягивался во время передвижения рисунка поглощения по расширяющейся Вселенной. Астрономы могут использовать это растягивание, чтобы оценить, как долго сигнал находился в пути, и, следовательно, когда включились первые звёзды. Кроме того, ширина обнаруженного сигнала соответствует количеству времени, которое газ поглощал РИ. А интенсивность сигнала – количество поглощённого света – связано с температурой газа и количеством света, находившегося в космосе в то время.
Многие исследователи считают эту последнюю характеристику наиболее интересной. «Это поглощение оказалось гораздо более сильным, чем было возможным по нашим представлениям», — сказал Стивен Фурлането, космолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучавший, что данные по EDGES могли бы означать для формирования самых ранних галактик.
Синие линии на графике обозначают ожидаемую силу поглощения, согласно различным моделям. Красной линией показано измеренное поглощение.
Самым очевидным объяснением силы сигнала будет то, что нейтральный газ был холоднее, чем предсказывали, поэтому он и мог поглощать больше РИ. Но как Вселенная неожиданно охладилась? «Мы говорим о периоде времени, в который начали формироваться звёзды, — сказал Баркана – о тьме перед рассветом. – Так что всё было настолько холодным, насколько возможно. Вопрос в следующем: А что могло быть ещё холоднее?»
Когда он припарковался на газоне дома родителей жены в тот июльский день, к нему пришла идея: А не могла ли это быть тёмная материя? Ведь ТМ, судя по всему, не взаимодействует с нормальной материей посредством электромагнитной силы – она не поглощает и не испускает тепло. Так что ТМ могла изначально быть холоднее или охлаждаться гораздо дольше нормальной материи в начале Вселенной, а затем продолжать охлаждаться.
Всю следующую неделю он работал над теорией того, как за это могла отвечать гипотетическая форма ТМ под названием "тёмная материя микрозаряженных частиц". Микрозаряженная тёмная материя (МТМ) могла бы взаимодействовать с обычной материей, но только через слабое взаимодействие. Межгалактический газ затем мог охладиться, «по сути, просто сбрасывая тепло в сектор тёмной материи, которого уже не видно», — пояснил Фурлането. Баркана описал эту идею и отправил её в Nature.
Затем он начал работать с этой идеей более подробно и с помощью коллег. Так же поступили и другие учёные. Сразу после появления работ в Nature несколько космологов-теоретиков начали сравнивать поведение этого неожиданного типа ТМ с тем, что нам известно о Вселенной – десятилетия наблюдений за РИ, данные от взрывов сверхновых, результаты столкновений в таких ускорителях частиц, как Большой адронный коллайдер, и понимание астрономами того, как Большой взрыв произвёл водород, гелий и литий в первые несколько минут Вселенной. Если там была и МТМ осмысленными ли получаются все эти наблюдения?
Но ничего не получалось. Точнее говоря, исследователи обнаружили, что МТМ может составлять лишь малую долю общего количества ТМ во Вселенной – слишком малую, чтобы создать провал, наблюдаемый в данных EDGES. «100% ТМ не может взаимодействовать таким образом», — сказала Анастасия Фиалков, астрофизик из Гарвардского университета и первый автор работы, отправленной в журнал Physical Review Letters. Ещё одна работа, препринт которой Баркана с коллегами отправили на сайт arxiv.org, утверждает, что процент такой должен быть ещё меньше – он не может быть больше, чем 1-2% от всего количества МТМ. Независимые группы пришли к таким же заключениям. Если это не МТМ, то что может объяснить неожиданную силу поглощения сигнала с EDGES? Ещё одна возможность – существование дополнительного фонового света на заре космоса. Если в ранней Вселенной было больше радиоволн, чем ожидалось, тогда «поглощение казалось бы сильнее, хотя сам газ остался бы тем же», — сказал Фурлането. Возможно, РИ было не единственным фоновым светом в младенчестве Вселенной.
И эта идея не такая уж и странная. В 2011 году эксперимент с использованием воздушного шара, ARCADE 2, сообщил о наличии фонового радиосигнала, превышающего по силе всё, чего можно было бы ожидать от РИ. Учёные пока ещё не могут объяснить этот результат.
После открытия EDGES несколько групп астрономов переосмысливали данные. Одна группа изучала возможность объяснения данных при помощи ЧД, поскольку они – ярчайшие внегалактические источники радиоизлучения в небе. Однако ЧД выдают и другие типы излучения, например, рентгеновские лучи, которых в ранней Вселенной не наблюдается. Поэтому астрономы скептически относятся к идее того, что ЧД могут оказаться разгадкой.
Реален ли сигнал?
Возможно, простейшим объяснением происходящего будет то, что данные просто неверны. Измерения проводить чрезвычайно трудно. Однако, судя по всему, команда EDGES предприняла всё возможное, чтобы проверить и перепроверить свои данные – Прайс назвал эксперимент «отборным» – что означает, что если в данных и есть изъян, его будет исключительно трудно найти.
Эта антенна для эксперимента EDGES была введена в строй в 2015-м в отдалённом месте западной Австралии, где практически нет радиопомех.
Команда EDGES ввела в строй свою радиоантенну в сентябре 2015. К декабрю они уже увидели сигнал, говорит Рауль Монсальве, космолог-экспериментатор из Колорадского университета в Боулдере, и член команды EDGES. «Мы сразу же отнеслись к нему с подозрением, поскольку он был сильнее, чем ожидалось».
Так начался их марафон должной осмотрительности. Они построили сходную антенну и установили её в 150 метрах от первой. Они вращали антенны, чтобы исключить влияние окружающей среды и инструментов. Они использовали отдельные техники калибрования и анализа. «Мы провели множество всевозможных проверок и опытов, чтобы попытаться исключить вероятность того, что сигнал приходит из окружающей среды или другого источника, — сказал Монсальве. – Вначале мы сами себе не верили. Мы думали, что такой сильный сигнал выглядит очень подозрительно, поэтому у нас и ушло столько времени на опубликование». Они убеждены, что видят сигнал, и что сигнал неожиданно сильный.
«Я верю в результат», — сказал Прайс, но он подчеркнул, что данные всё ещё необходимо проверить на наличие систематических ошибок. Он упомянул одну область, где эксперимент в принципе мог проглядеть ошибку: чувствительность любой антенны зависит от наблюдаемой частоты и направления прихода сигнала. Астрономы могут учитывать эти несовершенства, либо измеряя, либо моделируя их. Боуман с коллегами решили их моделировать. Прайс предлагает, чтобы члены команды EDGES вместо этого нашли способ их измерить, а потом заново проанализировали сигнал, учитывая измеренный эффект.
Следующий шаг заключается в том, чтобы этот сигнал засекли на другом радиодетекторе, что означало бы, что сигнал идёт с неба, а не с антенны или модели EDGES. Учёные из проекта LEDA (Large-Aperture Experiment to Detect the Dark Ages – эксперимент с большой апертурой для обнаружения тёмных веков), расположенного в Калифорнии в долине Оуэнс, в настоящее время анализируют данные с этого инструмента. Затем им будет необходимо подтвердить, что сигнал имеет космологическую природу, а не производится где-то в нашем Млечном пути. Это непростая задача. Радиоизлучение нашей галактики может быть в тысячи раз сильнее космологических сигналов.
В целом, исследователи относятся к измерениям EDGES и их интерпретации со здоровой долей скептицизма, как говорят Баркана и многие другие. Учёные должны скептически относиться к первым в своём роде измерениям – именно так можно гарантировать надёжность наблюдений, точность анализа и отсутствие ошибок в эксперименте. Именно так и должна работать наука. «Мы задаём вопросы, проводим исследования, исключаем любые неверные возможности, — сказал Томер Волански, специалист по физике частиц из Тель-Авивского университета, совместно работавший с Барканой над одной из работ. – Мы выискиваем истину. Если истина в том, что дело не в ТМ, значит, это не ТМ».
Наблюдать в реальном времени, что где-то, у чёрта на куличках, созданный человеком аппарат, приземляется(примарсианивается)))) и успешно передает картинку... это просто круто!
Зонд InSight подлетел к Марсу и готовится сесть. Исследовательский зонд InSight достиг Марса и готовится к посадке на красную планету. Посадка состоится в понедельник, 26 ноября, в 21:00 по Киевскому времени. Об этом сообщает NASA, онлайн трансляцию будет вести NASA TV.
До момента спуска зонда на планету агентство проведет интервью с экспертами миссии. InSight имеет определенную точку посадки, тщательно подобранную специалистами. Зонд должен опуститься в районе вулканического нагорья Элизий. На все маневры у аппарата будет шесть минут, за которое он должен снизить скорость с 19,300 до 8 км/ч. читать дальше Зонд не является марсоходом, поэтому не сможет передвигаться по поверхности планеты. Поэтому месту посадки ученые уделили так много усилий. Зонд InSight и его запуск обошелся в 850 миллионов долларов.
ппарат будет собирать данные с поверхности Марса о температуре, сейсмической активности, и создаст его подземную карту.
При успешной посадке InSight станет восьмым исследовательским зондом, работающим когда-либо на Марсе.
Ранее NASA показало снимок Юпитера и его спутника Ио. Фотография была сделана с расстояния 18400 километров. Также в США запустили ракету Antares с грузом. Корабль Cygnus доставит около трех с половиной тонн грузов на Международную космическую станцию. (с)
Первые животные в космосе были лишь первопроходцами-испытателями, проложившими дорогу к первому в истории полету, выведшему животное на орбиту Земли. Этим животным была собака Лайка читать дальше, одна из самых известных четвероногих космонавтов. Она была запущена в космос на корабле Спутник-2 3 ноября 1957 года с космодрома Байконур. Это событие было огромным достижением, но, как бы это не было грустно, возвращение Лайки на Землю тогда не представлялось возможным и не планировалось. Во время полета через 5-7 часов после старта температура внутри капсулы превысила 40°C и собака погибла от стресса и перегрева, хотя ученые рассчитывали, что она проживет около 7 дней. Эти подробности не сообщались в СМИ, вместо этого говорилось, что Лайку усыпили на 7-й день полета. Сам космический аппарат сгорел в атмосфере на 162-й день миссии, 14 апреля 1958 года. (с)
Российские ученые объяснили, почему первой в космос полетела бездомная собака, а не породистый пес: Лайка обладала более "фотогеничной" внешностью, а также, в отличие от самцов, занимала меньше места в космическом корабле из-за своих физиологических особенностей, сообщает Phys.org
"Мы выбирали самок по той причине, что им не нужно поднимать ногу, чтобы справлять свои естественные потребности, благодаря чему собаке потребуется меньше жизненного пространства, чем псу. Кроме того, мы выбирали дворняжек по той причине, что они менее капризны и более находчивы, чем породистые собаки", — рассказала Адилья Котовская, биолог из Института медико-биологических проблем РАН, тренировавшая Лайку и других "космических" собак СССР.
Тренировочный скафандр советских собак-космонавтов уйдет с молотка Первым живым существом, посетившим космос, был не Юрий Алексеевич Гагарин, а трио его знаменитых предшественников — собаки Лайка, Белка и Стрелка, отправленные в космос 3 ноября 1957 года и 19 августа 1960-го. Их полет стал сенсацией за пределами Советского Союза и первой демонстрацией того, что животные и человек могут совершать полеты в космос и возвращаться назад.
Лайке, в отличие от Белки и Стрелки, не повезло — ее жизнь оборвалась через несколько часов после начала полета из-за ошибки конструкторов и отсутствия системы терморегуляции в капсуле, внутри которой ютилась первая "космическая" собака Советского Союза. Смерть Лайки, как отметила Котовская, тяжело переживала вся научная команда ИМБП, готовившая ее и других животных к полету в космос.
По словам биолога, ей пришлось разработать специальную программу тренировки животных, которая научила собак не бояться стесненных пространств и не пытаться сбежать из капсулы длиной и шириной в несколько десятков сантиметров. Для этого ученые поместили Лайку и других собак в относительно небольшую клетку, размеры которой они затем постепенно уменьшали.
Ученые отправили в космос более 40 собак с начала его освоения Кроме этого, специалисты ИМБП тренировали будущих "космических" собак в специальных центрифугах, имитировавших нагрузки при старте ракеты, и в особых комнатах, где производился тот уровень шума, который характерен для взлетающего космического корабля.
Лайка стала первым "космонавтом", как вспоминает Котовская, не только по физиологическим причинам, но и потому, что она отличалась необычно спокойным характером, высокой находчивостью и интересной внешностью, сделавшей ее столь запоминающейся для публики.
Данные, полученные в ходе ее первого и последнего полета, по словам биолога, помогли советским ученым выявить и ликвидировать все недостатки в конструкции корабля и затем отправить в космос и вернуть на Землю ее последователей — Белку и Стрелку, а также сотни космонавтов. (с)
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите.
Также известная как «Призрак Кассиопеи», IC 63 формируется излучением из соседней непредсказуемой переменной звезды Гамма Кассиопеи, которая медленно разрушает призрачное облако пыли и газа. Созвездие Кассиопеи, названное в честь героини греческой мифологии, образует в ночном небе легко узнаваемую форму «W». Центральная точка W и есть звезда Гамма Кассиопеи.
читать дальшеЗамечательная Гамма Кассиопеи – это сине-белая переменная звезда, окруженная газообразным диском. Она в 19 раз массивнее и в 65 тысяч раз ярче Солнца. Звезда также вращается с невероятной скоростью: воображаемая точка на ее поверхности преодолеет 1,6 миллиона километров за час, что более чем в 200 раз больше, чем на нашей звезде. Вращение вызывает извержение массы из Гамма Кассиопеи в окружающий ее диск. Именно потеря массы обуславливает наблюдаемые изменения яркости.
Излучение Гаммы Кассиопеи настолько мощное, что оно влияет на туманность IC 63, находящуюся на расстоянии нескольких световых лет от звезды. Водород внутри IC 63 бомбардируется ультрафиолетовым излучением светила, заставляющим его электроны приобретать энергию, которую они позже выпускают как водород-альфа излучение, показанное красным на этом изображении.
Излучение делает IC 63 эмиссионной туманностью, но мы также видим синий цвет, который обусловлен светом Гаммы Кассиопеи, отраженным от частиц пыли. Это означает, что «Призрак Кассиопеи» также является отражающей туманностью.
Красочная и призрачная туманность медленно рассеивается под воздействием ультрафиолета Гаммы Кассиопеи. Однако IC 63 не является единственным объектом, попавшим под влияние могучей звезды. Она представляет собой часть гораздо более крупного региона, окружающего светило, который занимает на небе приблизительно в четыре раза больше диска полной Луны.
Эту область лучше всего видно из северного полушария осенью и зимой. Хотя она доступна для наблюдений России круглый год, она очень тусклая, поэтому астрономам-любителям требуется довольно большой телескоп и темное небо. Находясь за пределами атмосферы Земли, «Hubble» дает нам представление о том, что мы не можем увидеть своими глазами. Это фото, возможно, самое подробное изображение IC 63, и оно прекрасно демонстрирует возможности космического телескопа.
Любитель научной фантастики из США Спайк Снелл случайно выяснил, что гул двигателей вымышленного космического корабля USS Enterprise является одной из разновидностей "белого шума" — монотонного звучания звука на определённой частоте, которое в буквальном смысле слова усыпляет большинство людей. Для своего эксперимента Спайк Снелл записал и зациклил звук "работы" энергетической установки из сериала, после чего загрузил аудиозапись на YouTube, пишет Mashable. читать дальше После того как количество прослушиваний записи перевалило за 3 миллиона, экспериментом заинтересовались учёные. В ходе изучения записи специалисты из Кливлендского исследовательского центра подтвердили, что гул двигателей корабля из сериала "Звёздный путь" действительно действует на организм человека как транквилизатор. Учёные выяснили, что звук двигателя вымышленного космического корабля "усыпляет" мозг и снижает его активность, ускоряя переход через все фазы сна.
Эксперимент со звуком двигателей корабля USS Enterprise повторили психологи из больницы Св. Луки в Миссури. Результат остался прежним — люди в среднем состоянии усталости организма отключались как по команде спустя 25–30 минут после начала прослушивания аудиофайла. В этом случае исследователи пошли дальше и разработали специальную методику лечения нарушений сна. Результат не заставил себя ждать — постоянное прослушивание монотонного гула корабля из "Звёздного пути" позволило нормализовать сон пациентов даже с серьёзными расстройствами. В среднем каждый из пациентов больницы начал спать по 7–7,5 часа в сутки.
Ранее с сериалом "Звёздный путь" было связано и другое любопытное событие. С помощью телескопа Chandra учёные из NASA обнаружили в космосе скопление газа, удивительно похожее на корабль USS Enterprise. NASA sees Star Trek's USS Enterprise in gaseous space collision