Sound kann sich schließlich durch den Weltraum bewegen – aber wir können ihn nicht hören

Es ist eine Tatsache, die bekannt genug ist, um der Slogan des Science-Fiction-Horror-Blockbusters Alien von 1979 zu sein: „Im Weltraum , niemand kann dich schreien hören. “ Oder anders ausgedrückt: Schall kann nicht im leeren Vakuum des Weltraums transportiert werden – es gibt einfach keine Moleküle, durch die sich die Audiovibrationen bewegen können. Nun, das ist wahr: aber nur bis zu einem gewissen Punkt.

Wie sich herausstellt, ist der Raum keine vollständige und leere Leere, obwohl große Teile davon leer sind. Das interstellare Gas und der Staub, die von alten Sternen zurückgelassen und manchmal zur Erzeugung neuer verwendet werden, haben das Potenzial, Schallwellen zu tragen – wir sind einfach nicht Ich kann ihnen nicht zuhören. Die Partikel sind so verteilt und die resultierenden Schallwellen haben eine so niedrige Frequenz, dass sie die Fähigkeiten des menschlichen Gehörs übersteigen.

Wie Kiona Smith-Strickland bei Gizmodo erklärt, bewegen sich Geräusche als Moleküle stoßen ineinander, so wie sich Wellen ausbreiten, wenn Sie einen Stein in einen Teich fallen lassen: Wenn die Wellen immer weiter entfernt werden, verliert der Schall allmählich seine Kraft, weshalb wir nur Geräusche hören können, die in unserer Nähe erzeugt werden. Wenn eine Schallwelle vorbeizieht, verursacht sie Schwingungen im Luftdruck, und die Zeit zwischen diesen Schwingungen repräsentiert die Frequenz des Schalls (gemessen in Hertz); der Abstand zwischen den oszillierenden Spitzen ist die Wellenlänge.

If Wenn der Abstand zwischen den Luftpartikeln größer als diese Wellenlänge ist, kann der Schall die Lücke nicht überbrücken und die „Wellen“ stoppen. Daher müssen Klänge eine breite Wellenlänge haben – was für unsere Ohren als niedrige Tonhöhe empfunden wird -, um in bestimmten Teilen des Raums von einem Teilchen zum nächsten zu gelangen. Sobald Töne unter 20 Hz fallen, werden sie zu Infraschall, und wir können sie nicht hören.

Ein von Gizmodo bekanntes Beispiel ist ein Schwarzes Loch, das die tiefste Note ausstrahlt, die Wissenschaftler bisher kennen: es. s ungefähr 57 Oktaven unterhalb des mittleren C und weit unterhalb unseres Hörbereichs (ungefähr eine Million Milliarden Mal tiefer als die Geräusche, die wir hören können). Sie würden erwarten, dass Sie alle 10 Millionen Jahre etwa eine Schwingung in einem Schwarzlochklang messen können, während unsere Ohren mit Geräuschen, die 20 Mal pro Sekunde schwingen, stehen bleiben.

Zurück auf unserem eigenen Planeten, dem Geräusche von sehr starken Erdbeben sind manchmal intensiv genug, um in den Weltraum zu gelangen, und Infraschall kann dort weitergehen, wo normale Geräusche auftreten müssen.

Für eine kurze Zeit nach dem Urknall (ca. 760.000) Jahre) war das Universum dicht genug, damit normale Geräusche es durchdringen konnten. Und wenn Sie in einem Star Wars-Film den Klang eines Planeten oder eines Raumfahrzeugs explodieren hören, denken Sie daran, dass sich die Filmemacher Freiheiten nehmen: Wahrscheinlich würden Sie nicht viel hören davon überhaupt.

Update 1. November: Wir hatten ursprünglich angegeben, dass Geräusche unter 20 Hz zu Ultraschall werden, was falsch ist. Sie werden zu Infraschall. Dieser Fehler wurde jetzt behoben.

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