Hinweis: Dies ist eine häufig gestellte Frage. Einige verwandte Situationen, die als Duplikate dieser Frage angesehen wurden, sind:

  • Fahrzeug verlassen / ohne Raumanzug oder Helm nach draußen gehen
  • Tragen normaler Kleidung anstelle eines Raumanzugs
  • Beschädigung des Raumanzugs oder des Helms
  • Druckentlastung oder Sauerstoffverlust des Raumanzugs
  • Ausziehen / Entfernen des Raumanzugs oder des Helms
  • eine dieser Aktionen auf dem Mars statt im Weltraum durchführen (der Luftdruck auf dem Mars ist ziemlich nahe an einem Vakuum, daher gelten die Antworten hier auch für den Mars)
  • Siehe auch „ Durchstechen eines Raumanzugs während der EVA. Was würde passieren? „für kleinere Risse oder Einstiche und“ Wie würde ein Astronaut ‚ reagiert die Hand auf ein hartes Vakuum? „für händespezifische Effekte.


    Ursprüngliche Frage:

    Ich möchte wirklich die Folgen von Helmschäden während der EVA kennen. Kürzlich habe ich einen Film namens „Mission to Mars“ gesehen, in dem einer der Astronauten sein Leben opfert, indem er seine Maske abnimmt. Sein Gesicht war stark betroffen.

    Hier ist das Bild als Referenz. Mission zum Mars

    Kommentare

    • Verwandte Themen: Durchstechen des Raumanzugs während der EVA. Was würde passieren? und Reaktion auf das Ausziehen eines Handschuhs im Weltraum .
    • Es ‚ Es ist einige Jahre her, seit ich diesen Film gesehen habe, aber ich erinnere mich, dass ich damals davon überzeugt war, dass es wirklich dumm war, dass er sich selbst geopfert hat. Die Gruppe als Ganzes hat genug DeltaV, um ihn zu retten, wenn sie nacheinander zu ihm gehen und ihren gesamten Treibstoff zum Abbremsen verbrauchen. Dann geht der nächste und macht dasselbe usw. Ich hoffe, jemand kann mitmachen, der sich vielleicht erinnert die Details deutlicher
    • Mögliches Duplikat von Punktanzug während der EVA. Was würde passieren?
    • @SteveLinton: Eine andere Frage betrifft viel kleinere Löcher, nicht den Verlust eines Helms oder eine ähnliche sofortige vollständige Druckentlastung. Antworten ‚ funktionieren für diese Frage nicht.

    Antwort

    Nehmen Sie niemals das, was in einem Scifi-Film dargestellt wird, als Tatsache. Sie können die Finger an einer Hand verwenden, um die Anzahl der Scifi-Filme zu zählen, die sich bemühen, der Wissenschaft treu zu bleiben. „Mission to Mars war keine von ihnen. (Noch war Total Recall .)

    Wirst du sterben, wenn du deinen Helm im Weltraum abnimmst? Natürlich. Ihr Gehirn braucht Sauerstoff, ebenso wie der Rest Ihres Körpers. Ohne Sauerstoff werden Sie ziemlich schnell bewusstlos. Dann werden Sie kurz später sterben. Sie werden nicht explodieren. Sie werden nicht sofort einfrieren. Es kann jedoch zu einem hässlichen postmortalen Sonnenbrand kommen.

    Auf dieser Seite „Fragen Sie einen Astrophysiker“ bei der NASA: Menschlicher Körper im Vakuum

    Sie explodieren nicht und Ihr Blut kocht nicht aufgrund der enthaltenden Wirkung Ihrer Haut und Ihres Kreislaufsystems. Sie frieren nicht sofort ein, denn obwohl die Weltraumumgebung normalerweise sehr kalt ist, überträgt sich die Wärme nicht schnell von einem Körper weg. Bewusstlosigkeit tritt erst auf, nachdem der Körper die Sauerstoffversorgung im Blut aufgebraucht hat. Wenn Ihre Haut direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ohne vor intensiver ultravioletter Strahlung geschützt zu sein, kann dies zu einem sehr starken Sonnenbrand führen.

    Kommentare

    • Ihr zitierter Artikel ist … nicht wertschätzend für die Schwere der Dekompressionskrankheit. ‚ tritt jedoch während der EVA aufgrund der Gegenmaßnahmen (Atmen einer stickstofffreien Atmosphäre für mehrere Stunden vor der EVA) nicht auf. Der Druckabfall beim Verlassen des unter Druck stehenden Raumfahrzeugs ist größer als der im Anzug verbleibende Druck, und die NASA ist sich sehr bewusst, dass ein Druckabfall zu lähmenden, wahrscheinlich tödlichen DCS führen würde, wenn noch Stickstoff im Blut wäre. Während der Verlust des Anzugdrucks nicht so schwerwiegend ist, würde eine Druckentlastung des Raumfahrzeugs auch dann tödlich sein, wenn Sauerstoffmasken verfügbar wären.
    • (‚ Ich bin mir ziemlich sicher, dass “ kochendes Blut “ bezieht sich auf die Dekompressionskrankheit, bei der der Partialdruck von Stickstoff dazu führt, dass es aus der Lösung austritt und Blasen bildet / li>
    • @BenVoigt – Angesichts der Darstellungen in Science-Fiction-Filmen bin ich ‚ ziemlich sicher, dass “ Blut kocht “ in diesem Artikel bezieht sich auf “ Blut, das “ kocht, nicht auf die Biegungen.
    • @David Ich denke, Ihr Link wurde hierher verschoben .
    • @ E.P. – Danke, dass du mich über den Link rot informiert hast. Anstatt einen neuen Link bei nasa.gov zu suchen, habe ich den Wayback-Computer verwendet, um zu dem Zeitpunkt, als ich diese Antwort schrieb, einen Link zu seiner archivierten Version der Seite zu erstellen.

    Antwort

    Kurzgeschichte: Ihr Körper schwillt an, wenn er nicht durch einen Anzug eingeschränkt wird, sodass das Bild für mich nicht unwahrscheinlich erscheint (Haftungsausschluss: Ich stütze mich einfach auf das, was ich bin „Ich habe bisher über dieses Thema gelesen, ich weiß nicht viel über Medizin.)

    Es gab einen tödlichen Unfall im Weltraum, Sojus 11 , was uns einen Hinweis darauf gibt, was passiert. Die drei Kosmonauten starben, als Sprengbolzen gleichzeitig und nicht nacheinander abgefeuert wurden, während das Orbitalmodul und das Abstiegsmodul getrennt wurden, wodurch sich ein Druckventil öffnete, während sie sich noch im Weltraum befanden.

    Relevante Teile des Wikipedia-Artikels:

    Beim Öffnen der Luke fanden sie alle drei Männer regungslos mit dunkelblauen Flecken auf ihren Sofas ihre Gesichter und Blutspuren von ihren Nr es und Ohren.

    Eine umfassende Untersuchung wurde durchgeführt, um alle Komponenten und Systeme von Sojus 11 zu untersuchen, die den Unfall verursacht haben könnten, obwohl die Ärzte schnell zu dem Schluss kamen, dass die Kosmonauten gestorben waren Erstickung.

    Die Autopsien fanden im Burdenko Military Hospital statt und stellten fest, dass die für die Kosmonauten geeignete Todesursache eine Blutung der Blutgefäße im Gehirn mit geringeren Mengen an Blut war Blutungen unter der Haut, im Innenohr und in der Nasenhöhle, die alle als Exposition gegenüber einer Vakuumumgebung auftraten, führten dazu, dass Sauerstoff und Stickstoff in ihren Blutkreisläufen Blasen bildeten und Gefäße aufbrachen. Es wurde auch festgestellt, dass ihr Blut hohe Konzentrationen an Milchsäure enthielt, ein Zeichen für extremen physiologischen Stress. Obwohl sie nach Beginn der Dekompression fast eine Minute lang bei Bewusstsein geblieben sein könnten, wären weniger als 20 Sekunden vergangen, bevor die Auswirkungen des Sauerstoffmangels es ihnen unmöglich machten, zu funktionieren.

    Laut dem Artikel “ können Sie es überleben, etwa 90 Sekunden lang dem nahen Vakuum des Weltraums ausgesetzt zu sein Ohne langfristigen Schaden “ schwillt Ihr Körper an, wenn die Schwellung nicht durch einen Anzug eingeschränkt wird. Es wurden viele Tests mit Tieren (Hunden) durchgeführt. Um die Auswirkungen von Vakuum zu untersuchen. Aus dem Artikel:

    Schließlich schwollen die Körper der Hunde selbst auf fast das Doppelte ihrer normalen Größe an, so dass sie aussahen „Eine aufgeblasene Ziegenledertasche“.

    Die NASA-Studie über diese Hunde erwähnt Wasser Dampfeffekte und Gasexpansion als Ursachen für die Quellung.

    Joseph Kittinger machte einen Höhensprung in etwa 31 km Entfernung:

    Die Druckbeaufschlagung für seinen rechten Handschuh funktionierte während des Aufstieg und seine rechte Hand schwollen auf das Doppelte ihrer normalen Größe an.

    Dieser Vorfall wird auch in “ Sie können überleben … “ Artikel:

    Aus meinen früheren Erfahrungen habe ich wissen, dass die Hand anschwillt, den größten Teil ihres Kreislaufs verliert und extreme Schmerzen verursacht…. Ich beschließe, den Aufstieg fortzusetzen, ohne die Bodenkontrolle über meine Schwierigkeiten zu informieren. Die Zirkulation in meiner drucklosen rechten Hand, die sich steif und schmerzhaft anfühlt, hat fast aufgehört. [Bei der Landung] Dick sieht die geschwollene Hand besorgt an. Drei Stunden später verschwand die Schwellung ohne negative Auswirkungen.

    Kommentare

    • “ Ihr Körper schwillt an, wenn er nicht durch einen Anzug “ eingeschränkt wird, der falsch ist. Der Körper schwillt an, wenn er einem nicht gleichmäßigen Druck ausgesetzt wird, der der Hand von Joseph Kittinger ‚ passiert ist. Unter gleichmäßigem Druck tritt jedoch keine Schwellung durch Flüssigkeitsverschiebung auf.
    • @Uwe: Können Sie hierfür einige Quellen angeben? Es scheint, dass der Körper ‚ nicht aufgrund von Flüssigkeitsverschiebungen, sondern aufgrund von Wasserdampf anschwillt: Diese NASA-Studie in Bezug auf die Hunde sagen: Der Wasserdampfeffekt und die Gasausdehnung waren so groß, dass die Tiere in einer ausgefahrenen Position mit den Extremitäten, dem Hals und dem Körper vollständig immobilisiert wurden, ähnlich wie bei einem aufgeblasenen Ziegenfellbeutel. Es geht um Schwellungen an mehreren Stellen. Ich kann mir ‚ nicht vorstellen, dass sich ein menschlicher Körper hier anders verhält.
    • @Uwe: Jetzt hast du mich verloren. In Ihrem ersten Kommentar: Der Körper schwillt an, wenn er nicht gleichmäßigem Druck ausgesetzt wird,… und in Ihrem zweiten Kommentar: Die NASA-Studie [mit schwellenden Hunden] wurde mit Hunden durchgeführt, die einem gleichmäßigen niedrigen Druck ausgesetzt waren . Warum schwillt ein menschlicher Körper Ihrer Meinung nach nicht an, wenn er einem gleichmäßigen Vakuum ausgesetzt wird?
    • In den 60er Jahren gab es einen Unfall in einer JSC-Vakuumkammer, als eine Testperson für einen Zeitraum einem Vakuum ausgesetzt wurde Minute oder so. Er schwoll nicht an oder kochte nicht. spaceafetymagazine.com/aerospace-engineering/space-suit-design/…
    • @ OrganicMarble: Ich weiß über ihn Bescheid, aber ich weiß nicht, welche Schlussfolgerungen wir aus seinem Unfall in Bezug auf die Schwellungen ziehen können: AFAIK, als seine Kollegen ihn sehen konnten, war die Kammer bereits unter Druck gesetzt. Wenn er also etwas angeschwollen wäre, hätte sich die Schwellung möglicherweise bereits umgekehrt. Er sagte, dass das Letzte, woran er sich erinnert, war, dass sein Speichel auf seiner Zunge kochte (aber natürlich kochte er / sein Blut nicht). Aus der Studie: “ Die Tiere wurden schnell und dramatisch zu ihrem normalen Aussehen entleert. “ , also ich ‚ Ich bin mir sicher, dass wir aus LeBlancs ‚ Unfall schließen können, dass Menschen nicht anschwellen.

    Antwort

    Wenn jemand ohne ihren Raumanzug zum Mars teleportiert würde, würde sie zuerst bemerken, dass ihre Tränen, ihr Schweiß und ihre Schleimhäute in der Haut kochen niedriger Druck. Als nächstes würde sie den Mund öffnen, um zu atmen, und ihr Speichel würde kochen. Außerdem würde sie ohne Sauerstoff in der Marsluft in 15 Sekunden ohnmächtig werden. In ihrem Blut bildeten sich dann Stickstoffblasen, die dazu führten, dass ihr Herz stehen blieb und sie starb.

    Kommentare

    • Woher kam der Stickstoff?

    Antwort

    Da war der russische Astronaut, der seinen Raumanzug leeren musste, um wieder in sein Schiff einzusteigen Der allererste Weltraumspaziergang:

    Wie schon beim ersten Satelliten und ersten Menschen im Weltraum haben die Sowjets am 18. März 1965 die Welt erneut verblüfft Der erste Weltraumspaziergang (und der erste EVA), den Alexey Leonov vom Raumschiff Voskhod 2 für 12 Minuten außerhalb des Raumfahrzeugs durchgeführt hat. Leonov hatte keine andere Möglichkeit, seine Bewegung zu kontrollieren, als an seinem 15,5 m langen Seil zu ziehen. Nach dem Flug behauptete er, dies sei einfach, aber sein Raumanzug stieg von seinem Innendruck gegen das Vakuum des Weltraums auf und versteifte sich so sehr, dass er den Verschluss seiner auf der Brust montierten Kamera nicht aktivieren konnte.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Extra-vehicular_activity (in“ Entwicklungsverlauf „)

    Kommentare

    • Soweit ich mich erinnere (und eine bessere Referenz für diesen bestimmten Vorfall könnte gerechtfertigt sein), hat Leonov nicht ‚ t tatsächlich “ leeren seinen Raumanzug “ (setzt sich einem harten Vakuum aus), musste aber seinen Druck auf unter die empfohlenen Minima reduzieren Um durch die Luftschleuse seines Raumfahrzeugs zu gelangen, musste Leonov den Druck seines Anzugs von etwa 0,35 – 0,40 bar auf nur 0,20 – 0,27 bar senken. Dies ist zwar sehr niedrig, aber ‚ ist kein Vakuum.

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