Советские космические аппараты «Луна-3» и серия «Зондов» вели съемку Луны на пленочные фотокамеры, и их кадры не несут признаков воздействия солнечных вспышек. Также и у NASA перед полетами Apollo проводились запуски пяти картографических зондов Lunar Orbiter, которые вели съемку на фотопленку. Защита от радиации у Lunar Orbiter была значительно хуже, чем у кораблей Apollo, и разработчики опасались помутнения пленки из-за крупных солнечных вспышек, но таковых не произошло.
Никакой специальной защиты от космической радиации у лунных фотокамер Hasselblad в экспедициях Apollo не применялось. Корпуса камер для выхода на поверхность лишь покрывали серебряной краской, чтобы она отражала инфракрасное излучение Солнца. Но это защита пленки от теплового излучения и перегрева, а не от радиации.
Космонавты и астронавты длительное время использовали фотопленку, начиная с программы Gemini и продолжая на Space Shuttle, а также в длительных экспедициях на станциях Skylab, «Алмаз», «Салют», «Мир» и МКС. Во всех случаях пленка успешно справлялась со своей задачей.
Последовательность кадров солнечной обсерватории SOHO во время солнечной вспышки: а) до вспышки, б) во время вспышки и в, г) после вспышки. NASA
Мы можем констатировать, что фотопленка имеет большой космический опыт применения на околоземной орбите, около Луны и на ее поверхности, а также в марсианских запусках автоматических межпланетных станций 1970-х годов. И ни в одном из случаев не обнаружено заметного влияния космической радиации на качество снимков.
О том, как влияют солнечные вспышки на фототехнику, сегодня мы можем узнать благодаря снимкам космических солнечных телескопов. Обсерватории STEREO, SOHO, SDO наблюдают за нашей звездой, находясь на разных орбитах – от нескольких сотен до миллионов километров от Земли. Они ведут постоянное наблюдение Солнца цифровыми камерами с CMOS-матрицами, в том числе во время солнечных вспышек. Поток частиц оставляет немало следов на кадрах, повышая цифровой «шум», но полной слепоты не наступает.
Почему температура на Луне не повредила фото- и кинопленку?
КРАТКИЙ ОТВЕТ: Высокой температуры (выше 100 °С) лунная поверхность достигает к полудню, к этому времени экипажей Apollo на Луне уже не было. Фотокамеры покрывались серебристой краской, которая отражала свет намного эффективнее, чем темная лунная поверхность, и они никогда не нагревались достаточно сильно, чтобы повредить пленку.
Температура поверхности Луны в полуденное время достигает 120 °С, что превышает допустимый рабочий температурный диапазон фотопленки Kodak. Это противоречие привело к вопросам о принципиальной возможности съемки на обычную фотопленку на поверхности Луны: почему температура не испортила пленку?
Чтобы убедиться, что лунная жара не мешала фото- и киносъемке, нам потребуется учесть свойства распространения энергии в вакууме и технологии теплозащиты, применяемые в программе Apollo.
Первое, что следует понять, температура поверхности Луны очень слабо связана с температурой пленки внутри фотокамеры. Даже на Земле в солнечный день какая-либо темная поверхность под прямыми лучами может нагреться значительно выше, чем окружающий воздух. В этом можно убедиться, прикоснувшись к темной металлической поверхности, которую освещает полуденное солнце, – этот эффект сохраняется даже зимой при минусовой температуре воздуха. На Луне длительность солнечного дня составляет две земных недели, из-за чего поверхность успевает сильно разогреться, хотя и находится практически на том же расстоянии от Солнца, что и наша Земля.
Температура тела – это показатель кинетической энергии частиц этого тела. Говоря проще, чем активнее движутся частицы тела (атомы и молекулы), тем выше его температура. Тепло и холод – это субъективные ощущения человеческого тела, связанные с взаимодействием с другими телами, которые имеют бóльшую или меньшую температуру в сравнении с нами.
Тепло на Земле может передаваться тремя способами:
1) теплопроводностью при прямом контакте – так мы греем руки, держа в них кружку горячего чая;
2) конвекцией газа или жидкости – так мы охлаждаем чай, когда дуем на него;
3) излучением – благодаря ему, мы можем узнать, горячая ли вода в чайнике, не прикасаясь к нему, а просто поднеся руку сбоку на близкое расстояние.