Эффективным средством, вероятно, явится создание на борту космического аппарата искусственной «тяжести», которую можно получить, например, выполняя станцию в виде большого вращающегося (т. е. движущегося не поступательно) колеса и располагая рабочие помещения на его «ободе». Вследствие вращения «обода» тела в нём будут прижиматься к его боковой поверхности, которая будет играть роль «пола», а реакция «пола», приложенная к поверхностям тел, и будет создавать искусственную «тяжесть». Создание на космических кораблях даже небольшой искусственной «тяжести» может обеспечить предупреждение неблагоприятного влияния Н. на организм животных и человека.
Для решения ряда теоретических и практических задач космической медицины широко применяют лабораторные методы моделирования Н., в том числе ограничение мышечной активности, лишение человека привычной опоры по вертикальной оси тела, снижение гидростатического давления крови, что достигается пребыванием человека в горизонтальном положении или под углом (голова ниже ног), длительным непрерывным постельным режимом или погружением человека на несколько часов или суток в жидкую (так называемую иммерсионную) среду.
Лит.: Какурин Л. И., Катковский Б. С., Некоторые физиологические аспекты длительной невесомости, в кн.: Итоги науки. Серия Биология, в. 8, М., 1966; Медико-биологические исследования в невесомости, М., 1968; Физиология в космосе, пер. с англ., М., 1972.
С. М. Тарг, Е. Ф. Рязанов, Л. И. Какурин.
(обратно)Невзаимозаместимости явление
Невзаимозамести'мости явле'ние , Шварцшильда явление, заключается в том, что при прочих неизменных условиях одна и та же экспозиция Н = Et фотографического материала оказывает различное фотографическое действие при разных соотношениях между освещённостью Е на светочувствительном слое и выдержкой t. Эта невзаимозаместимость факторов интенсивности и длительности освещения фотослоя, нарушающая Бунзена — Роско закон , была впервые подробно изучена К. Шварцшильдом в 1899—1900. Н. я. имеет существенное значение для изобразительной фотографии и в особенности для фотографической фотометрии , в которой фотослой используется для количественной оценки оптического излучения .
Вследствие Н. я. основная функциональная зависимость фотографического процесса — характеристическая кривая D = f (lg Н ) — оказывается определённой неоднозначно: её форма, крутизна и положение относительно оси экспозиций зависят от времени, в течение которого производятся экспозиции фотоматериала. Н. я. графически описывают кривыми, называемыми изоопаками. Они отображают зависимость экспозиции HD , требуемой для создания заданной оптической плотности D, от выдержки или освещённости: lg HD = f (lg t ) при Е = const или соответственно lg HD =j (lg E ) при t = const. При этом предполагается соблюдение определённых условий проявления фотоматериала. Типичная изоопака (рис. 1 ) представляет собой вогнутую кривую. Два её пологих участка соответствуют приближённому выполнению закона взаимозаместимости Бунзена — Роско (при выдержках £ 10-5 сек и при выдержках ~10-1 —3×10-3 сек ). Выдержка t0 на 2-м пологом участке, отвечающая минимуму lgHD , называется оптимальной, так как при ней светочувствительность фотоматериала S = 1/HD максимальна.