Month: June 2016

  • இன்னம்பூரான் பக்கம் [6] பெண்ணியம்: புதிய பார்வை [1]

    இன்னம்பூரான்
    ஜூன் 11, 2016

    hinduism-and-women

    பல வருடங்களாக பெண்ணியத்தைப் பற்றி பலர் எழுதுவதைப் படித்து வருகிறேன். எனக்கும் அது பற்றி ஆழமான கருத்துக்கள் உண்டு. சமுதாயத்தின் பல படிநிலைகளில் வாழும் மனிதர்களுடன், குறிப்பாக பெண்பாலாருடன் என்னால் இயல்பாகப் பழக முடிவதால், பெண்பாலாரில் பலரின் கருத்துக்களம், எண்ணவோட்டம், நினைவலைகள், உள்ளக்கிடக்கை, செயல்பாடுகள், அணுகுமுறை, வாழ்க்கை வழங்கிய மர்மங்கள் ஆகியவற்றை, சட்டப்பூர்வமான ஆலோசகன், நண்பன், நேசன், காதலன், கணவன், உடன்பிறப்பு, வாரிசுகள் என்ற பலவித கோணங்களில் ஓரளவு புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு பல வருடங்களாக எனக்குக் கிட்டியிருந்ததாலும், தனிப்பட்ட முறையில் பகிரப்பட்ட ரகசியங்களை பாதுகாப்பேன் என்று மகளிர் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திருப்பதாலும், என்னுடைய ஆழமான கருத்துகள் அசைக்கப்பட்டுள்ளன, கிளரப்பட்டுள்ளன. முரண் தோன்றி மறைந்ததும் உண்டு. இனியும் மாறலாம், தீவிரமான சிந்தனைகள் பகிரப்பட்டால். என் பேச்சுரிமை தங்கு தடையில்லாமல் இயங்கும்.

    பெண்ணியம் ஒரு மென்மையான சமுதாய சிந்தனை, நடைமுறை, எதிர்பார்ப்பு. மெல்ல, மெல்ல நடக்கும் புரட்சி. உலகெங்கும் பெண்களுக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக நியாயம் கிடைக்கவில்லை. என் பாட்டி பள்ளி சென்றதில்லை. ஆனால், அவளுடைய தெளிவு வீட்டு ஆண்மகன்களில் சிலருக்கு சுத்தமாக இல்லை. என் அத்தையை படிக்கவைத்திருந்தால், அவர் கண்டிப்பான நிர்வாகத்தை வழி நடத்தியிருப்பார். ஏன்? தானே பக்கோடா பொட்டல காகிதத்தைப் பின்னர் படித்து வியக்கும் வகையில் விமர்சனம் செய்வார். பல மொழிகள் கற்றுக்கொண்டார். என் தங்கைகளின் படிப்பு படி தாண்டவில்லை. அடுத்த தலைமுறையில் முனைவர்களும், கலைஞர்களும், நிர்வாகிகளும் தலை எடுத்தனர்,என் பாட்டி படித்திருந்தால், நாங்கள் எங்கேயோ போயிருப்போம். சுற்றத்தில் இந்த முன்னேற்றம் குறைவு. ஆனால், காதலித்து கலப்பு மணம் செய்து கொண்டவர்கள் உண்டு. யாருமே குற்றம் காணவில்லை.

    தலித்துகளில் கடை நிலை எனப்படும் ஆதி அருந்ததி குடும்பம் ஒன்று எங்களுடன் வாழ்கிறது. தலைவியை இந்திரா காந்திக்கு ஒப்பிட்டால், மிகையாகாது. சாக்கடையை துப்புறவு செய்யும் அவரும், அவரது பெருந்தன்மை கணவரும், தங்கள் குக்கிராமங்களிலிருந்து வறுமையான குடும்பங்களை வரவழைத்து, வேலை வாங்கிக்கொடுத்து, பற்பல உறவினர் முன்னேற ஏற்பாடு செய்தார்கள். [அவர்கள் இப்போது இல்லை]. பிராமணகுடும்பங்களில் இதைக் கண்டிருக்கிறேன், மிக சொற்பமாக. ஆனால், பெண்கள் பின் தள்ளப்படுவார்கள். அப்படி வந்த இரண்டாம் தலைமுறை வாரிசு, இன்றளவும் எங்களுடன் 40 வருடங்களாக தொடர்பில் இருக்கிறார். அத்தகைய குடும்பங்களில் கணவன்மார் குடிபோதையில் இருப்பார்கள். வீட்டுக்கு சல்லிக்காசு கொடுக்கமாட்டார்கள். மகனும், மகளும் படித்து முன்னேறக்கூடாது என்ற எண்ணத்தால் தலித் சான்றிதழ்களை கூட தர மறுத்தான், அவளுடைய கணவன். என்னிடம் செம்மையாக அடி வாங்கின பின் தான் தந்தான். ஒரு பிரபல தலித் உத்தியோகஸ்தர் உதவியுடன், ஒரு ஐயங்கார் வந்து சிறார்களுக்கு சான்றிதழ் வாங்க உதவினார். ஆனாலும் நம் தலைவிக்கு பெண்ணை படிக்க வைக்க ஆர்வமில்லை; கணவன் கிடைக்கமாட்டான் என்ற கவலை. என் மனைவி வஸந்தா அடம் பிடித்து, அந்தப் பெண்ணை படிக்க வைத்தாள். அந்தப் பெண் தடபுடலாக ஆங்கில இலக்கியத்தில் முது நிலை பட்டம் வாங்கியுள்ளாள். சுருங்கச்சொல்லின், பெண்மையை நசுக்க விரும்புவது ஆண் வர்க்கம்; உதவி அந்தந்த தலை முறை பெண் சமுதாயம். இன்று கூட, ஒரு மேல்மட்டத்தை சார்ந்த முதிய பெண்மணி ‘பெண்கள் இருக்கும் இடம் தெரியக்கூடாது; வேலைக்கு செல்வது கற்பை குலைக்கிறது என்றார். எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒரு செல்வந்தர், நாயக்கர் இனம். தன் பெண்ணின் திருமணத்துக்கு என்னை அழைக்க வந்தார், குடும்பத்துடன். எல்லாரிடம் அவருடைய நன்கு படித்த மணப்பெண் வேலைக்கு செல்வாள் என்று சொல்லி விடுங்கள் என்ற சத்தியப்பிரமாணம் வாங்கினேன். என்னிடம் சம்மதம் சொல்லி விட்டு, அங்கு திட்டமிட்டு, அதை கோட்டை விட்டார். இது எல்லாம் 2016ம் வருடம். இது நிற்க.

    இவ்வாறு என்னை எழுதத் தூண்டியது சில மணி நேரம் முன்னால் வந்த ஒரு நாளிதழ் செய்தி. டாடா உலகளாவிய ஒரு மாபெரும் தனியார் மூலாதார நிறுவனம். அதன் பிரிவுகள் பல. ஒவ்வொன்றும் பெரிய தொழிற்சாலைகள், ஹோட்டல், மற்றும் பற்பல. அந்த மூலாதார கம்பெனியில் 1.45 லட்சம் பெண்கள் ஊழியத்தில் இருந்தும் உயர்ந்த பதவிகள் அவர்களுக்குக் கிட்டுவது அரிது. பலர் பொறுப்பான பதவிகள் வகிக்கிறார்கள், ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு. ஒரு ஆணுக்கு அந்த எல்லையில்லை. ஒரு நிறுவனத்திலாவது தலைமை பொறுப்பு பெண்ணினத்துக்குக் கொடுக்கப்படவில்லை.

    இது மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி அல்ல. தற்காலம் முதன்மை பொறுப்பு ஏற்று இருக்கும் திரு.சைரஸ் மிஸ்திரி அவர்கள் 2020ம் ஆண்டுக்குள் ஆயிரம் மேலாண்மை பொறுப்பு பெண்களுக்குக் கிடைக்கவேண்டும் என்று திட்டமிட்டு, இப்போது 300 பெண் அதிகாரிகளுக்குத் தீவிரபயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளார். அதன் நுட்பம் யாதெனில், எல்லாவிதமான துறைகளின் தலைவர்கள் பயிற்சி அளிப்பதால், இந்த பெண்ணரசிகள் எல்லாத் துறைகளிலும் துரிதமாக முன்னேற முடியும் என்பதே. திரு.சைரஸ் மிஸ்திரி அவர்களின் கனவு நனவு ஆகட்டும் என வாழ்த்துவோம்.

    சீரும் சிறப்புமாகவும் முன்னோடியாகவும் திகழும் டாடா நிறுவனத்திலேயே இந்த கதி. மற்றவர்களை பற்றி கேட்கவேண்டாம். ஆண் சுவபாவத்தை பற்றி ஒரு உண்மை விளம்பல். எங்கள் தணிக்கைத்துறையில் அல்லி ராஜ்யம் என்று சொல்லலாம். பெண் அதிகாரிகள் தான் அதிகம். நான் 1955ல் சேர்ந்த போது பெண் அதிகாரிகள் பத்து பேர்கள் கூட இல்லை. ஆரம்பகாலத்தில் பெண் அதிகாரிகளிடம் வேலை செய்வதை நான் தட்டிக்கழிக்கப் பார்த்தேன். ஆனால், பெண் அதிகாரிகளுக்கு நல்ல பயிற்சி அளிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. பெண்ணினத்தின் திறன் புரிந்தது. 25-30 வருடங்கள் முன்னால், ஆணாதிக்கம் கொடி கட்டி பறந்த ஒரு அலுவலகத்தில், ஒரு இக்கட்டான நிலையை சமாளிக்க ஒரு பெண்ணதிகாரிக்கு நான் கொடுத்தப் பொறுப்பு மிகுந்த பக்குவத்துடன் கையாளப்பட்டது. அதனால், எனக்கு நல்ல பெயர் கிடைத்தது. அது பெரிய கதை. யாராவது கேட்டால், பார்த்துக்கொள்ளலாம்.

    பல காலகட்டங்களில் நிகழ்ந்தவற்றை நான் இணைத்து வழங்கியதின் காரணம்: பெண்ணியம் தலையெடுக்க சமுதாயம் திருந்த வேண்டும். மேலும் திடுக்கிடும் அட்டூழியங்களைப் பற்றி எழுத விருப்பம். பார்க்கலாம். வெறும் பேச்சு வீண்.
    -#-
    சித்திரத்துக்கு நன்றி:
    https://lh3.googleusercontent.com/-p7Iu97JWTgM/TYCzTPJe1WI/AAAAAAAAGws/Mkwo65IlHHo/s1600/hinduism-and-women.jpg

    Share
  • குறளின் கதிர்களாய்…(124)

    செண்பக ஜெகதீசன்

     

    அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை யுளபோல   

    இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும். 

         -திருக்குறள் -479(வலியறிதல்)

     

    புதுக் கவிதையில்…

     

    உள்ள பொருளின் அளவறிந்து

    வாழாதவன் வாழ்க்கை,

    உள்ளது போலத் தோன்றி

    இல்லாததாகி

    எதுவும் தோன்றாமல் கெட்டழியும்…!

     

    குறும்பாவில்…

     

    கைப்பொருள் அளவறியான் வாழ்க்கை,

    உளதுபோல் தோன்றி இல்லாததாகிக்

    கெட்டிடும் எதுவுமேயின்றி…!

     

    மரபுக் கவிதையில்…

     

    இருக்கும் பொருளின் அளவறிந்தே

         இயல்பாய் வாழத் தெரியாதவன்

    பெரிதாய்க் கொண்ட வாழ்வதுதான்

         பார்க்கத் தோன்றும் உள்ளதுபோல்,

    கருத்தில் கொண்டிடு உண்மையிதை

         காணுமிவ் வாழ்க்கை இல்லாதுபோய்,

    உருவம் தடயம் ஏதுமின்றி

         ஒன்றாய்க் கெட்டே அழிந்திடுமே…!

     

    லிமரைக்கூ…

     

    கைப்பொருளின் அளவறிந்திடான் வாழ்வு,

    உள்ளதுபோல் தோன்றி இல்லாததாய்

    எதுவுமேயின்றி கெட்டுவருமே தாழ்வு…!

     

    கிராமிய பாணியில்…

     

    வாழணும் வாழணும் வாழ்க்க வாழணும்

    கைப்பொருள் அளவறிஞ்சி வாழ்க்க வாழணும்..

     

    அளவறிஞ்சி வாழாதவன் வாழ்க்க

    அப்புடியே உள்ளதுபோலத் தோணும்,

    உண்மயியல அது இல்லாமலே போவும்

    எதுவுமில்லாமக் கெட்டழிஞ்சிபோவும்..

     

    வாழணும் வாழணும் வாழ்க்க வாழணும்

    கைப்பொருள் அளவறிஞ்சி வாழ்க்க வாழணும்…!

     

    -செண்பக ஜெகதீசன்…

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Share
  • மாநிலத்தில் ஊனமுற்றோர் !

     

    எம் . ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா 

    jey

    பார்வையற்றோர் குறையெதையும் பார்க்காது இருந்திடுவர்
    செவிப்புலனை இழந்தவரோ குறைகேட்கா இருந்திடுவார்
    கையற்றோர் தீயவற்றை தொட்டுவிடா திருந்திடுவார்
    இத்தனைகள் குறையிருந்தும் இவர்நிறைவா யிருப்பார்கள் !

    அழகான கண்ணிருக்கும் அகன்றபெரும் செவியிருக்கும்
    திடமான கையிருக்கும் திரண்டபெரும் உடலிருக்கும்
    வரமாக இவையிருந்தும் வண்ணமுற இருக்காது
    வசைபாடிக் குறைசொல்லி வாழ்நாளைக் கழித்திடுவார் !

    ஆண்டவனின் படைப்பினிலே அரும்படைப்பு எம்படைப்பே
    பகுத்தறியும் பேரறிவை படைக்கையிலே புகுத்திவிட்டான்
    குறையற்ற உடல்கிடைத்தும் குறைசொல்லி இருந்துவிடின்
    எமைப்படைத்த இறைவனுக்கே ஏற்குமா எண்ணிடுங்கள் !

    குறைகள்பல கொண்டிருப்போர் குறைபற்றி நினைக்கவில்லை
    குறையற்ற உடலுடையோர் குறைகளிலே உறைந்துவிட்டார்
    கறையற்ற வாழ்வினைநாம் காணவேண்டு மெனநினைத்தால்
    நிறைவாக நினைப்பதற்கு எமைமாற்றல் வேண்டாமோ !

    வெள்ளத்தின் நிலையுயர மெள்ளமெள்ளப் பூவுயரும்
    உள்ளமது உயர்வுபெறின் கள்ளமுடை நிலையகலும்
    நல்லதென பார்க்கின்ற நற்பார்வை வளர்ந்துவிட்டால்
    கள்ளமது கழன்றகன்று கண்ணியமே வந்துநிற்கும் !

    ஊனமுற்றோர் என்றுசொல்லி ஒதுக்கிவிட முயலுகின்றோம்
    உடலினால் ஊனமுற்றோர் ஊனமுற்றோர் ஆகார்கள்
    ஆணவத்தின் வசமாகி அறம்தவறி நடப்பவரே
    மாநிலத்தில் ஊனமுற்றோர் ஆகிடுவார் வாழ்வினிலே !

    Share
  • நான் அறிந்த சிலம்பு – 212

     

    மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை

    8d4d05d0-179a-4a50-868f-c42e858bb60b

    கண்ணகி வந்ததை வாயிலோன் மன்னனுக்குத் தெரிவித்தல்

     

    வாயிலோன் கூறலானான்:

    ” எம் கொற்கை அரசே! வாழி!
    தெற்கில் பொதிகை மலை கொண்ட தலைவனே வாழி!
    செழியனே வாழி! தென்னவனே வாழி!
    பழிவரும் காரியங்கள் செய்யாத பஞ்சவனே வாழி!

    பொங்கி வழிகின்ற குருதியால் புண்ணாக இருக்கின்ற
    மகிடாசுரனின் பிடரொடு கூடிய தலைப் பீடத்தில் நின்று
    தன் அகன்ற கைகளில் வெற்றிவேல் ஏந்திய
    கொற்றவை போலும் இருக்கிறாள்;
    எனினும் அவள் கொற்றவை அல்லள்;

    ஏழு கன்னியருள் இளையவள் பிடாரி போல் இருக்கிறாள்
    எனினும் அவள் பிடாரி அல்லள்;
    சிவனை நடமாடச் செய்து
    அந்த ஆடலைக் கண்ட
    பத்ரகாளி போல் இருக்கிறாள்;
    எனினும் அவள் பத்ரகாளி அல்லள்;

    பயமுறுத்தும் காட்டினை விரும்பி
    வாழும் காளி போல் இருக்கிறாள்;
    எனினும் அவள் காளியும் அல்லள்;
    தாருகாசுரனுடைய அகன்ற மார்பினைக் கிழித்த
    துர்க்கை போல் இருக்கிறாள்;
    எனினும் அவள் துர்க்கையும் அல்லள்;

    தன் உள்ளத்தில் பழியுணர்ச்சி கொண்டவள் போல
    மிகுந்த சினம் கொண்டவள் போல
    மிகவும் அழகிய வேலைப்பாடமைந்த
    பொற்சிலம்பினைக் கையில் ஏந்தியவளாய்,
    கணவனை இழந்த பெண்ணொருத்தி
    நம் வாயிலின் கண் நிற்கிறாள்.”

    இங்ஙனம் அச்சம் மேலிட
    அரசனிடம் அறிவித்தான் வாயிற்காவலன்.

    படத்துக்கு நன்றி:
    கூகுள்

     

    Share
  • கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

    548f4a26-8b1f-483c-958c-b8712ad5e014
    ”கர்மவினை போட்டிடும்பார் முடிச்சு
    கண்டறிவாய் கீதையைப் படிச்சு
    முடிச்சவிழ உறியேறி
    முடிச்சவிழ்த்த முராரியை
    முடிஞ்சிடுவாய் நெஞ்சத்தில் பிடிச்சு”….கிரேசி மோகன்….

    Share
  • நாசாவின் ஹப்பிள் விண்ணோக்கி புரிந்த ஐம்பெரும் விண்வெளி விஞ்ஞான விந்தைகள்

    Hubble Telescope -1

    (கட்டுரை -2)

    சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா

    ஹப்பிள் தொலைநோக்கி !

    ஒப்பில்லாச் சாதனை

    செய்துளது !

    விண்வெளியில் ஐம்பெரும்

    விஞ்ஞானக் கண்டு பிடிப்புக்கு

    விரித்தது பாதை !

    அகிலக் கோள்கள் எழுபதின்

    நகர்ச்சியைக் கண்டது !

    பிரபஞ்ச விரிவை உண்டாக்கும்

    விலக்கு விசையான

    கருஞ் சக்தியின்

    இருப்பைக் கண்டது !

    விரிவு வீதத்தைக் கணித்திடத்

    திரிந்திடும் விண் கழுகு !

    காலக்ஸிகளின்

    ஒளிமந்தை தோற்ற வளர்ச்சியைத்

    தெளிவாகக் காட்டும் !

    ஒளியற்று ஈர்ப்பாற்றல் கொண்ட

    கரும்பிண்டத்தின்

    இருப்பை மெய்ப்பிக்கும் !

    ஹப்பிள் தொலை நோக்கியை

    இப்போது மிஞ்சுவது

    கெப்ளர் விண்ணோக்கி !

    புறவெளிப் பரிதிக் கோள்களைத்

    தேடிக் காண விழி

    திறக்கும் விண்ணோகி !

    ++++++++++

    jay

    “இன்னும் பத்தாண்டுகளுக்குள் மற்ற விண்மீன் குடும்பங்களில் நமது பூமியைப் போல் உள்ள கோள்களையும், அவற்றில் உயிரினச் சின்னங்கள் இருப்பதையும் தேடிக் கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள்.”

    ரே ஜெயவர்த்தனா (Ray Jayawardhana, Associate Professor of Astronomy, University of Toronto) (2007)

    “நமது பால்வீதி காலக்ஸி விளிம்பில் நாம் எல்லை அறியாத வேலிகளைக் கெப்ளர் விண்ணோக்கித் தள்ளி வைக்கும் ! கெப்ளர் தொலைநோக்கியின் கண்டுபிடிப்புகள் மனிதன் தன்னைப் பற்றி அறிந்த அடிப்படைக் கருத்துக்களை முற்றிலும் மாற்றிவிடலாம்.”

    ஜான் மோர்ஸ் (Jon Morse, Director NASA’s Astrophysics Division) (Feb 19 2009)

    “ஹப்பிள் தொலைநோக்கி ஐயமின்றி எல்லோருக்கும் தெரிந்த, வரலாற்றில் வெற்றி பெற்ற மகத்தான திட்டங்களில் ஒன்று. சென்ற ஆண்டு (2009) விண்வெளி மீள்கப்பல் குறிப்பணி (Space Shuttle Service Mission) மூலம் நோக்ககத்தை மேம்படுத்தியதில் அது சீராகி உன்னத முறையில் மனித சமூகத்துக்குப் புதிய விஞ்ஞானச் சாதனைகள் புரிந்து வருகிறது.”

    எட்வேர்டு வெய்லர் (Science Mission, NASA Headquarters, Washington D.C.)

    “பேராற்றல் படைத்த இந்த அகற்சி நோக்குக் காமிராவால், ஹப்பிள் தொலைநோக்கி புத்துயிர் அடைந்து மிக்க சூடான அல்லது குளிர்ந்த அண்டக் கோள்களைக் கூர்ந்து நோக்கும் திறமை பெற்றுள்ளது. அதில் அகிலத் தோற்ற மூலத்தை ஆராயும் ஒளிப்பட்டை வரைக் கருவியும் (Cosmic Origin Spectrograph) இணைக்கப் பட்டுள்ளது ! அந்தக் கருவி பிரபஞ்சத்தில் 99% சதவீதம் உள்ள காலக்ஸிகளின் இடைவெளியை ஆய்வு செய்யும்.”

    பேராசிரியர் மைக்கேல் டிஸ்னி (Emeritus Professor Astrophysics Cardiff University)

    “திரவ நீர் இருக்க வாய்ப்புள்ள கோள்களின் சுற்றுவீதியில் “உயிரினத் தகுதி அரங்கம்” (The Habitable Zone) என அழைக்கப்படும் பகுதியில் விண்மீன்களைச் சுற்றிவரும் பூமியைப் போன்ற அண்டக்கோள்கள் இருந்தால் அவற்றைக் கண்டுபிடிப்பது எமது குறிக்கோள். அப்படி யானால் அந்த அரங்கில் உயிரினம் விருத்தி பெறப் பற்பல பகுதிகள் உள்ளன என்று அர்த்தமாகிறது ! கெப்ளர் தொலைநோக்கி அப்படி நூற்றுக் கணக்கில் இருக்கும் அண்டக் கோள்கள் சுற்றுவதைக் கண்டுபிடிக்க டிசைன் செய்யப் பட்டுள்ளது.”

    வில்லியம் பொரூக்கி (Bill Borucki, Kepler Pricipal Scientist) (March 6, 2009)

    “ஹப்பிள் புரிவது வரலாற்று முக்கியக் குறிப்பணியாகும் ! வெறும் விஞ்ஞானக் குறிப்பணி மட்டுமில்லை ! நமது “பிறப்புக் குறியீடுக்கு” (Genetic Code) அடிப்படையாக மனிதரை அசைத்து விடும் கேள்வி : முதல் ஆணோ அல்லது முதல் பெண்ணோ வானத்தை நோக்கி நாங்கள் தனிப்பட்டவரா என்று கேட்கும் வினா !

    டாக்டர் எட்வெர்டு வெய்லர் (Dr. Edward Weiler Associate Administrator NASA Science Mission Directorate) (March 7, 2009)

    பரிதியைப் போல் தெரியும் விண்மீனான எப்ஸிலான் எரிடானியைச் சுற்றும் (Epsilon Eridani) வாயுத் தூசித் தட்டு ஒரு கோள் என்பது நிச்சயம். ஹப்பிள் தொலைநோக்கி மூலம் கண்டதால் அது தோல்வியான விண்மீனில்லை, ஓர் அண்டக்கோள் என்பது உறுதி ! அது பெரிதளவில் இருந்தால், கோளுக்கும் விண்மீன் தூசிக்கும் தொடர்பில்லாத பழுப்புக் குள்ளி (Brown Dwarf) என்று சொல்லி விடலாம்.

    பார்பரா மெக் ஆர்தர் (Barbara McArthur, Project Leader, University of Texas)

    “அண்டையில் உள்ள சின்னஞ் சிறு சுயவொளி விண்மீன்களைச் சுற்றிவரும் பூமியை ஒத்த அண்டக் கோள்களில் உயிரின வாழ்வுக்கு ஏற்ற பகுதிகள் உள்ளதாக இப்போது அறிகிறோம். இச்செய்தி புல்லரிப்பு ஊட்டுகிறது. இப்பணி நாசாவின் அண்டவெளித் தேடல் முயற்சிகளின் முடிவான குறிக்கோளாகும்.”

    டாக்டர் சார்லஸ் பீச்மென் [Dr. Charles Beichman, Director Caltech’s Michelson Science Center]

    Space Telescope Range

    Click to enlarge

    “பூதக்கோள் போல பல கோள்களைத் தேடிக் காணப் போகிறோம். பூமியை ஒத்த கோள்களைக் கண்டு அவற்றின் பண்பாடுகளை அறிய விரும்புகிறோம். ஆங்கே வாயு மண்டலம் சூழ்ந்துள்ளதா? அவ்விதம் இருந்தால் எவ்வித வாயுக்கள் கலந்துள்ளன? அந்த வாயுக் கலவையில் நீர் ஆவி [Water Vapour] உள்ளதா? அந்த வாயுக்களில் உயிரினத் தோற்றத்தின் மூல இரசாயன மூலக்கூறுகள் கலந்துள்ளனவா? நிச்சயமாக அந்த கோள் எந்த விதமானச் சூழ்வெளியைக் கொண்டது என்பதையும் கண்டு கொள்ள விழைகிறோம்.”

    டாக்டர் விக்டோரியா மீடோஸ் [Member, Terrestrial Planet Finder, NASA]

    “தற்போது ஒரு சில வாரங்களுக்கு ஒருமுறை வியாழக் கோளை ஒத்த புறவெளிக் கோள் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப் படுகிறது ! சமீபத்தில் கண்ட புதிய கோள் கிலீஸ் 876 (Gliese 876) எனப்படும் விண்மீனைச் சுற்றி வருகிறது ! மிக்க மகத்தானது ! ஹப்பிள் கண்டுபிடித்துப் படமெடுத்த கோள் இரட்டை விண்மீன்கள் வீசி எறியப்பட்டு 450 ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ளது ! எல்லாவற்றுக்கும் உன்னதமான ஒரு கோள் இனிமேல்தான் தெரியப் போகிறது !”

    மிசியோ காக்கு (Michio Kakau, Professor Theoretical Physicist, City College of New York) (2007)

    ஹப்பிள் தொலைநோக்கி புரிந்த ஐம்பெரும் சாதனைகள்

    1. முதன்முதல் கருஞ்சக்தியைப் பற்றி அறிய உதவியது

    ஹப்பிள் விண்ணோக்கியின் கண் கூர்மையானது. விண்வெளியில் வெகு தொலைவில் காணப்படும் காலக்ஸிகளில் மங்கித் தெரியும் சூப்பர்நோவாவைக் (La Supernovae) கண்டது. அது வெள்ளைக் குள்ளிகளின் (White Dwarfs) வெடிப்பிலிருந்து தோன்றியது. வானியல் விஞ்ஞானிகள் புவித்தளம் மீதுள்ள தொலைநோக்கிகளின் உதவியோடு ஹப்பிள் விண்ணோக்கியின் கூர்ந்த காட்சிகளையும் பிணைத்துப் பிரபஞ்சம் விரிந்து செல்கிறது என்று தீர்மானம் செய்தார். அந்த முடிவே இருபதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்த விந்தையான கருஞ்சக்தியின் (Dark Energy) பிரதான விளைவு.

    1998 இல் இரண்டு விஞ்ஞானக் குழுவினர் தனித்தனியாகப் பிரபஞ்சம் விரைந்து விரிந்து வருவதற்குச் (Acceleration) சான்றுகள் இருப்பதாக அறிக்கைகளை வெளியிட்டார். அவரது சான்றுகளில் சூப்பர் நோவாக்களின் 0.5 பரிமாணச் சிவப்பு நகர்ச்சிகளில் (Red Shift Magnitude 0.5) பிரபஞ்சத்தின் சுய ஈர்ப்பாற்றில் தளர்ச்சியில் (Universe Decelerating under its own Gravity) எதிர்பார்த்த வெளிச்சத்தை விடக் குன்றிப் பாதி அளவு (0.25 பரிமாண) மங்கலின் மூலம் (Faintness Magnitude 0.25) அறியப்பட்டது. பிரபஞ்சத்தின் விரைவான விரிவை உண்டாக்குவது கருஞ்சக்தி எனப்படும் மர்மமான விலக்கு விசையே !

    கருஞ்சக்தியின் இயற்கை ஈடுபாடு என்னவென்று விளக்குவது இன்னும் ஒரு விஞ்ஞானப் புதிராக இருக்கிறது. முதலில் அதைக் கண்டுபிடித்த பிறகு அகில நுண்ணலைப் பின்புலம் (Cosmic Microwave Backround) மூலம் தற்போது கருஞ்சக்தி பிரபஞ்சத்தின் சக்தித் திணிவில் (Universe’s Energy Density) 73% உள்ளது என்று அறியப் படுகிறது. ஹப்பிள் தொலைநோக்கி மூன்று முக்கிய குறிப்புக்களைத் தெரிவித்துள்ளது.

    1. சுமார் 5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்தான் பிரபஞ்சத்தின் தளர்வேக விரிவு நிலை நிறுத்தமாகி வளர்வேகத்தில் விரிய (Transition from Cosmic Deceleration to Acceleration) மாறியுள்ளது.

    2. பிரபஞ்சத்தில் கருஞ்சக்தி 9 பில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்பே தணிவாக ஆக்கிரமித்த நிலையில் இயங்காது இருந்திருக்கிறது.

    3. கருஞ்சக்தியின் இருப்புச் சமன்பாடு (Dark Energy’s Equation of State) (Ratio of its Pressue to its Density) குவாண்டம் யந்திரவியல் (Quantum Mechanics) சூனிய சக்திக்கு (Vacuum Energy) முன்னறிவிப்பு தருவதை ஒத்துள்ளது.

    2. ஹப்பிள் நிலையிலக்கம் (Hubble Constant Ho) சரி பார்ப்பு

    1920 ஆண்டுகளில் அமெரிக்க வானியல் நிபுணர் எட்வின் ஹப்பிள் (தொலைநோக்கிக்குப் பெயர் அளித்தவர்) வெஸ்டோ ஸ்லைஃபர் (Vesto Slipher) ஆலோசனை நோக்குப்படி முதன்முதல் ரப்பர் பலூன் போல் பிரபஞ்சம் விரிந்து செல்கிறது என்று விஞ்ஞான உலகுக்கு அறிவித்தவர். அதாவது வெகு தொலைவில் காணப்படும் இரண்டு காலக்ஸிகளுக்கு இடையே உள்ள விண்வெளி நீட்சி அடைகிறது என்று கூறினார். பிரபஞ்சத்தின் தற்போதைய நீட்சி வீதம் (Expansion Rate of the Universe) “ஹப்பிள் நிலையிலக்கம்” (Hubble Constant Ho) என்று குறிப்பிடப் படுகிறது. ஹப்பிள் தொலைநோக்கி வருவதற்கு முன்பு ஹப்பிள் நிலையிலக்கத்தின் மதிப்பைக் கணிப்பது கடினமாகவும், உறுதியற்றதாகவும் இருந்தது. காரணம் : விண்வெளியில் அகில அண்டங்களின் இடைவெளியைக் கணக்கிடுவது சிரமமாக இருந்தது. அந்தப் பிரச்சனை ஹப்பிள் தொலைநோக்கி விண்வெளியில் சுற்றத் தொடங்கிய பிறகு நீங்கியது. பிரபஞ்சத்தின் வயதையும் (13.75 Plus or Minus 0.11 Billion years) துல்லியமாக அறிய ஹப்பிள் விண்ணோக்குகள் உதவின. தற்போதைய ஹப்பிள் நிலையிலக்கம் (70.4 Plus or Minus 1.4 km per second per megaparsec) (one parsec = 3.26 light years) துல்லியமாக கணிக்கப் பட்டது.

    3. காலாக்ஸிகளின் வடிவாக்கமும் அவற்றின் வளர்ச்சியும் (கருந்துளைகள் தோற்றம்)

    நமது பிரபஞ்சத்தில் தோன்றிய காலாக்ஸிகளைத்தான் நாம் இதுவரைக் கண்டிருக்கிறோம். தட்டு காலாக்ஸிகளான பால்வீதியும், ஆன்றோமேடாவும் மையத்தில் ஆப்பம் போல் (Pan Cakes) தடித்து ஓரத்தில் சிறுத்தவை. அவை இரண்டும் சுருள் ஒளிமந்தைகள் (Spiral Galaxies). இளைய பருவ காலக்ஸிகள் அவை. பூர்வீக காலக்ஸிகள் நீள்வட்ட வடிவம் (Elliptical Galaxies) உடையவை, முதியவை, குளிர்து போனவை. வானியல் விஞ்ஞானத்தின் ஒரு குறிக் கண்ணோட்டம் : எப்படிக் காலாக்ஸிகள் தோன்றின ? எவ்விதம் அவை தற்போதைய நிலைக்கு வளர்ச்சி யுற்றன ? இவற்றுக்கு அவர் பதில் காண வேண்டும்.

    ஹப்பிள் தொலைநோக்கியை உபயோகித்து கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஆழ்வெளி காலாக்ஸிகளை விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்தனர். அந்த ஆழ்வெளி விண்ணோக்குகள் பிரபஞ்சம் தோன்றி சுமார் 600 மில்லியன் ஆண்டுகள் கடந்த போது உருவான காலாக்ஸிகளின் வளர்ச்சியைக் காண வழியிட்டது.

    1. முதலாவது : பூர்வீகக் காலாக்ஸிகள் சிறியதாக இருந்தன. மேலும் தாறுமாறான வடிவத்தில் இருந்தன. பிரபஞ்சம் சிறிதாக இருந்த போது சிறிய காலாக்ஸிகள் அடிக்கடி மோதிக் கொண்டு குளிர்ந்த வாயுக்களை ஈர்ப்பாற்றலில் இழுத்து பருத்துக் கொண்டன !

    2. இரண்டாவது : ஆழ்வெளி நோக்குகள் வானியல் விஞ்ஞானிகளுக்குப் பிரபஞ்சத்தில் விண்மீன்கள் தோற்ற வீத வரலாற்றைக் காட்டின. அந்த தோற்ற வீதம் பிரபஞ்சம் தோன்றி 600 மில்லியன் ஆண்டுகளில் ஆரம்பித்து 5 பில்லியன் ஆண்டுகளில் உச்ச நிலை அடைந்து இப்போது தோற்ற வீதம் குறைந்து கொண்டு வருகிறது. தற்போதைய வீதம் 9 பில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்னிருந்த உச்ச எண்ணிக்கையில் பத்தில் ஒரு பங்காக உள்ளது.

    3. மூன்றாவது : ஆதி காலத்து முன் தோன்றல் காலாக்ஸிகள் அழுத்தமான நீல நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. பிரபஞ்சத்தின் பூர்வீகத் தோற்ற காலத்தில் உலோகக் கலவைகளும், வாயுத் தூசிகளும் மிகக் குறைந்த அளவில் இருந்தது ஒரு காரணம்.

    4. நாலாவது : ஆரம்ப கால காலாக்ஸிகள் போதுமான கதிர்வீச்சுகளை வெளிவிட்டு காலாக்ஸிகள் ஈடுபாட்டு ஊடகத்தை (Intergalactic Medium) அயனிகள் ஆக்கி (Ionized) இருக்க வேண்டும். அகில நுண்ணலைப் பின்புல (Cosmic Microwave Background) (CMB) நோக்கிலிருந்து பிரபஞ்சத்தின் வயது 380,000 ஆண்டுகள் ஆனபோது, நாம் அறிவது அணுக்களோடு எலக்டிரான்கள் இணைந்து “எரியியல்பு வாயு” (Natural Gas) உண்டாகியுள்ளது. அப்போது ஒளியூட்ட (No Light Sources Like Stars & Quasars) வசதியில்லை. 100 மில்லியன் ஆண்டுகள் கடந்து விண்மீன்களும், மினி குவஸார்களும், முன்வழி காலாக்ஸிகளும் தோன்ற ஆரம்பிக்கவும் அயனிகள் ஆக்க ஒளியூட்டிகள் (Light Sources) பெருகின. இப்படி அயனிகள் ஆக்கும் ஒளியூட்டிகள் பருகப் பெருக பிரபஞ்சத்தின் வயது 1 பில்லியன் ஆகும்போது அயனிகள் ஆக்கும் இயக்கம் பூர்த்தியானது. இது வரலாற்று முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு நிகழ்ச்சி.

    5. ஐந்தாவது : ஹப்பிள் தொலைநோக்கி காலாக்ஸிகளின் மையத்தை நோக்கிய போது அடுத்தோர் முக்கிய தகவல் கிடைத்தது. பெரும்பான்மையான காலாக்ஸிகள் பேரளவு திணிவு கொண்ட கருந்துளைக் (Supermassive Black Holes) கொண்டிருந்தன. அதாவது காலாக்ஸிகளுக்கும், கருந்துளைகளுக்கும் நெருங்கிய உறவு இருந்தது என்று விஞ்ஞானிகள் ஹப்பிள் கண்ணோட்டத்தில் அறிந்தனர்.

    கருந்துளைகளின் திணிவு நிறை ஒரு மில்லியன் பரிதிகளிலிருந்து சில பில்லியன் பரிதிகள் வரை இருந்தது. பெருநிறைக் கருந்துளைகள் தோற்றம் காலாக்ஸிகள் வடிவாக்கதிற்கும், வளைர்ச்சிக்கும் தேவையானது என்பது உறுதியானது. காலாக்ஸிகளில் சுற்றிவரும் விண்மீன் மந்தைகளை மையம் நோக்கிச் சுற்ற வைப்பதற்கு இந்த மையக் கருந்துளையே காரணமாக இருக்கிறது.

    4. அந்நியப் பரிதிகளின் அண்டக் கோள்கள் (Extrasolar Planets)

    1995 ஆண்டுவரை நமது பரிதி மண்டலத்துக்கு அப்பால் ஒரு புறவெளிப் பரிதி அண்டம் (Exoplanet) கூட கண்டுபிடிக்கப் பட வில்லை. அதற்குப் பிறகு வானியல் நிபுணர் சுமார் 440 புறவெளிப் பரிதிக் கோள்களைக் கண்டு பிடித்துள்ளார். அந்த எண்ணிக்கை விரைவாக ஏறிக் கொண்டே போகிறது ! பெரும்பான்மையான புறவெளிப் பரிதிக் கோள்களைப் புவித்தளத் தொலைநோக்கிகள் கண்டுபிடித்துள்ளன ! ஹப்பிள் தொலைநோக்கி, •பிரிட்ஸர் தொலைநோக்கி, கெப்ளர் தொலைநோக்கி ஆகிய மூன்றும் புறவெளிக் கோள்கள் கண்டுபிடிப்பில் பங்கெடுத்துள்ளன. புவிநோக்குக் கோட்டில் நகரும் 70 கோள்களை (Transiting Planets) ஹப்பிள் தொலைநோக்கி கண்டுள்ளது. சமீபத்தில் ஹப்பிள் இரண்டு புறவெளிப் பரிதிக் கோள்களையும் அவற்றின் சூழ்வெளி வாயுக்களையும் (சோடியம், ஆக்ஸ்ஜென், கார்பன், ஹைடிரஜன், கார்பன் டையாக்ஸைடு, நீர்மை, மீதேன்) நோக்கி யுள்ளது. நமது பால்வீதி காலாக்ஸியில் 180,000 விண்மீன்களை ஆராய்ந்து 16 புறப்பரிதிக் கோள்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளது.

    5. ஒளிவீசாது ஒளிந்திருக்கும் கரும்பிண்டம் (Dark Matter)

    காலக்ஸிகள், காலக்ஸிக் கொத்துக்கள், அகில நுண்ணலைப் பின்புலம் ஆகியவற்றை நோக்கியதில் தெரிவது : பிரபஞ்சத்தின் திணிவு நிறை கரும்பிண்டத்தின் வடிவத்தில் கண்ணுக்குப் புலப்படாது ஒளிந்து கொண்டுள்ளது. கரும்பிண்டம் எவ்வித ஒளியும் வெளியேற்றாமல், அதன் ஈர்ப்பு விசை மூலம் தன்னை மறைமுகமாகக் காட்டி வருகிறது. கரும்பிண்டம் கண்ணுக்குப் புலப்படாத இதுவரை கண்டுபிடிக்கப் படாத அடிப்படைத் துகள்கள் உருவில் யூகிக்கப்படுகிறது. அசுர ஆற்றலுள்ள “செர்ன்” போன்ற புரோட்டான் விரைவாக்கி யந்திரங்கள் (Proton Accelerators Like CERN & Fermilab) மூலம் அவற்றைக் கண்டுபிடிக்க உலக விஞ்ஞானிகள் இப்போது முயன்று வருகிறார்.

    காலக்ஸிகளின் ஈர்ப்பாற்றல் குவிநோக்கு (Gravitational Lensing) மூலம் கண்ணுக்குத் தெரியாத கரும்பிண்டத்தின் இருப்பை அறியமுடியும். ஓர் ஆராய்ச்சியில் வானியல் விஞ்ஞானிகள் ஒரே திசையில் 3.5, 5.0, 6.5 பில்லியன் ஆண்டுகட்கு முன்பிருந்த கரும்பிண்டப் பரவல்களை அறிந்துள்ளார்.

    (தொடரும்)

    தகவல்:

    Picture Credits: NASA, JPL; National Geographic; Time Magazine, Discovery, Scientific American & Astronomy Magazines. Wikipedia & Earth Science & the Environmental Book.

    https://jayabarathan.wordpress.com/2007/04/27/earth-like-planet/[Earth Like Planets-1]

    https://jayabarathan.wordpress.com/2008/08/01/katturai37/ [Earth Like Planets-2]

    http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40208121&format=html (ஹப்பிள் தொலைநோக்கி)

    4. http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40903121&format=html (கெப்ளர் தொலைநோக்கி)

    5 Space.com Other Earths : Are they out There By John G. Watson (Jan 23, 2001)

    6 Spaceflight Now -Did the Phoenix Spacecraft Find Water on Mars ? By Craig Covault (Mar 8, 2009)

    7 The Growing Habitable Zone : Location for Life Abound By Ker Than (Feb 7, 2006)

    8 National Geographic Magazine -Searching the Stars for New Earths By : Tim Appenzeller (Dec 2004)

    9 Astromart Website NASA’s Kepler Mission to Find Earth-Sized Exo-Planets Set to Launch [July 20, 2008]

    10 OrlandoSentinel.com Kepler Begins Mission to Find Other Earths By Marcia Dunn, AP Aerospace Writer (Mar 6, 2009)

    11 The Kepler Mission Design Overview By : David Koch, William Borucki & Jack Lissauer NSA Ames Research Center, CA [June 2008]

    12 Science News : NASA Spacecraft to Seek out Earth-like Planets, Posted By : William Dunham (Feb 19, 2009)

    13 BBC News NASA Launches Earth Hunter Probe (Mar 7, 2009)

    14 Kepler Space Mission From Wikipedia Encyclopedia (Mar 10, 2009)

    15 BBC News – Hubble Mission is Wonderful News By : Gavin Thomas (Oct 31, 2006)

    16 Astronomy Magazine – Hubble Service Mission : 4 – A New Day Dawns for Hubble (After Upgrading) (September 2009)

    17 NASA News Release – Hubble Site NASA’s Starryieyed Hubble Telescope Celebrates 20 Years Discovery (April 22, 2010)

    18 BBC News Hubble Telescope (May 24, 2010 & June 11, 2010) By Katia Moskvitch

    19 Sky & Telescope Magazine : Hubble’s 20 Years in Space – Hubble’s Greatest Scientific Achievements By : Mario Livio (June 2010)

    20.  http://hubblesite.org/hubble_20/downloads/hubble_topscience_lo-res.pdf

    21. http://www.worldsciencefestival.com/2015/04/25-greatest-hubble-telescope-discoveries-past-25-years/

    22.http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/Hubble20thannyfeature.html

    23.http://news.nationalgeographic.com/news/2005/04/photogalleries/hubble/

    24.  http://www.space.com/17-amazing-hubble-discoveries.html  [April 21, 2011]

    25. http://www.thehindu.com/sci-tech/science/major-achievements-by-hubble-telescope/article7130603.ece  [April 22, 2015]

    26. http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/main/accomplishments_index.html

    ++++++++++++

    S. Jayabarathan (jayabarathans@gmail.com) May 30, 2016 [R-1]

    Share
  • ”கண்டேன் அனுமனை’’….

    கிரேசி மோகன்

     

    தத்துவமாய் சைவன், தரணியில் ராமனின்
    வித்தாய் விளைந்ததால் வைணவன், -மத்வ
    மதமூலன் வாயு மகனனுமான் ராசி
    பதமூலம் ஆசி பலன்….(31)

    இராமவென்று கூறல் இராமவுரு காணல்
    இராமகதை கேட்டல், இருப்பு -இராமன்கால்
    என்றிருக்க மாருதிபோல், என்றும் குணசீலக்
    குன்றுச்சியில் வைக்கும் குரங்கு….(32)

    சீதை துயர்தீர்க்க வாத மகனாக
    பூதலம் வந்தவுமை பாகனை -ஆதவன்
    கூடவே சென்றன்று பாடம் பயின்றோனை
    நாடவே நாடுமுனை நாடு….(33)

    சேராது துஷ்ட சகவாசம், சேர்ந்தாலும்
    மாறாது மனம்வாயு மைந்தனின் -பேரோத
    தீராத வல்வினைகள் தூராதி தூரத்தில்
    ஓரோரம் ஓடும் ஒளிந்து….(34)

    வாலால் சகோதரன் வாயுமகன் பீமனின்
    தோளா ணவகர்வம் தீர்த்தோனே -காளான்
    எனவகந்தை என்னுள் எழுந்திடும் போது
    மனமுவந்து ஆளென் மனது….(35)

    பாரத யுத்தத்தில் பார்த்தனின் சாரதி
    தேரதன் உச்சி திகழ்ந்தோனே -நூறதை
    பாண்டவர் வெல்ல பலமாக வீசினாய்
    காண்டீப வேள்வியில் காற்று….(36)….கிரேசி மோகன்….

    Share
  • கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

    3fe93a6a-d258-421a-a507-fe2ca51594dc

    மாம்பழக் கதுப்பு மருங்கில் கட்டிய
    தாம்புக் கயிறால் உரலை இழுத்து
    கூம்பிய ஆம்பலாய்க் களைத்தவன் ஐம்புலப்
    பாம்பை அடக்கத் தூங்க வருகவே….

    மீண்டும் உரலிழுத்து மாமருதம் சாய்த்தரவத்
    தாண்டவம் ஆடித் தயிருண்டு -வேண்டிய
    ராதையை காதலித்து போதனையாய் கீதையை
    யாதவா வந்திங்(கு) எழுது….

    மத்தினால் மாதாவால் மொத்துண்ட மைந்தனை
    பத்திலோர் பாகவதப் பிள்ளையை -ஒத்தனாய்
    மண்ணினைக் காக்க மகாபா ரதம்செய்த
    கண்ணனை நெஞ்சே கருது….

    ஆயர்தம் சேயனாய் ஆசையோ(டு) ஆய்ந்திட
    ஆயிரம் பேருண்டு, ஆயினும் -மாயிருள்
    சாயலான் கட்டுண்டு சாதுவாய் நிற்பது
    தாயுரை தாமோ தரன்….

    கண்ணிநுண் தாம்பினால் கட்டுண்ட காரணம்
    அன்னையின் அன்பினாலா அல்லது -கண்ணனே
    ஓயாத லீலையின் மாயா வசப்பட்டு
    ஆயாசம் ஆனதா லா….
    கன்னிப்பெண் ராதைகைத் தாம்பால் கட்டுண்டு
    பின்னிப் பிணைந்த கண்ணனவன் -முன்னம்
    உரலிழுத்த ந்யாபகம் உந்த உருள
    மருள முழித்தனள் மாது….கிரேசி மோகன்….

    Share
  • “கண்டேன் அனுமனை’’….

     

    கிரேசி மோகன்

    ————————————————-

    குரங்கெண்ணம் காக்க மருந்துண்ண வைக்க
    விரைந்தோடிக் கண்டாய் வரையை -திருந்தேன்
    மலைநிகர்த்த நீயிருக்க மற்றெதையோ நாடினேன்
    தலையிருக்க வாலாடும் தீங்கு….(25)

    அறிவில் கதிரொளி ஆற்றலில் ஈசன்
    திருவில் ஜனகமகள் தாசன் -உறவில்
    குகனோடு ஆறானான் காகுத்தன் நட்பில்
    நிகரில்லா மாருதியை நண்ணு….(26)

    அறிவிலோ ஆசானாம் ஆற்றலில் ஈசன்
    திருவிலோ ஜானகிக்கு தாசன் -உறவில்
    குகனோடு ஆறாம் ரகுநாதன் தேர்வு
    நிகரில்லா மாருதியை நண்ணு….(27)

    வானரம் ஆயிரம் வாயைப் பிளந்திட
    வானுற ஓங்கிநீள் வாரிதி -ஜாணுற
    தாவி இலங்கைக்கு மேவிய மாருதியை
    சேவிக்க சித்திக்கும் சத்து….(28)

    உரம்கொடுக்கும் ஓங்க, கரம்கொடுக்கும் தாங்க
    அரன்படைத்த அம்சன் அனுமான் -வரம்கொடுக்கும்
    காலில் சிரம்கிடக்க, ஏழு மரம்தடுத்தும்
    வாலி திறன்முடித்தோன் வாழ்த்து….(29)

    பகுத்தறி வாளன் பரமராம பக்தன்
    அகத்துறை ஆன்மன் அனுமான் -மகத்துவம்
    பாடு ,மலர்ப்பதம் நாடு இகத்துடன்
    வீடும் இணைந்திடும் வாழ்வு….(30)….கிரேசி மோகன்….

    Share
  • கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

     

    கிருஷ்ணப் ப்ரவாகம்
    ——————————————-

    095b0a79-0a94-43bc-b174-542ad8875b7b

    ’’எதற்கென்ற கேள்வி, முதற்கொண்டு மாயை
    உதிக்கின்ற ஞானமே எல்லாம் :-மதித்துத்,
    துதிக்கின்ற நானும், விதிக்கின்ற நீயும்,
    நதிக்கரை நாணல்நீர் நட்பு’’….கிரேசி மோகன்….

    Share
  • அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 64

    அரச அருங்காட்சியகம், கெண்டபரி, இங்கிலாந்து

    முனைவர்.சுபாஷிணி

    அருங்காட்சியகங்களில் இருக்கின்ற அரும்பொருட்களைக் காட்சிப்படுத்துகின்ற அருங்காட்சியகங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் பணிகளில்  சிறப்புக் கண்காட்சிகளை இணைத்துக் கொள்வர். உலகப்பிரசித்தி பெற்ற அருங்காட்சியகங்களில் காட்சிப்படுத்தப்படுவதற்காக வேறொரு அருங்காட்சியகத்திலிருந்தோ அல்லது தனியார் சேகரிப்பிலிருந்து, அல்லது மற்ற அமைப்புகளிலிருந்தோ கூட இவ்வகைச் சிறப்பு கண்காட்சிக்குட்படுத்தப்படும் பொருட்கள் தருவிக்கப்பட்டு காட்சி படுத்தப்படுவது வழக்கம்.

    எனது அருங்காட்சியகப் பயணங்களில் அவ்வப்போது இத்தகைய உலகப்பிரசித்தி பெற்ற அரும்பொருட்களையோ ஆவணங்களையோ காணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படி ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு அமையும் போது ஆகா .. என்ன நம் அதிர்ஷ்டம் என என் மனதிற்குள் நான் நினைத்துப்பார்த்து மகிழ்வதுண்டு. அத்தகைய ஒரு வாய்ப்புதான் எனக்குச் சென்ற ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இங்கிலாந்தில் உள்ள கெண்டர்பரி நகரம் சென்றிருந்த போது கிட்டியது.

    06d52bd4-f5f5-4c51-9452-2260c45fe19e

    இங்கிலாந்தின் புகழ்மிக்க பிரித்தானிய நூலகத்தில் வைத்துப் பாதுகாக்கப்படும் மெக்னகார்ட்டா கெண்டர்பரிக்கு கண்காட்சிக்காகக் கொண்டுவரப்பட்டு அங்கே காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மெக்னகார்ட்டா தற்சமயம் உலகின் பல புகழ்மிக்க அருங்காட்சியகங்களுக்குச் சிறப்பு கண்காட்சிக்கு உலகம் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு அரும்பொருள். அப்படி என்ன இந்த மெக்ன கார்ட்டாவில் எனக் கேட்பவர்களுக்காக சில விபரங்களைத் தருகின்றேன்.

    as

    கி.பி.1215ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இங்கிலாந்தை ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னன் ஜோன் மிக மனிதாபிமானமற்ற முறையிலான ஒரு அரசாட்சியை நடத்திக் கொண்டிருந்தார். இவர் கி.பி. 1199ஆம் ஆண்டில் அரசராக முடிசூட்டிக் கொண்டவர். ஏனைய பிரபுக்களுக்கு ஆட்சி ரீதியில் மிகுந்தபாதிப்பை கொடுக்கும் வகையிலான ஆட்சியை இவர் நடத்திக் கொண்டிருந்தார். இவரைப் பதிவிலிருந்து நீக்குவது என்பதும் முடியாத காரியமாக இருந்தது. ஏனைய பிரபுக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து மன்னர் ஜோனுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து நில உரிமை தொடர்பான விசயத்தில் சட்ட மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அப்படி ஒத்துழைக்கத் தவறினால் அவர்களது ஆதரவை மீட்டுக் கொள்வர் எனவும் முடிவு செய்தனர். அந்த நேரத்தில் தான் மன்னர் ஜோன் பிரான்சு நாட்டில் நடைபெற்று முடிந்த போரில் தோல்வியைத் தழுவி தனது படைகளோடு இங்கிலாந்தின் கெண்டபரி திரும்பியிருந்தார். ஆக இந்தச் சூழலில் பிரபுக்களை எதிர்ப்பது சரியல்ல என்ற முடிவுக்கு அவரும் வந்தார். இல்லையென்றால் ஆட்சி பறிபோய்விடும் என்பதை அவரால் ஊகிக்க முடிந்தது.

    மன்னர் ஜோனுக்கும் ஏனைய பிரபுக்களுக்குமான பேச்சு வார்த்தை தொடங்கியது. ஆனால் அது வெற்றிகரமான வளர்ச்சியைக் காணவில்லை. சலிப்படைந்த ஏனைய பிரபுக்கள் இங்கிலாந்தில் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் நகரில் படைகளைத் திரட்டினர். 1215ஆம் ஆண்டு மே 17ஆம் நாள் மிகப்பெரிய படையுடன் அணிவகுத்துச் சென்று லண்டன் நகரை அடைந்து லண்டன் நகரைக் கைப்பற்றினர். இதனைக் கேள்வியுற்று எங்கே தம் ஆட்சி பறிபோய்விடுமோ என்று மன்னர் ஜோன் அஞ்சத்தொடங்கி பேச்சு வார்த்தைக்கு மீண்டும் சம்மதம் தெரிவித்தார்.

    as1

    மன்னர் ஜோனின் குழுவும் ஏனைய பிரபுக்களும் ரன்னிமீட் நகரில் சந்தித்தனர். ஏற்கனவே உள்ள சட்டத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக்குவது என்பதோடு வாய்மொழி உறுதிகளாக இருந்த சில சட்டங்களையும் இந்தச் சந்திப்பில் ஆவணப்படுத்தினர். இந்த ஆவணத்தின்படி சட்டம் என்பது அரசனுக்கும் மேலான அதிகாரத்தைக் கொண்டது என்ற நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்வதாக அமைந்தது.

    தான் ஒப்புதல் அறிவித்து ஏற்றுக் கொண்ட இந்த ஆவணத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் முன் புனிதத்தந்தை போப் அவர்களிடம் இவ்விசயம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது அரசனுக்கு நிகழ்ந்த உச்சக் கட்ட அவமானம் என அவர் கூறி இது செல்லாது எனப் பிரகடனப்படுத்தினார். இதனை இப்பிரபுக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. சலிப்படைந்த பிரபுக்கள் உள்ளூரில் போரைத் தொடங்கினர். 1216ஆம் ஆண்டில் ஏறக்குறைய இங்கிலாந்தின் பாதி அளவு மன்னர் ஜோனின் எதிரிகளான பிரபுக்களின் கைவசமானது. அதே ஆண்டு மன்னர் ஜோன் மரணமடைந்தார். இது நிலமையை மேலும் மோசமாக்கியது. மன்னரின் ஒன்பது வயது புதல்வர் புதிய மன்னரானார். மன்னர் மூன்றாம் ஹென்றி என அவருக்குப் பெயர் வழங்கி பட்டம் சூட்டப்பட்டது.

    அதன் பின்னர் மெக்னா கார்ட்டாவில் மாற்றங்கள் சில செய்யப்படுவது நிகழ்ந்தது. மெக்னாகர்ட்டா இங்கிலாந்தின் முதல் சட்ட ஆவணம் என்பது இதன் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்தும். மெக்னா கார்ட்டாவில் மேலும் புதிய சட்டங்கள் தொடர்ந்து இணைக்கப்பட்டும் சட்டத்திருத்தங்கள் உள்ளிணைக்கப்பட்டும் மாற்றங்கள் நிகழ்வது இயல்பாக நடந்தது. ஆனால் 1300க்குப் பிறகு மெக்னா கார்ட்டா பொதுவாக மறக்கப்பட்ட ஒரு விசயமாக அமைந்து போனது. அடுத்தடுத்த ஆட்சியாளர்களும் அதனை மறந்து போயினர். ஆனால் மெக்னா கார்ட்டா பற்றிய பேச்சுக்களும் அதன் தேவையும் மீண்டும் 17ம் நூற்றாண்டில் உயிர்பெற்றுக் கிளம்பியது.

    as2

    சட்ட நிபுணர் சர் எட்வர்ட் கோக் மெக்னா கார்ட்டாவை மறுவாசிப்பு செய்தார். அதன் பின் மெக்னா கார்ட்டா பற்றிய பேச்சு தொடர இது இங்கிலாந்தின் மிக முக்கிய சட்ட ஆவணம் என்ற சிறப்பை பெற்றது. மெக்னா கார்ட்டாவில் இருக்கும் சட்ட குறிப்புக்களில் தனி மனித உரிமை தொடர்பானவை, அரசியலமைப்புச் சட்டம் தொடர்பானவை என்பவை குறிப்பிடத்தக்கவை.

    உதாரணமாக இதில் உள்ள ஒரு சட்டத்தின் படி, எந்தவொரு தனிமனிதரும் முறையான ஒரு விசாரணை இல்லாமல் சிறையில் அல்லது அரசின் பாதுகாப்பில் வைக்கப்படக் கூடாது என்று ஒரு சட்டம் குறிப்பிடுகின்றது.

    as3
    மெக்னா கார்ட்டாவில் உள்ள எழுத்துக்கள் லத்தீன் மொழியில் அமைந்துள்ளன.

    மெக்னா கார்ட்டாவின் 800ம் ஆண்டு விழா 2015ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 15ம் தேதி, அது நிரந்தரமாக வைக்கப்பட்டுள்ள இங்கிலாந்தின் பிரித்தானிய நூலகத்தில் மிக விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

    இந்த அரும்பொருள், சிறப்பு கண்காட்சிக்காக வந்திருந்த கெண்டர்பரி நகரமானது, இங்கிலாந்தைப் பொறுத்தவரை வரலாற்று ரீதியில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நகரம். ஏனெனில் இங்குதான் ரோமானியப்படை முதன் முதலாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றியதோடு பின்னர் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ மதத்தையும் இங்கிலாந்து முழுமைக்கும் பரவலாக்கியது.

    அருங்காட்சியகம் பர்றிய குறிப்பு
    Canterbury Royal Museum
    Beaney House of Art and Knowledge
    18 High St, Canterbury CT1 2BD, United Kingdom
    நுழைவு இலவசம்

    இங்கே நான் சென்றிருந்த அரச அருங்காட்சியகத்தில் கெண்டர்பரி நகரின் வரலாற்றைச் சொல்லும் பல அரும்பொருட்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை எல்லாம் பார்த்து குறிப்பெடுத்து வர நிச்சயம் நான்கு மணி நேரங்களாவது ஆகும். இங்கிலாந்தின் கெண்டர்பரி நகரம் செல்பவர்கள் தவறவிடாமல் செல்ல வேண்டிய மிக முக்கிய ஒரு அருங்காட்சியகம் இந்த அரச அருங்காட்சியகம்.

    Share
  • பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு மர்மங்கள் : வால்மீன் முறிவது எப்படி, இணைவது எப்படி ?

    as

    சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா

    ++++++++++++

    http://www.space.com/22866-comet-ison-break-up-pose-a-threat-video.html

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cArihDTnOZg

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5b7u6stKgfs

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TwkliXod6Ns

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nrwelZ7E4Y0

    http://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2014/11/Philae_landing_status_update_and_latest_science

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E0tLcrty-PY

    https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7Xm6y0LzlLo

    http://www.bbc.com/news/science-environment-30058176

    +++++++++++++++++++++++

    Comets break up -2

    ++++++++++++++++++

    கியூப்பர் முகில் கூண்டில்
    குஞ்சு பொரித்து பரிதி மண்டத்தில்
    திரிந்து வருபவை
    வால்மீன்கள் !
    வியாழக்கோள் வலையில்
    சிக்கிய
    வால்மீன் மீது கவண் வீசிக்
    காயப் படுத்தி
    ஆய்வுகள் புரிந்தார் !
    வால் நெடுவே வெளியேறும்,
    வாயுத் தூள்களை
    வடிகட்டியில் பிடித்து
    வையத்தில் சோதித்தார் ! இரு தலை
    வால்மீன் முறிவும் உறவும்
    காணும் ஹப்பிள் விண்ணோக்கி.
    உயிரின மூலம் உளவிட
    ஏவிய விண்ணுளவி
    பூமிக்கு மீண்டது !
    வால்மீனில் முதன்முதல் விண்வெளித்
    தளவுளவி தடம் வைத்து,
    தகவல் அனுப்பி ஓய்வெடுத்து
    மீண்டும்  விழித்தது !

    +++++++++++++++

    Comets break up -1

    எங்கள் சுழற்சி ஆய்வுகள் [Spin Analysis] வால்மீனில் எங்கே முறிவுகள் நேரும் என்று துல்லியமாய் முன்னறிவித்தது.  எப்படிச் சில விண்மீன்கள் காலப் போக்கில் உருவாகும் என்பது இப்போது எங்களுக்குப் புதிய அறிவைத் தந்துள்ளது.  அழுக்குப் பனிக்குமிழ்கள் [Dirty Snowballs] எனப்படும் இந்த வால்மீன்கள் பனித்தள வடிவில் பாறைகளும், தூசிகளும் கொண்டவை. வால்மீன் 67P [Comet 67P] இரட்டைத் தலை[Bi-Lobed] ஒட்டிய குட்டைக் கழுத்து உடையது.  குழுவினர் இயக்கிய மாடலில் நம் பரிதி அருகில் வால்மீன்-67P தலை புரிந்த சுழற்சி [ஒரு வட்டமிட ஏழு மணிக்கும் சற்று குறைவுக் காலம்] மிகையானால், அதன் தலை முறிந்தது.  பிறகு நேர்ந்த தென்ன ?  தலையும் முண்டமும் ஏனோ பிரியவில்லை.  ஒன்றை ஒன்று சுற்றத் துவங்கி, சில மணிகள், நாட்கள், அல்லது வாரங்கள் கடந்து, சிறிய மோதலில் மீண்டும் அவை இணைந்து கொண்டு புதிய வால்மீன் உருவானது.

    பேராசிரியர் டேனியல் சீரெஸ் [University of Colorado Boulder, Aerospace Engg Science Dept]

    Astroid break up

    புதிய ஆய்வறிக்கை வால்மீன் முறிவு, இணைப்பு எப்படி நேர்கிறது என்று விளக்குகிறது.

    2016 ஜுன் முதல் தேதி இயற்கை [Nature] விஞ்ஞான வெளியீட்டில் வந்த ஓர் அறிவிப்பு, சூரியனை 200 ஆண்டுக்கும் குன்றிய காலச் சுற்றில் ஒருமுறைச் சுற்றி மீளும் இருதலை ஏக கால வால்மீன்கள் [Bi-Lobed Periodic Comets], தவறாது இரண்டாக முறிந்து, பிறகு மீண்டும் இணைந்து கொள்ளும் என்று கூறுகிறது.  அந்த அறிவிப்புக் குழு வானியல் நிபுணர் அமெரிக்காவின் பர்தேவ் பல்கலைக் கழகத்தையும் [Purdue University], கொலராடோ போல்டர் பல்கலைக் கழகத்தையும் [University of Colorado Boulder] சேர்ந்தவர்.  மெய்யாக இந்த விந்தை நிகழ்ச்சி மீண்டும் நேர்ந்து வால்மீன் அடிப்படைத் தோற்ற நியதியாகக் கருதப் படுகிறது.

    பர்தேவ் பல்கலைக் கழக டாக்டர் பட்ட ஆய்வு விஞ்ஞானி மசடோசி ஹிராபயசி  [Masatoshi Hirabayashi] ஒருகுழுத் தலைவராகவும், கொலராடோ பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர்  புகழ்பெற்ற டேனியல் சீரெஸ் [Daniel Scheeres] மறுகுழுத் தலைவராகவும் சேர்ந்து, பல்வேறு வால்மீன்களை ஆராய்ந்து இந்தப் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.   அவற்றில் முக்கியமானவை இரண்டு : வால்மீன் 67P எனப்படும் சுரியுமோவ்-ஜெராசிமென்கோ [Churyumov-Gerasimenko 67P] & விண்மீன் ஹாலி [Comet Halley].  இரண்டும் இருதலை வால்மீன் [Bi-Lobed Comets] என்பது குறிப்பிடத் தக்கது.

    Comet Halley -1

    வால்மீன் -67P தலைச் சுழற்சிக் காலங்கள் சோதிப்பு 

    வால்மீன் -67P முந்தைய வாழ்க்கையை அறிய குழுவினர் இலக்க மாடல்களைப் [Numerical Models] பயன்படுத்தி, பரிதியை ஒருமுறைச் சுற்றி வட்டமிடும் காலம் சுமார் 12 மணி நேரத்திலிருந்து, 7 to 9 மணி நேரம் வரை எடுத்துக் கொண்டனர்.  அந்த மாடல் விளைவுகள், வேகச் சுழற்சிகள் உடல் அழுத்தம் [Stress] மிகையாக்கி இரு பிளவுகளைக் கழுத்தின் மேல் ஒரே இடத்தில் காட்டின. வால்மீன் தலைச் சுழற்சி மிகையாகப் பல காரணிகள் இருக்கலாம் என்று பேராசிரியர் சீரெஸ் கூறினார்.  உதாரணமாக வால்மீன்-67P நெருங்கிச் சூரியனை, அல்லது பூதக்கோள் வியாழனைச் சுற்றும் போது [Flybys] ஏக கால வால்மீன்களுக்கு [Periodic Comets]  ஈர்ப்பு விசை முடுக்கி வேக வளர்ச்சியோ அல்லது தளர்ச்சியோ நேரலாம்.

    1969 ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, ஈசா [ESA] ஐரோப்பிய விண்ணுளவி ரோஸெட்டா [Rosetta Spacecraft] 2014 இல் வால்மீன்-67 P யைச் சுற்றி வந்து ஒரு தளவுளவியை இறக்கியது.  வால்மீனின் நீளம் : 2.5 மைல்.  அது சூரியனை 6.5 ஆண்டுக்கு ஒருமுறைச் சுற்றிவரும் ஏக கால வால்மீன் [Periodic Comet].  ஆராய்ச்சியாளர்கள் வால்மீன் தலைச் சுழற்சி காலச் சோதிப்புக்கு, 5000 ஆண்டு காலத்து மெய்யுரு வால்மீன்களின் [Comet Clones] 1000 மாடல்களை எடுத்துக் கொண்டார்.

    Comet Halley

    இரட்டைத் தலை விண்மீன் ஹாலி

    +++++++++++++++++++++++++

    ஓய்வில் இருந்த ஃபிலே தளவுளவியில் [Philae Lander] இன்னும் மிகையான தகவல் சேமிப்பில் உள்ளது.  பரிதி ஒளிபட்டு அடுத்துக் கிடைக்கும் தொடர்பில் நிறையச் செய்தி நாங்கள் பெற முடியும்.  இதுவரை பெற்ற தகவலில் தளவுளவியின் உடல்நலமும், விழித்துக் கொண்ட செய்தியும் அறிந்து கொண்டோம். தளவுளவி உட்புற வெப்பநிலை சீராக இருந்தது. பரிதி வெப்பத் தட்டுகள்  யாம் எதிர்பார்த்தது போல் சூரிய சக்தி சேமித்த வண்ணம் இருந்தன.

    பார்பரா கொஸ்ஸோனி  [ஜெர்மன் விண்வெளி மைய எஞ்சினியர்] 

    240 கி.மீ. [150 மைல்] உயரத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் ரோஸெட்டா விண்ணுளவி இப்போது வால்மீனை நெருங்கி, தளவுளவி தகவல் பெற 180 கி.மீ. [110 மைல்] உயரத்துக்குக் கீழிறக்கப்படும்.

    எல்ஸா மாண்டாகனன் [ரோஸெட்டா விண்ணுளவி துணைப் பயண மேலாளர்] 

    Astroid or Comet break up

    முறிந்து சிதறிய விண்பாறை

    “எமது பெரு வேட்கை ரோஸெட்டா குறிப்பணித் திட்டம் விண்வெளித் தேடல் வரலாற்று மைல் கல்லாய் ஓரிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.  ஓடும் வால்மீனை முதன்முதல் நெருங்கிச் சுற்றியது மட்டுமின்றி, முதன்முதல் தளவுளவி ஒன்றை வால்மீனில் இறக்கிச் சோதனை செய்தது.  ரோஸெட்டா புவிக்கோளின் தோற்ற மூலத்தை அறியக் கதவைத் திறந்துள்ளது மகத்தான ஒரு சாதனை.”

    ஜான் ஜேக்கஸ் டோர்டயின்   [ESA Director General]  [November 12, 2014]

    “விண்வெளியில் பத்தாண்டுகள் [2004 – 2014] தொடர்ந்து பயணம் செய்து, ரோஸெட்டா சூரிய குடும்பத் தோற்றத்தின் பூர்வீக எச்சங்களில் ஒன்றான வால்மீனில் தளவுளவி ஒன்றை இறக்கி சிறந்த முறையில் விஞ்ஞானச் சோதனை செய்து வருகிறது.”

    அல்வாரோ கிமென்னிஷ்  [ESA  Director of Scince & Robotic Exploration]  [November 12, 2014]

    “வால்மீன்களைப் பற்றி ஏன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்?  வால்மீன்களை விண் வெளியில் ஏன் உளவு செய்ய வேண்டும்?  காரணம் இதுதான், பரிதி மண்டலத்தில் திரிந்து வரும் வால்மீன்களே பிரபஞ்சத்தின் பூர்வீகக் கோள்கள்!  அவற்றில் காணப்படும் பிண்டப் பொருட்களில்தான் அனைத்து அண்ட கோள்களும், பரிதியும் ஆக்கப் பட்டிருப்ப தாகக் கருதப் படுகிறது!  நாசாவின் ஆழ்மோதல் திட்டம் [Deep Impact] உயிரினத் தோற்றத்தின் ஆரம்பத் தோற்றத்தை ஆராய உதவும்.  இதுவரைச் செய்யாத, துணிச்சலான, புத்துணர்வு மூட்டும், ஒரு பரபரப்பான முதல் விஞ்ஞான முயற்சி அது!”

    ஆண்டிரூஸ் டான்ஸ்லர் [Acting Diretor, Solar System Division, NASA]

    Roetta Probe on comet -1

    Mothership Rosetta  Drops Lander on the Comet

    முதன்முதல் வால்மீனில் இறங்கிய ஐரோப்பிய விண்கப்பல் தளவுளவி

    2014 நவம்பர் 12 ஆம் தேதி விண்வெளித் தேடல் வரலாற்றில் பொன்னெழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய நாள் !  அன்றுதான் ஈசாவின் ரோஸெட்டா விண்கப்பல் [ESA -European Space Agency Spaceship Rosetta] முதன்முதல் ஒரு வால்மீனை நெருங்கிச் சுற்றி அதன் மீது தளவுளவி [Philae Lander] ஒன்றை இறக்கிச் சோதித்துத் தகவல் அனுப்பியது.  1969  ஆண்டில் முதன்முதல் நீல் ஆர்ம்ஸ்டிராங் நிலவில் தடம் வைத்தது போன்ற ஓர் மகத்தான சாதனையாக இந்நிகழ்ச்சி கருதப் படுகிறது.  2004 ஆண்டு மார்ச் 2 ஆம் தேதி ஏவப்பட்ட ஈசாவின் ரோஸெட்டா விண்கப்பல் 10 ஆண்டுகள் பயணம் செய்து,  6.4 பில்லியன் கி.மீ. தூரம் [3.8 பில்லியன் மைல்] கடந்து சென்று ஒரு வால்மீனை [Comet : 67P /Churyumov-Gerasimenko] 2014 ஆகஸ் 6 ஆம் தேதி நெருங்கி வட்டமிட்டு, துல்லிய மாகத் தளத்தில் இறங்கியது, சவாலான ஒருபெரும் விண்வெளிச் சாதனையாகும்.   ரோஸெட்டா விண்கப்பல் வால்மீனுக்கு 30 கி.மீ. தூரத்தில் சுற்றி, 34,000 mph [55,000 kmh]  வேகத்தில் வால்மீனைப் பின்பற்றி வந்தது.  சூரியன் அருகில் சென்று வால்மீன் சுற்றும் போது, ரோஸெட்டா விண்கப்பலும், ஃபிலேயும் பரிதியைச் சுற்றித் தகவல் அனுப்பும்.

    First comet image from Philae

    வரலாற்று முக்கிய அந்த வால்மீன் அப்போது பூமியிலிருந்து 510 மில்லியன் கி.மீ. [300 மில்லிய மைல்] தூரத்தில் சூரியனை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தது.   வால்மீனில் இறங்கிய ஃபிலே தளவுளதி தரையில் அமர்ந்ததும், அது தாய்க்கப்பல் ரோஸெட்டா மூலம் தகவல் தெரிவித்து வால்மீனின் படங்களையும் அனுப்பியது.   மூன்று கால் உடைய ஃபிலே தளவுளவி இறங்கிய வேகம் : விநாடிக்கு சுமார் 1 மீடர்.  “ரோஸெட்டா, ஃபிலேயின் தொடர்ந்த தொலைத் தொடர்வு இயக்கக் கட்டுப்பாடுகள் மிகச் சவாலான பொறியியல் சாதனையாகும்.   அதற்கு நுணுக்கமான பொறியியல் ஆக்க பூர்வத் திறனும், விண்வெளிப் பயணக் கட்டுப்பாடு அனுபவமும் தேவை,” என்று ஈசா ஆளுநர் [ESA Director of Human Spaceflight Operations] கூறினார்.  தற்போதைய வால்மீன் வேகம் : 18 kms [3600 mph].  பின்னால் சூரியனை நெருங்கும் போது வால்மீன் வேகம் பன்மடங்கு மிகையாகும்.  ரோஸெட்டா வால்மீன் குறிப்பணித்  திட்ட நிதி ஒதுக்கு : 1.6 பில்லியன் டாலர் [1.3 பில்லியன் ஈரோ]

    வால்மீனில் இறங்கிய தளவுளவி  ஃபிலே

    தளவுளவி இறங்கிய முதல் மூன்று நாட்கள், மின்கலன் ஆற்றலில் இயங்கி வால்மீன் பற்றித் தகவல் அனுப்பியது.  மின்கலன் ஆற்றல் 60 மணி நேரம்தான் நீடிக்கும்.  வால்மீனின் ஒருநாள் பொழுது 12 மணி நேரமே ! துரதிர்ஷ்ட்மாக தளவுளவி தவறிப் போய் ஓர் இடுக்குக் குழியில் இறங்கி விட்டதால், திட்டப்படி எதிர்பார்த்த சூரிய ஆற்றல் மின்சக்தி சேமிக்க இயலவில்லை.  மூன்று நாட்கள் கழித்து தளவுளவி ஓய்ந்து போய் உறங்கி விட்டது.  சூரியனை    வேகத்தில் நெருங்கும் வால்மீனில் சூரியக் கதிர்கள் மிகையாக விழும் போது, மீண்டும் தளவுளவி இயங்கிடலாம் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.  ஃபிலே தளவுளவி 2015 மார்ச் மாதம் வரை பணிசெய்யும் என்று திட்டமிடப் பட்டது.  சூரியக் கதிர்கள் பட்டு மீண்டும் தளவுளவி எப்போது விழித்து வேலை செய்யும் என்பது ஊகிக்க முடியவில்லை.  அத்துடன் வால்மீன் இன்னும் 13 மாதங்களில் சூரியனை நெருங்கிச் சுற்றும் போது நேரும் மகத்தான நிகழ்ச்சிகளை விண்கப்பல் ரோஸெட்டாவும், தளவுளவி ஃபிலேயும் விளக்கமாகத் தகவல் அனுப்பப் போகின்றன.  அப்போது [டிசம்பர் 6, 2014] ரோஸெட்டா விண்கப்பல் வால்மீனை 20 கி.மீ. [12 மைல்] தூர வட்டவீதியில் சுற்றக் கட்டுப் படுத்தப் படும்.  மேலும் ரோஸெட்டா இயக்கமாகி வால்மீனை 8 கி.மீ. [5 மைல்] தூரத்தில் நெருங்கிச் சுற்ற வைத்து ஆய்வுகள் நடத்தப்படும். அச்சமயத்தில் [2015 ஆகஸ்டு 13] வால்மீன் பூமிக்கும் செவ்வாய்க் கோளுக்கும் இடையே பூமியிலிருந்து 185 மில்லியன் கி.மீ. [சுமார் 110 மில்லியன் மைல் ] தூரத்தில் பயணம் செய்யும்.

    ஈசாவின் ரோஸெட்டா வால்மீன் குறிப்பணி, நமது சூரிய மண்டலத் தோற்றத்தின் சில புதிர்களை விடுவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப் படுகிறது.  4.5 பில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்பு தோன்றிய சூரிய குடும்பத்தின் பூர்வீக ஆரம்ப நிலை எப்படி இருந்தது, அதனில் எச்சப் படைப்புகளான வால்மீன்களின் பங்குகள் என்ன, வால்மீனின் உள்ளமைப்பு யாது போன்ற வினாக்களுக்குப் பதில் கிடைக்கலாம் என்று வானியல் விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்.

    Comet chasing probe

    2014 ஆண்டில் செவ்வாய்க் கோளுக்குப் போகும் முதற் பயண ஆரம்பத்துக்கு முன்பு அணுசக்தி ஆற்றலில் உந்தி மூவர் செல்லும் விண்வெளிக் கப்பல் “ஓரியான்” [Orion Spacecraft] வெண்ணிலவைத் தாண்டி 7 முதல் 14 நாட்கள் வரை ஒரு விண்கல்லைச் [Asteroid] சுற்றி வந்து ராயப் போவதாகத் திட்டமிடப் பட்டுள்ளது.  விண்கப்பல் விண்கல்லைச் சுற்றி வரும் போது விண்விமானிகள் விண்கல்லில் இறங்கி முதன் முதல் தடம் வைத்து மண் தளத்தில் ஆய்வுகள் செய்வார்கள்.  அதுவே விண்வெளி வரலாற்றில் நிலவுக்கு அப்பால் மனிதர் பயணம் செய்து முதன்முதலில் ஆராய்ச்சிகள் நடத்திய மாபெரும் சாதனையாகக் கருதப்படும்.”

    டாக்டர் பால் பெல், வானியல் நிபுணர் [Dr. Paul Abell, NASA Jonson Space Center, Houston]

    “டெம்பெல் வால்மீனுக்குக் கிடைத்த அடி ஒரு பேரடி மட்டுமன்று!  நாங்கள் நெடுங்காலமாய் வாதித்து வரும் ஆய்வுரைகளுக்கு ஓர் அரிய சோதனையாகவும் ஆயிற்று!  வால்மீன்கள் வெறும் குப்பைப் புழுதி கொண்டவை அல்ல!  அங்குமிங்கும் சிதறிக் கிடக்கும் பனித்தளக் கட்டிகளின் களஞ்சியமும் அல்ல! கரித் தூள்கள் நிரம்பிய மேற்தட்டுக்கு அடியே துளைகளுள்ள ஆர்கானிக்ஸ் பிண்டமும் (Porous Organic Mass), உறைந்த பனித்தளமும் அமைந்திருப்பதை வால்மீனின் ஆழ்குழிச் சோதனை நிரூபித்துக் காட்டும்.”

    டாக்டர் சந்திரா விக்கிரமசிங், பேராசிரியர் கார்டி·ப் பல்கலைக் கழகம், இங்கிலாந்து

    Rosetta Mission

    ரோஸெட்டா விண்ணுளவிப் பயணத் திட்டத்தின் குறிக்கோள் என்ன?

    ஈசாவின் விண்ணுளவி ரோஸெட்டா பத்தாண்டுகள் பயணம் செய்து விண்வெளியில் பரிதியை நோக்கி விரையும் ஒரு வால்மீனைச் சுற்றி விந்தையாக முதன்முதல் தள உளவி ஒன்றை இறக்கி உட்கார வைத்து, ஆய்வுத் தகவலைப் பூமிக்கு அனுப்பப் போகிறது!  அந்த வெகு நீண்ட பயணத்துக்கு [1000 மில்லியன் கி.மீ] விண்ணுளவி மூன்று முறைப் பூகோளத்தையும், ஒருமுறைச் செவ்வாய்க் கோளையும், ஓரிரு முறை விண்கற்களையும் சுற்றிப் ஈர்ப்பியக்கக் கவண் சுழற்சியால் [Gravity Assist Swing] தனது சுற்றுப் பாதையின் நீள்வட்டத்தையும் வேகத்தையும் [Elliptical Path & Velocity] மிகையாக்கும். பரிதியை நோக்கிச் செல்லும் விண்ணுளவி வால்மீனின் ஈர்ப்பு மண்டலத்தில் பாய்ந்து பற்றிக் கொண்டு முதன்முதல் சாதனையாக அதைச் சுற்றி வரும்!  வால்மீனைச் சுற்றி வந்து தன் முதுகில் தாங்கிச் செல்லும் தள உளவியை வால்மீனில் இறக்கி விடும். தாய்க் கப்பல் எனப்படும் விண்ணுளவித் தளவுளவியைக் கண்காணிப்பதுடன் தளத்தில் நிகழும் ஆய்வுகளை ரேடியோ அலைகளில் பூமிக்குத் தொடர்ந்து அனுப்பி வைக்கும்!

    வால்மீனைச் சுற்றி வந்து தன் முதுகில் தாங்கிச் செல்லும் தள உளவியை வால்மீனில் இறக்கி விடும். தாய்க் கப்பல் எனப்படும் விண்ணுளவித் தள உளவியைக் கண்காணிப்ப துடன் தளத்தில் நிகழும் ஆய்வுகளை ரேடியோ அலைகளில் பூமிக்குத் தொடர்ந்து அனுப்பி வைக்கும்!  ரோஸெட்டா விண்ணுளவியின் உன்னத விஞ்ஞான ஆய்வுக் கருவிகள் வால்மீன் மூலத் தோற்றத்தை நேராக அறிய முற்படும்.  விண்கற்களுக்கும் [Asteroids] வால்மீன்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன என்பதை நுட்பமாய்க் கண்டறியும்.  பரிதி மண்டலத் தோற்றத்திற்கு வால்மீன்களின் பங்களிப்புகள் உள்ளனவா?  மேற்கூறிய வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கும் தகுதி பெற்ற கீழ்க்காணும் பொறியியற் கருவிகள் ரோஸெட்டாவில் அமைக்கப் பட்டுள்ளன.

    Rosetta Land Probe

    ரோஸெட்டா விண்ணுளவியில் உள்ள கருவிகள்

    ரோஸெட்டா விண்ணுளவித் திட்டத்தின் தொகைநிதி மதிப்பீடு: 1000 மில்லியன் ஈரோ [டாலர் நாணய மதிப்பு: 1.325 பில்லியன் டாலர்]  ரோஸெட்டா விண்ணுளவித் திட்டத்தைச் சிந்தித்து உருவாக்கிக் கண்காணித்து வரும் ஈரோப்பியன் விண்வெளி ணையகத்தின் [European Space Agency (ESA)] கூட்டியக்க உறுப்பினர்கள்: ஜெர்மெனி, பிரான்ஸ், பிரிட்டன், ஃபின்லாந்து, ஸ்டிரியா, அயர்லாந்து, இத்தாலி, ஹங்கேரி ஆகியவை.  அந்த கூட்டியக்கம் ஜெர்மெனி தலைமையில் ஜெர்மென் வாயுவெளி ஆய்வுக் கூடத்தின் [German Aerospace Research Institute (DLR)] கீழாக விண்வெளி ஆய்வுகளை நடத்தி வருகிறது.

    ரோஸெட்டா விண்கப்பலின் பரிமாணம் உளவிகளுடன் [3 மீடர் x 2 மீடர் x 2 மீடர்] நீளம், அலகம், உயரம் உள்ளது. ரோஸெட்டாவின் எடை: 100 கிலோ கிராம்.  மின்சக்தி தயாரிக்க இரண்டு 14 மீடர் பரிதித் தட்டுகள் [Solar Panels] விண்கப்பலின் இறக்கைகள் போல் பொருத்தப் பட்டிருக்கின்றன.  பரிதித் தட்டுகளின் மொத்தப் பரப்பு 64 சதுர மீடர். விண்ணுளவியின் ஒரு பக்கத்தில் 2.2 மீடர் விட்டமுள்ள ரேடியோ அலைத் தொலைத் தொடர்புத் தட்டு பிணைக்கப் பட்டுள்ளது. அடுத்த பக்கத்தில் தள உளவி பொருத்தப் பட்டிருக்கிறது.

    ESA Control Room -2

     விண்ணுளவியின் 11 விஞ்ஞான ஆய்வுக் கருவிகள்:

    1.  “அலிஸ்” புறவூதா படமெடுப்பு ஒளிப்பட்டை மானி [ALlCE: Ultraviolet Imaging Spectrameter]

    2. “கான்ஸெர்ட்” வால்மீன் உட்கரு உளவி [CONSERT: Comet Nucleus Sounding]

    3. “காஸிமா” வால்மீன் அடுத்த நிலை அயான் நிறை அளவி [COSIMA: Cometary Secondary Ion Mass Analyser]

    4. “ஜியாடியா” தூள் மோதல் ஆய்வு, தூள் நிரப்பி [GIADIA: Grain Impact Analyser & Dust Accumulator]

    5. “மைடாஸ்” நுட்பப் படமெடுப்பு ஆய்வு ஏற்பாடு [MIDAS: Micro-Imaging Analysing System]

    6. “மைக்ரோ” ரோஸெட்டா விண்சுற்றியின் நுட்பலைக் கருவி [MICRO: Microwave Instrument for Rosetta Orbiter]

    7. “ஓஸிரிஸ்” ரோஸெட்டா விண்சுற்றிப் படமெடுப்பு ஏற்பாடு [OSIRIS: Rosetta Orbiter Imaging System]

    Rosetta Plan

    8. “ரோஸினா” அயான், நடுநிலை ஆய்வு செய்யும் ரோஸெட்டா விண்சுற்றி ஒளிப்பட்டை மானி [ROSINA: Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion & Neutral Analysis]

    9. “ஆர்பிஸி” ரோஸெட்டா ஒளிப்பிழம்பு ஆய்வுக்குழுக் கருவி [RPC: Rosetta Plasma Consortium]

    10 “ஆரெஸை” வானலை விஞ்ஞான உளவுக் கருவி [RSI: Radio Science Investigation]

    11 “விர்டிஸ்” புலப்படும், உட்சிவப்புத் தள ஆய்வு ஒளிப்பட்டை மானி [VIRTIS: Visible & Infrared Mapping Spectrometer]

    வால்மீனில் கால்வைக்கும் தள உளவியின் கருவிகள்:

    தள உளவியில் உள்ள 9 விஞ்ஞானக் கருவிகள்:

    1. “அபெக்ஸ்” ஆல்ஃபா புரோட்டான் எக்ஸ்-ரே ஒளிப்பட்டை மானி [APXS: Alpha Proton X-Ray Spectrometer]

    2. “சிவா/ரோலிஸ்” ரோஸெட்டா தள உளவி படமெடுப்பு ஏற்பாடு [CIVA/ROLIS: Rosetta Lander Imaging System]

    3. “கான்ஸெர்ட்” வால்மீன் உட்கரு உளவி [CONSERT: Comet Nucleus Sounding]

    Philae Lander 

    Philae Lander

    4. “கோஸாக்” வால்மீன் மாதிரி உட்பொருள் ஆயும் சோதனை [COSAC: Cometary Sampling & Composition Experiment]

    5. “மாடுலஸ் டாலமி” வெளியேறும் வாயு உளவி [MODULUS PTOLEMY: Evolved Gas Analyser]

    6. “முபஸ்” மேற்தளக் கீழ்த்தள பல்வினை உணர்ச்சிக் கருவி [MUPUS: Multi-Purpose Sensor for Surface & Subsurface Science]

    7. “ரோமாப்” ரோலண்டு காந்தவியல், ஒளிப்பிழம்பு மானி [ROMAP: RoLand Magentometer & Plasma Monitor]

    8. “லெஸ்டி2” மாதிரி பரிமாறும் கருவி [SD2: Sample & Distribution Device]

    9. “ஸெஸமி” தள மின்னொலிச் சோதனை மானி, தூசி மோதல் நிரப்பி [SESAME: Surface Electrical & Acoustic Monitoring Experiment, Dust Impact Collector]

    விண்ணுளவி கட்டுப்பாடு நிலையம்: ஈரோப்பியன் விண்வெளி இயக்க மையம் [European Space Operation Centre (ESOC), Darmstadt, Germany]  கண்காணிப்பு நிலையம்: நியூ நார்ஸியா, பெர்த், ஸ்திரேலியா [New Norcia, Near Perth, Australia]

    Philae Lander components

    அணுசக்தி உந்தும் விண்ணுளவியில் விண்கல் தள ஆய்வுகள்

    2007 மார்ச் 14 ம் தேதி நாசா வானியல் நிபுணர் டாக்டர் பால் பெல் 2014 ஆம் ஆண்டில் செவ்வாய்க் கோளில் கால் வைக்க மனிதரை அனுப்புவதற்கு முன்பாக, நிலவுக்கு அப்பால் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் சின்னஞ் சிறு விண்கற்களில் [Asteroid] விண்வெளி விமானிகளை அனுப்பி அவற்றைப் பற்றி அறிந்து வரும் விண்கப்பல் ஓரியான் [Orion Spacecraft] திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். ஓரியான் விண்கப்பல் முதன்முதலில் அணுசக்தி ஆற்றலில் ஏவப்பட்டு அண்ட வெளியில் பயணம் செய்யப் போகிறது. அத்திட்டத்தில் விண்கப்பல் தேர்ந்தெடுத்த சிறு விண்கல் ஒன்றைச் சுற்றும். பயணம் செய்து பங்கெடுக்கும் மூன்று விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர் விண்கப்பலில் அமர்ந்து கண்காணிக்க இருவர் விண்கல்லில் இறங்கித் தடம் வைத்து அதன் மண்தளப் பண்பாடுகளை ஆய்வு செய்வார்.  அத்துடன் அங்கே நீர் உற்பத்தி செய்யத் தேவையான ஆக்ஸிஜென், ஹைடிரஜன் வாயுக்களைப் பிரித்தெடுக்க ஏதுவான மூலத்தாதுக்கள் கிடைக்குமா வென்றும் கண்டறிவார்.  செவ்வாய்க் கோள் யாத்திரைக்கு நிலவைப் போல் விண்கற்களை இடைத்தங்கு அண்டங்களாக விமானிகள் பயன்படுத்த முடியுமா வென்றும் கண்டறிவார்கள்.  அந்த பயணத்துக்கு நிலவுக்குச் செல்வதை விட சற்று கூடுமானதாய் 7 முதல் 14 தினங்கள் நாட்கள் எடுக்கலாம் என்று மதிப்பிடப் படுகிறது.  டாக்டர் பால் பெல் தயாரித்த அந்த புதிய திட்டத்திற்கு நாசா மேலதிகாரிகள் அங்கீகாரம் அளித்துள்ளர்கள்.

    Rosetta Spaceship Launching 

    [March 2, 2004]

    Rosetta launching

    2004 மார்ச் 2 ஆம் தேதி பிரென்ச் கயானாவிலிருந்து ஏரியன்-5 ராக்கெட் [Ariane-5G+] மூலமாக ஏவப்பட்டது, ரோஸெட்டா விண்ணுளவி.  ரோஸெட்டாவின் முதல் பூகோளச் சுழல்வீச்சு [Earth Gravity Assist (Earth’s Fly-by)] 2005 மார்ச் 4 ஆம் தேதி நிகழ்ந்தது. “ஈர்ப்பாற்றல் உந்தியக்கம்” என்பது கவண் கல்லைக் கையால் வீசிச் சுழற்றி அடிப்பது [Sling-shot like Effect] போன்றது.  விண்ணுளவியின் இரண்டாவது கவண் வீச்சைச் செவ்வாய்க் கோளின் ஈர்ப்பாற்றல் புரிந்தது.  அப்போது விண்ணுளவின் வேகம் செவ்வாய்க் கோளின் வேகத்துக்கு ஒப்பாக மணிக்கு 22,500 மைல் வீதத்தில் பயணம் செய்தது.  மூன்று டன் எடையுடைய ரோஸெட்டா விண்ணுளவி செவ்வாய்க் கோளைச் சுற்றப் பின்புறம் சென்ற போது 20 நிமிடங்கள் ரேடியோ அலைச் சமிக்கைப் பூமிக்கு வராமல் தடைப் பட்டது!  விண்ணுளவியின் சூரிய ஒளித்தட்டுகளுக்கு பரிதி ஒளி மறைக்கப் பட்டு மின்சார உற்பத்தி நின்றது.  நுணுக்க விண்வெளி இயக்கத்தில் நடந்த அந்த பயங்கர 20 நிமிடங்களில் ஈசா எஞ்சினியரின் மூச்சும், பேச்சும் சற்று நின்று நெஞ்சத் துடிப்பு வேகமாய் அடித்துக் கொண்டது.  விண்ணுளவி செவ்வாயின் முதுகுப் புறத்தைத் தாண்டி வெளிவந்து, பூமியில் ரேடியோ தொடர்பு மீண்டதும் அனைவரது முகத்தில் ஆனந்த வெள்ளம் பொங்கி எழுந்தது.

    Philae touchdown-3

    ஈரோப்பிய விண்வெளி ஆணையகத்தின் வால்மீன் உளவுப்பணி

    ஈசாவின் ராக்கெட் ஏவுதளம் தென் அமெரிக்காவின் வடக்கே பிரென்ச் கயானாவில் கௌரொவ் [Kourov, French Guiana] என்னுமிடத்தில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது. 1993 நவம்பரில் அகில நாடுகளின் ரோஸெட்டா விண்வெளித் திட்டம் ஈசா விஞ்ஞானக் குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றது.  அந்த திட்டத்தின் குறிக்கோள், விண்ணுளவி ஒன்றை அனுப்பி, வியாழன் ஈர்ப்பு மண்டலத்தில் சுற்றிவரும் “சூரியுமாவ்-ஜெராஸிமென்கோ” (Churyumov-Gerasimenko) என்னும் வால்மீனைச் (67P) சந்திப்பது.  விண்கப்பல் ஒன்று வால்மீனை வட்டமிட, தள உளவி ஒன்று கீழிறங்கி வால்மீனில் தங்கிச் சோதனைகள் செய்யும். அது பத்தாண்டு நீள் பயணத் திட்டம்.  அந்த விண்ணுளவிக்கு “ரோஸெட்டா” [Name from Rosetta Stone of Black Basalt with Egyptian Scripts about Ptolemy V] என்னும் பெயர் அளிக்கப்பட்டது. ராக்கெட் எஞ்சின் ஏரியன்-5 [Ariane 5 Generic Rocket Engine, Payload 6-9.5 Tons] 2004 மார்ச் 2 ஆம் தேதி பிரென்ச் கயானாவிலிருந்து, ஈசாவின் ரோஸெட்டா விண்ணுளவியைத் தூக்கிக் கொண்டு கிளம்பியது.

    Rosetta Orbit

    ரோஸெட்டாவின் வேகத்தை அதிகமாக்கவும், பயணப் பாதையை நீளமாக்கவும் பூமி, செவ்வாய், லுடீஸியா, ஸ்டைன்ஸ் விண்கற்கள் [Astroids: Lutetia & Steins] ஆகிய அண்டக்கோள்களின் ஈர்ப்பாற்றல் சுழல் உந்துத் திருப்புகள் [Gravity Assist Maneuvers] பயன்படுத்தப் பட்டன.  2005 மார்ச் 4 ஆம் நாள் விண்ணுளவி பூமியைச் சுற்றி வந்து வேகத்தையும், பாதை நீள்வட்டத்தையும் முதலில் மிகையாக்கியது.  நுணுக்கமான அந்த இயக்க முறைகள் அனைத்தும் ஜெர்மெனியில் உள்ள ஈசாவின் விண்ணுளவி ஆட்சி அரங்க எஞ்சியர்களால் தூண்டப்பட்டுச் செம்மை யாக்கப்பட்டுக் கண்காணிக்கப் பட்டன.  சமீபத்தில் [2007 பிப்ரவரி 25] வெற்றிகரமாகச் செவ்வாய்க் கோள் சுழல் உந்துத் திருப்பல் [Mars Fly-by] செய்யப் பட்டுள்ளது.  அடுத்த இரண்டு பூகோளச் சுழல் உந்து திருப்பல்கள் 2007 நவம்பரிலும், 2009 நவம்பரிலும் நிகழப் போகின்றன.  பிறகு லுடீஸியா, ஸ்டைன்ஸ் விண்கற்கள் சுழல் உந்துத் திருப்பல்கள் முறையே 2008 செப்டம்பரிலும், 2010 ஜூலையிலும் திட்டமிடப் பட்டுள்ளன.

    Rosetta-comet orbit

    பரிதியை நோக்கிப் பயணம் செய்யும் ரோஸெட்டா விண்ணுளவி நீள் வட்டப் பாதையை விட்டுப் புலம்பெயர்ந்து, வால்மீனின் ஈர்ப்பு மண்டலத்துக்குப் புகுந்திடும் நிகழ்ச்சி, இன்னும் ஏழாண்டுகள் கடந்து 2014 மே மாதம் ஆரம்பிக்கும்.  2014 ஆகஸ்டில் தாய்க் கப்பல் விண்ணுளவி வால்மீனைச் சுற்ற ஆரம்பித்து, நவம்பரில் தள உளவியைக் கீழே இறக்கி விடும்.  தள உளவி வால்மீனில் அமர்ந்து சில மாதங்கள் வால்மீனின் தளப் பண்பாடுகளை ஆய்வு செய்துத் தகவலைத் தாய்க் கப்பலுக்கு அனுப்பி விக்கும்.  தாய்க் கப்பல் அனுப்பும் தகவலை ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ரேடியோ அலைத்தட்டு உறிஞ்சி எடுத்து ஜெர்மெனியில் உள்ள ஆட்சி அறைக்குத் தொடர்ந்து அனுப்பி வைக்கும்.  ரோஸெட்டா வால்மீன் திட்டப் பணிகள் 2015 டிசம்பர் மாதம் நிறைவு பெறும்.

    Rosetta near comet

    Comet Details

    (தொடரும்)

    **********************
    தகவல்:

    1. Deep Impact Prepares for Comet Crash By: Declan McCullagh [www.news.com] July 2, 2005
    2. NASA Probe Could Reveal Comet Life, By UK Team Cardiff University, U.K. [July 5, 2005]
    3. Photo Credits NASA, JPL-Caltech, California [July 5, 2005] & Toronto Star Daily [July 5, 2005]
    4. Watch Deep Impact’s Comet Collision Via Webcast By: Tariq Malik [www.space.comJuly 1, 2005]
    5. NASA to Study Comet Collision www.PhysOrg.com [2005]
    6. The Stardust Mission, Silicone Chip Online-NASA Mission, To Catch a Comet [Jan 15, 2006] [www.siliconchip.com.au/cms]
    7. Stardust: How to Bring Home a Comet [http://stardust.jpl.nasa.gov/science/feature002.html] [Jan 15, 2006]
    8. Public to Look for Dust Grains in Stardust Detectors By: Robert Sanders [Jan 10, 2006] [www.berkeley.edu/news/media/releases/2006/01/10_dust.shtml]
    9. Stardust Comet Sample Program [www.astronautix.com/craft/stardust.htm]
    10 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40507071&format=html [Deep Impact: 1]
    11 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40507151&format=html [Deep Impact: 1]
    12 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40601202&format=html[Stardust Probe: 1]
    13 http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=40601272&format=html[Stardust Probe: 2]
    14 BBC News: Space Probe Performs Mars Fly-By [Feb 25, 2007]
    15 European Space Agency (ESA) Science & Technology -Rosetta Fact Sheet [Feb 19, 2007]
    16 Europe’s Space Probe Swings By Mars [Feb 25, 2007]
    17 Europe Comet Probe Makes Key Mars Flyby By: David McHugh (Associated Press) [Feb 24, 2007]
    18 Spaceflight Now: Comet-bound Probe Enjoys Close Encounter with Mars By: Stephan Clark [Feb 25, 2007].
    19 SkyNews: Was Hyakutake the Comet of the Century [July 1996] &
    SkyNews: Comet Hale-Bopp [April 1997]
    20 Sky & Telescope: Brightest Comet in 41 Years [April 2007]
    21 BBC News Houston: Asteroid Mission Concept Unveiled By: Paul Rincon [March 14, 2007]

    22. http://www.spacedaily.com/reports/Touchdown!_Rosettas_Philae_probe_lands_on_comet_999.html  [November 12, 2014]

    23.  http://www.spacedaily.com/reports/A_close_up_with_a_comet_999.html  [November 12, 2014]

    24. http://www.spacedaily.com/reports/European_probe_lands_on_comet_fails_to_anchor_999.html  [November 12, 2014]

    25.  http://www.bbc.com/news/science-environment-30034060  [November 13, 2014]

    26.  http://www.spacedaily.com/reports/Philae_to_attempt_comet_drill_mission_scientist_999.html  [November 14, 2014]

    27.  http://www.bbc.com/news/science-environment-30058176  [November 15, 2014]

    28.  http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(spacecraft)  [November 15, 2014]

    29.  http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(sonde_spatiale)  [?November 15, 2014]

    30.  http://sci.esa.int/rosetta/14615-comet-67p/  [November 16, 2014]

    31. http://storiesbywilliams.com/2014/09/17/news-from-space-rosetta-maps-comet-surface/

    32.  http://sci.esa.int/rosetta/  ESA Rosetta Website [June 19, 2015]

    33. https://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(spacecraft) [June 20, 2015]

    34.  http://rosetta.jpl.nasa.gov/  [NASA Rosetta Site]

    35.  http://www.space.com/27697-rosetta-comet-landing-full-coverage.html

    35 (a) https://en.wikipedia.org/wiki/Halley%27s_Comet  [May 31, 2016]

    36.  http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/11195744/The-Rosetta-mission-everything-you-need-to-know-about-the-quest-to-catch-a-comet.html  [June 20, 2015]

    37. http://www.spacedaily.com/reports/Rosetta_comet-chasing_mission_extended_to_September_2016_999.html  [June 23, 2015]

    38. http://www.space.com/53-comets-formation-discovery-and-exploration.html

    38 (a) http://www.space.com/19878-halleys-comet.html  [Comet Halley] [February 20, 2013]

    39. http://phys.org/news/2016-06-comets.html  [June 1, 2016]

    40.  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160601141522.htm  [June 1, 2016]

    41.  http://astronomynow.com/2016/06/02/how-comets-break-up-and-make-up/  [June 2, 2016]

    ********************

    S. Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com]  (June 9, 2016)  [R-1]

    Attachments area
    Preview YouTube video LANDING ON A COMET – The Rosetta Mission

    LANDING ON A COMET – The Rosetta Mission

    Preview YouTube video CHASING A COMET – The Rosetta Mission

    CHASING A COMET – The Rosetta Mission

    Preview YouTube video Landing On a Comet – Worlds First

    Landing On a Comet – Worlds First

    Preview YouTube video Rosetta – Space Mission to a Comet

    Rosetta – Space Mission to a Comet

    Preview YouTube video Rosetta media briefing at ESOC 10 November

    Rosetta media briefing at ESOC 10 November

    Preview YouTube video Rosetta mission: Results from comet landing: 14 Nov, 13:00 GMT

    Rosetta mission: Results from comet landing: 14 Nov, 13:00 GMT
    Share
  • எச்சரிக்கை மணி

    மீ.விசுவநாதன்

    குதிரையின் வேகம் இருக்கிறது – பணக்
    குறியாய் மனமும் அலைகிறது !
    கதிரையும் காற்று விசையினையும் – தன்
    கைக்குள் அடக்கத் துடிக்கிறது !

    பொய்தனைப் பூசித் திரிகிறது – தினம்
    போலி அன்பால் நடிக்கிறது !
    கைதனில் பொன்னை வைத்தபடி -மனக்
    கவலை நோயில் அழுகிறது !

    பெற்றவர் நோயில் கிடந்தாலும் – காசுப்
    பித்தால் கடிந்தே நடக்கிறது !
    மற்றவர் மதிக்க வேண்டுமென – கள்ள
    மனத்து முகத்தால் சிரிக்கிறது !

    ஆடிய ஆட்டம் அடங்குகையில் – உறவை
    அழுது புலம்பி அழைக்கிறது !
    தேடிய தீமை அணைக்கையிலே – தன்
    சித்தம் கலங்கி நிற்கிறது !

    (09.06.2016)

    Share
  • இனித்தொடங்கப் போகிறது !

     

     

    எம். ஜெயராமசர்மா.. மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா 

     
    கருங்கூந்தல் நிறைந்திருக்க
    கன்னமதில் குழிகள்விழ
    விளியிரண்டும் மீனெனவே
    வெண்மைநிற முகத்தினிலே
    மருண்டோடி பார்த்திருக்க
    வட்டநிலா வருவதுபோல்
    இடைஇருந்தும் தெரியாமல்
    அவள்வருவாள் நடைபயின்று
    அதைக்காண ஆவலுடன்
    அனுதினமும் காத்திருப்பேன் !

    பலபேர்கள் வந்தாலும்
    பார்த்துவிடா என்பார்வை
    இவள்மட்டும் வந்தவுடன்
    எனைமீறிச் சென்றுவிடும்
    நினைவெல்லாம் அவளாக
    நிறைந்திருக்கும் காரணத்தால்
    அவள்வருகை மட்டுமெந்தன்
    அகத்தினுள்ளே புகுந்துவிடும் !

    சிலவேளை அவள்பார்ப்பாள்
    பலவேளை நான்பார்ப்பேன்
    மின்சாரம் பாய்வதுபோல்
    வேகமுள்ளே பரவிநிற்கும்
    என்பார்வை அவள்பார்வை
    இரண்டுமொன்றாய் இணைந்திடவே
    கண்களிலே பேசியவர்கள்
    கைபிடிக்க எண்ணிவிட்டோம் !

    இல்லறத்தில் நாமிணைந்தோம்
    இன்பவுலா சென்றுவந்தோம்
    அன்புநிறை காதலொடு
    அகமகிழ நாமிருந்தோம்
    ஈருடலாய் இருந்தாலும்
    ஓருயிரே என்றிருந்தோம்
    எங்களது காதலது
    இணையின்றி வளர்ந்ததுவே !

    பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள்
    பேரின்பம் தந்தார்கள்
    உள்ளூர நாம்மகிழ்ந்தோம்
    உவகையுடன் கொஞ்சிநின்றோம்
    கைநிறைய பொருள்வந்து
    கண்ணியமாய் நாம்வாழ்ந்தோம்
    கடவுளது கிருபையினால்
    காதல்மேலும் வளர்ந்ததுவே !

    வளர்ந்துவிட்ட பிள்ளைகளும்
    இணைந்துவிட்டார் இல்லறத்தில்
    முதுமை வந்துவிட்டதனால்
    முடங்கிவிட்டோம் இருவருமே
    தனிமையெனும் நிலையெம்மை
    தவிக்கவைத்து நிற்கிறது
    இனிமைதனை நினைத்தேங்கி
    இருக்கின்றோம் இருவருமே !

    கட்டழகுக் கருங்கூந்தல்
    காந்தநிறை கண்மணிகள்
    மொட்டவிழ்த்த புன்சிரிப்பு
    முழுநிலவு பொலிவுமுகம்
    அத்தனையும் அவழிழந்து
    அயர்ந்திப்போ இருக்கின்றாள்
    அவள்கோலம் தனைநினத்து
    அலமந்து நானிருக்கேன் !

    நான்ழுதால் தானழுவாள்
    நான்சிரித்தால் தான்சிரிப்பாள்
    தேனாகாப் பேசியவள்
    திக்திக்கிப் பேசுகிறாள்
    மான்விழிகள் கொண்டஅவள்
    மயக்கமுடன் விழிக்கின்றாள்
    மயக்கம்தந்த மங்கையிப்போ
    தயக்கமுடன் தவிக்கின்றாள் !

    என்றாலும் அவளிடத்தில்
    என்சுகமே தெரிகிறது
    தன்தோழில் எனயணைத்து
    தான்வருடி நிற்கின்றாள்
    நான்வீழ்ந்து போகாமல்
    தான்வேராய் தாங்குகிறாள்
    என்னுயிரைத் தன்னுயிராய்
    எண்ணுகின்ற என்தலைவி !

    கூன்விழுந்து விட்டாலும்
    நான்விழுந்து போகாமல்
    தானெழுந்து எனைத்தாங்கி
    தாயெனவே நிற்கின்றாள்
    என்காதல் வாழ்வினிலே
    இப்போதே இனிக்கிறது
    என்வாழ்வில் இன்பவுலா
    இனித்தொடங்கப் போகிறது !

    Share
  • எழுவகைப் பெண்கள்: 2. பெண்ணுடலில் பதினோரு வித்தியாசங்கள்

    அவ்வை மகள்

    ஈன்று புறந்தருதல் தாயின் கடனே என்பார் பொன்முடியார். “பெற்றுப் போடுவது” என்று இளக்காரமாய்ப் பேசுவர் இனம்புரியார். ஈன்று புறந்தருதல் என்பது பெற்றுப்போடும் கொச்சை வேலை இல்லை. பெற்று, பேணி வளர்த்து, அவனையோ அவளையோ ஆளாக்கி, நல்ல மனிதராய் உலகிற்கு வழங்குதல் என்பதே ஈன்று புறந்தருதல் – இது சும்மா பொம்மை விளையாட்டல்ல. ஈன்று புறந்தரும் பணிஎன்பது ஒரு அசாதாரணவேலை- படைத்தல் மட்டுமல்ல – காத்தலும் – வளர்ந்தெழுமித்தலும் இதில் அடக்கம். இது பெண்ணுக்காய் இறைவன் அளித்துள்ள மகத்தான கடமை.

    இயற்கையில் ஒரு நியதி உண்டு. எந்த உயிரியும் அதற்கிடப்பட்ட பணியைச் செவ்வனே நிறைவேற்றுமுகமாக அந்த உயிரிக்கு வேண்டிய அனைத்தும் அவ்வுயிரிக்கு உடலமைப்பிலேயே இயற்கையாய் வழங்கப்பட்டிருக்கும் – வெளிப்படையாக மட்டுமன்று உள்ளீடாகவும் தான். எனவே, ஈன்று புறந்தருதல் எனும் பணியை ஒரு பெண் நிறைவேற்றுமாறு இயற்கை அவளை வடிவமைத்து படிப்படியாய் உருமாற்றம் செய்து அவளை வளர்த்தாளாக்குகிறது. இந்த இயற்கை ஏற்பாட்டைப் பார்க்கப் போந்தால் நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும் பல விடயங்கள் சரமாரியாகப் புலப்படுகின்றன.

    முதலில், நம் கவனத்தில் படுவது – தாய் என்பவள் குழந்தை ஈன்ற காரணத்தால் உருவாவதில்லை – அவள் தாயாகவே பிறப்பிக்கப்படுகிறாள் என்பதே. பின்னாளில் அவள் தாயாக இயங்க என்னென்ன வேண்டுமோ அத்தனை மூலக்கூறுகளுடனும் ஒரு பெண் குழைந்தை பிறக்கிறது. ஆக, தாயின் சாராம்சங்கள் பெண்ணுக்கு, பின்னால் வருவதில்லை அது பிறப்பிலேயே அவளுடன் பிறக்கிறது என்பது தெளிவு.

    எனவே பிறக்கும் பெண் குழந்தை ஒவ்வொன்றும் தாயின் ரூபமே என்பதை முதலில் நாம் தெற்றெனப் புரிந்து கொள்கிறோம். மேலும், நம் வாழ்நாள் அனுபவத்தில் நாம் காணக்கூடிய மற்றொரு யதேச்சை யாதெனில் – எந்த ஒரு பெண்குழந்தையும் எவரின் நிர்ப்பந்தமும் அல்லாமல், தாய்மைப் பண்புகளை வெகு சிறு குழந்தைப் பருவத்திலேயே வெளிப்படுத்தலாகின்றது என்பதே. தான் விளையாட எடுக்கும் பொம்மை முதல் தான் விளையாடும் பாங்குவரை அவள் ஒரு தாயை நித்தமும் பிரதிபலிப்பதை நாம் கண்கூடாகக் காண்கிறோம். இந்த குணாதிசயங்கள் சொல்லித்தந்து வருவதில்லை சுயம்புவாய்ச் சொல்லாமலே இயற்கையாய் வருவன.

    விருட்சம் வித்துக்குள் தானே அடங்கி நிற்கிறது? விறகில் தீயும் – பாலில் நெய்யும் உள்ளுறை மகத்துவங்கள் அல்லவா? கங்கையின் உபநதிகள் கங்கையின் பிறப்பல்லவா? இதுபோன்றே, தாயின் பரிமாணங்களும் குணாதிசயங்களும் ஒவ்வொரு பெண் குழந்தையின் உள்ளேயும் அடக்கம் பெறுவது இயற்கைப் பரிசளிப்பேதான் அல்லவா?.

    ஆக, பெண் என்பவள் ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தாவாகவே பிறப்பெடுக்கிறாள் எனக்காண்கிறோம். மேலும், “அவள்” என்றாலே அதன் பொருள் படைப்பாற்றல் என்கிற உண்மையும் நமக்கு புலப்படுகின்றது.

    சொல்லப்போனால், படைப்பாற்றல் என்பதே தான் ஈன்று புறந்தருதல் – இது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல, படைத்தல் – காத்தல் – வளர்த்தெழுமித்தல் எனும் முப்பெரும் இயற்கைக் கட்டளைகள் பின்னிப் பிணைந்த சீரிய பணி. இதனை ஆற்றுமுகமாக அவளுக்குள்ளே இயற்கையாய் ஒரு ஆற்றல் புதையல்!

    தனக்குள்ளே பல தலைமுறைகளை அடுக்கி வைத்திருக்கும் வித்தினைப்போல – பலப்பலக் கிளை நதிகள் உருவாகும் – வற்றாத ஜீவநதியைப்போல் – கடலுக்குள் மடங்கிநிற்கும் எரிமலைகளைப்போல – பூமியின் உள்ளுறை அக்கினியைப்போலே பிரம்மாண்டமான ஆற்றல் பிரவாகம் பெண்ணினுள்ளே அடங்கிக்கிடக்கிறது. கமண்டலத்திலிருந்து புறப்படும் நதி என்பார்களே அதைப்போன்ற அளப்பற்கரியதான ஆற்றல் கொண்டது பெண் எனும் மகா சக்தி. சக்தி இலையேல் சிவம் இல்லை என்பது இதுபற்றியே. ஆண், விந்துவின் சொந்தக்காரன் தான் ஆனால் விந்து வித்தாகாது – சிசுவகாது – விந்துவைப் பிதாவாக்கும் வித்தையும் வல்லமையும் பெண்ணுக்கு மட்டுமே உண்டு. “நீயே வித்தை! நீயே தருமம்! நீயே இதயம், நீயே மருமம்! உடலகத்திருக்கும் உயிருமன் நீயே!” என்று பக்கீம் சந்திரரும் அவர் வழி பாரதியும் பாரத மாதாவைப் பார்த்து நெகிழ்ந்த நெகிழ்வு, பெண்மையின் உச்சஸ்தாயி. இந்த மணிவாசகம் எந்த ஒரு பெண்ணுக்குமே பொருந்தும் என்பதுதான் உண்மை.

    சரி, அப்படி என்னதான் இந்த பெண்ணின் உடலில் இருக்கிறது வித்தியாசமாக? என்ற கேள்வி இப்போது நம்மை உலுக்கியெடுக்கிறது அல்லவா? பெண்ணின் சமதள ஜீவியான ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஏராளமான வித்தியாசங்களைக் கூறலாம் என்றாலும், முக்கியமான பதினோரு அடிப்படை உடலியல் வித்தியாசங்களை முதலில் காண்போம்.

    பெண்களுக்கு ஆண்களை விடக் கூடுதலான நாடித்துடிப்பு உள்ளது.

    பெண்களுக்கு ஆண்களை விடக் கூடுதலான இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் உள்ளன.

    பெண்களின் உடலில் ஆண்களின் உடலில் நிகழ்வதைக்காட்டிலும் கூடுதலான வேகத்தில் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் உருவாகின்றன.

    தொற்று வியாதிகள் ஆண்களைக் காட்டிலும் பெண்களைக் குறைவான அளவே தாக்குகின்றன.

    பெண்களுக்கு ஆண்களை விட, உடலில் அதிக விழுக்காடு கொழுப்புச் சத்து உள்ளது.

    பெண்களுக்கு ஆண்களைவிடக் குறைவான அளவு தசை உள்ளது.

    பெண்களுக்கு ஆண்களைவிடக் குறைவான இரத்த அழுத்தம் உள்ளது.

    பெண்களுக்கு ஆண்களை விடவும் குறைவான் அளவு இரத்தச் சிவப்பணுக்கள் உள்ளன.

    பெண்ணின் எலும்புக்கூடு ஆணின் எலும்புக்கூட்டைக்காட்டிலும் எடை குறைவானதாகவும், பலத்தில் குறைந்தும், வெளிப்பரப்பில் சொரசொரப்பு இன்றி மிருதுவானதாகவும் அமைந்திருக்கிறது.

    எலும்பையும் தசையையும் இணைக்கும் தசைநார்கள் (tendons) ஆணைவிடப் பெண்ணுக்கு உறுதி குறைவாக இருக்கின்றன.

    பெண்ணுக்குள், எலும்புகளை இணைக்கும் சவ்விழைகள் (ligaments) ஆணைக்காட்டிலும் பலவீனமானவையாகவே இருக்கின்றன. .

    இந்த வித்தியாசங்களுக்கெல்லாம் சிகரம் வைத்தாற்போன்றதான இன்னொரு வேறுபாடுண்டு. அதுதான் இடுப்பு. வடிவத்தில் மட்டுமல்ல கட்டமைப்பிலும் கூட ஆணின் இடுப்பிற்கும் பெண்ணின் இடுப்பிற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன. இடையுடன் தொடையும் பெண்ணின் தனித்திறங்கள்!

    மேலும் பேசுவோம்!

    Share