Плохонький - можно. Чисто для демонстрации принципа работы.
Понадобятся несколько необработанных очковых линз разной диоптричности - одна, скажем, +1 на объектив, другая - на -10 или +10 на окуляр (если вторая линза тоже плюсовая, телескоп даст перевёрнутое изображение, если минусовая - то неперевёрнутая). Если столь сильных линз не достать, можно взять две меньшей оптической силы и поставить их одну за другой с небольшим - доли миллиметра или единицы мм - зазором. Линзы лучше всего брать одинакового диаметра.
Ещё понадобится плотный ватман формата А0, который с одной стороны будет полезно залить чёрной тушью или гуашью.
Почему А0: потому что размер телескопа примерно равен фокусному расстоянию входной линзы (объектива). А +1 доптрия - это как раз фокусное расстояние в 1 метр.
Дальше вот что: ватман надо свернуть в трубку (2-3 слоя), чёрным слоем внутрь, внутренний диаметр трубки должен быть в точности равен диаметру линз. Потом из двух полосок ватмана свернуть два колечка, тоже в 2-3 слоя, у которых внешний диаметр в точности равен внутреннему диаметру трубы. Эти два колечка дадут оправку, которая будет удерживать линзу-ообъектив в трубе: вставьте одно колечко, потом линзу, потом прижмите линзу вторым колечком:
Можно даже их приклеить.
Полтелескопа готово.
Теперь то же самое надо сделать с окуляром, собрав его в другой трубе. Эта труба может быть уже короткой, длиной в 10-20 см.
И теперь надо две трубы соединить друг с другом так, чтоб короткую трубу можно было двигать вдоль оси телескопа для настройки на фокус. для этого надо сделать ещё одну трубку с внешним диаметром таким же, как внутренний диаметр труб объектив и окуляра, и вставить её и туда, и туда:
Об этом стоит прочитать во втором томе "Детской энциклопедии" 1959 года издания. В разделе "Мир небесных тел" есть отдельная статья на эту тему. С детальными рисунками и описанием процесса. Правда, значительного увеличения с таким телескопом получить не удастся, максимум в несколько десятков раз (40-50).
Через минуту - две вполне возможно взять в руки метеорит. Дело в том, что время пролета метеорита в атмосфере - скоротечное событие. Его поверхность при этом горит и плавится, но сам он не успевает нагреться. После падения, внешний слой быстро охлаждается на воздухе и частично внутрь тела. То, скорее всего, он будет теплым, а не горячим.
Есть теория, что под горизонтом черной дыры находиться нейтронная звезда.
Теория основана на том, что на горизонте черной дыры, где значение гравитационного потенциала равно критическому (при котором и происходит "замыкание пространства"), течение времени (темп времени) равно нулю. То есть, никакие события не имеют продолжения, как только попадают на эту границу.
Далее, если предположить, что ниже горизонта черной дыра гравитационный потенциал продолжает расти выше критического, то придется признать, что темп времени сменит знак, то есть, течение времени станет отрицательным. Процессы пойдут вспять. Энтропия сменит знак, пространство начнет рождать энергию. Естественно, энергия не возникает из ничего, она преобразуется, черпается из гравитационного поля, тем самым снижая гравитационный потенциал до критического значения. Физически это означает либо "нейтронный пар", либо прилипшее к границе нейтронной вещество - и то и другое будет снижать гравитационный потенциал.
На основании этого рассуждения делается вывод, что поверхность тела под горизонтом черной дыры (а мы знаем, что в черную дыру превращаются нейтронные звезды набрав критическую массу) "вскипает", не давая веществу оторваться от внутренней границы горизонта, тем самым снижая гравитационный потенциал до критического значения. И, согласно этой теории, под горизонтом черной дыры нет сингулярности, там находится обычная нейтронная звезда, прилипшая своей вспухшей поверхностью вплотную к горизонту черной дыры.
Нет. Термоядерный синтез в звёздах всегда происходит с выделением энергии, и в нём участвуют ядра легче железа, но чем тяжелее ядро, которое в результате образуется, тем меньше энергии при этом выделяется, и вот при образовании железа её выделяется совсем мало, но всё же выделяется, а не поглощается. Но на этом процесс термоядерного синтеза в звезде останавливается, так как дальнейший синтез, более тяжёлых элементов, требует уже затрат энергии, поэтому элементы тяжелее железа не образуются в звёздах путём синтеза лёгких ядер.