Пока Илон Маск рассуждает о том, как отправится доживать свои деньки на Марсе, правительство Китая неспешно готовит почву для колонизации Луны. Четверо добровольцев из числа выпускников одного из лучших китайских университетов аэронавтики проживут 200 дней в изолированной лаборатории в ходе подготовки к будущим лунным миссиям. Эксперимент начался в воскресенье. Его участники оказались запертыми в помещении площадью 160 квадратных метров на ближайшие несколько месяцев. По ссылке фото, схемы помещений и дополнительная информация: Источник: nlo-mir.ru/luna/52744-kitaj-aktivno-gotovitsja....
Лаборатория NASA в Пасадене, Калифорния, опубликовала панорамное фото, в котором дается обзор пути марсохода вдоль внешнего края кратер. Невероятный панорамный вид, посланный с поверхности Красной планеты, был создан с использованием изображений, сделанных марсоходом Curiosity rover 25 октября 2017-го. читать дальшеЭто пейзаж одного из наших ближайших галактических соседей, на котором марсоход приземлился в августе 2012-го, пишет Daily Mail. Одна из камер марсохода захватила 16 отдельных живописных изображений, зафиксировав различные космические виды Благодаря некоторым умным визуальным эффектам, которые придают сцене синий оттенок, а не отличительный ржавый красный цвет, обычно связанный с Марсом, перспектива приобретает странно знакомый для нас вид. Космическое агентство также скорректировало баланс белого на изображениях, придавая ему сцене отличительный синий оттенок. На заднем плане видна гора, которая находится в 80 км от марсохода. С высоты 327 метров просматривает кратер Гейл, которому от 3,5 до 3,8 миллиарда лет. Из-за тонкой атмосферы на Марсе на снимках видны даже самые дальние объекты. Далее: news.rambler.ru/video/39052695/?utm_content=rne...
Принцесса, вы так наивны, что говорите совершенно страшные вещи.
Пишет Йомин: Зона обитаемости (анг. habitable zone) — это область вокруг звезды с наиболее благоприятными условиями для жизни известного нам земного типа. Пригодность для жизни определяется следующими факторами: наличием воды в жидкой форме, достаточно плотной атмосферой, в том числе, для ограничения воздействия вредных излучений от звезды, химическим разнообразием (простые и сложные молекулы на основе H, C, N, O, S и P) и достаточным количеством энергии от материнской звезды.
История изучения
Астрофизики начали изучать условия, пригодные для жизни земного типа, конечно же, с Солнечной системы. На орбитах вокруг Солнца вращаются четыре планеты земного типа: Меркурий, Венера, Земля и Марс. У Меркурия отсутствует атмосфера, и он находится слишком близко к Солнцу — вот первые два условия. Позже стало понятно, что, даже будь у этой планеты атмосфера, она была бы унесена солнечным ветром. читать дальше Венеру, Землю и Марс можно рассматривать, как очень схожие миры. Они возникли практически в одном месте и при одинаковых условиях около 4,5 миллиардов лет назад. И поэтому с точки зрения астрофизики их эволюция должна быть довольно схожей. Сейчас, во времена экспансии человека в космическое пространство, когда мы далеко продвинулись в изучении этих планет при помощи автоматических космических аппаратов, полученные результаты показали принципиально различные условия на них. Теперь мы знаем, что на Венере очень высокие давление и температура на поверхности (460–480 °C) — парниковый эффект на этой планете по неизвестным причинам вышел из под контроля. Изучить непосредственно атмосферу Венеры и даже её поверхность получилось только у СССР.
В период с 1961 по 1985 года были запущены 24 автоматических космических аппарата (АКА). Первые аппараты погибали, так как не было достоверных данных об атмосфере. С первых панорамных снимков поверхности мы увидели практически не приспособленную к жизни пустыню, в которой идут кислотные дожди. Вода в любой форме естественно отсутствует.
В противоположность Венере есть Марс — холодный мир. Марс практически потерял и продолжает терять атмосферу. Это опять же пустынная поверхность. Атмосфера из углекислого газа очень разреженна; на Марсе есть вода в жидкой форме, несмотря на постоянную температуру ниже нуля. Это возможно благодаря перхлоратам —хлорсодержащим химическим соединениям, впервые обнаруженным на Марсе в 2008 году в плоской долине АКА Mars Phoenix. Фактически перхлораты превращают воду в кислотный рассол. Для людей перхлораты токсичны в любых концентрациях, но на Земле есть микроорганизмы, способные жить в таких растворах, правда, в гораздо меньших концентрациях, чем они представлены на Красной планете.
Осталась Земля. Всё известное многобразие жизни представлено именно на этой планете. Таким образом, в Солнечной систме есть три таких похожих, но, при этом, кардинально отличных друг от друга планеты, с помощью которых мы можем изучать условия, принципы и этапы возникновения жизни. Именно на этих представлениях и возникла идея о зоне обитаемости.
Как определяются внутренние и внешние границы зоны обитаемости?
Мы всегда полагали, что у других звёзд должны быть планеты, но инструментальные возможности позволили нам открыть первые экзопланеты всего лишь 20 лет назад.
Считается, что в нашей Солнечной системе обитаемая зона находится на расстоянии 0,95 – 1,37 а. е. от Солнца. Мы знаем, что Земля расположена приблизительно в 1 а. е. от Солнца, Венера — 0,7 а. е., Марс — 1,5 а. е. Если мы знаем к какому классу относится звезда, то посчитать центр зоны обитаемости очень легко — нужно просто взять квадратный корень из отношения светимости этой звезды и отнести к светимости Солнца, то есть: Rае=(Lзвезда/Lсолнце)1/2. Здесь Rае — средний радиус зоны обитаемости в астрономических единицах, а Lзвезда и Lсолнце — болометрические показатели светимости искомой звезды и Солнца соответственно. Границы обитаемой зоны установлены, исходя из требования наличия на находящихся в ней планетах воды в жидком состоянии, поскольку она является необходимым растворителем во многих биомеханических реакциях. За внешней границей обитаемой зоны планета не получает достаточно солнечной радиации, чтобы компенсировать потери на излучение, и ее температура опустится ниже точки замерзания воды. Планета, расположенная ближе к светилу, чем внутренняя граница обитаемой зоны, будет чрезмерно нагреваться его излучением, в результате чего вода испарится.
Следует понимать, что просто оказаться в зоне обитаемости мало для того, чтобы говорить о наличии жизни. Необходимо понимать состав атмосферы рассматриваемой планеты и в особенности наличие парниковых газов. Именно они обеспечивают мягкий климат на нашей планете, так как парниковые газы вызывают разогрев атмосферы. Но в случае катастрофически нарастающего парникового эффекта (как, например, на Венере) происходит испарение воды с поверхности планеты,а повышающаяся температура не даёт воде конденсироваться и выпадать в виде дождя.
Помимо расположения и наличия приемлемой концентрации парниковых газов существует целый ряд геофизических и биохимических явлений и процессов, которые необходимы для возникновения и поддержания известной нам жизни, таких как наличие у планеты магнитного поля, тектоники плит, продолжительность суток и многих других. Изучением этих процессов занимаются астробиологи.
Поиск планет в обитаемой зоне
Астрофизики в первую очередь занимаются поиском экзопланет, а затем определяют их тип и только после этого определяют, находятся ли они в зоне обитаемости своей звезды. Из астрономических наблюдений можно увидеть, где эта планета находится, где расположена ее орбита. Если в обитаемой зоне, то сразу же интерес к этой планете возрастает.
В широком смысле поиски жизни — это поиски биомаркеров. Основных биомаркеров пять — это кислород, озон, вода, метан и углекислый газ. Если эта пятерка присутствует в атмосфере изучаемой планеты, то мы можем с очень большой степенью надежности сделать вывод, что там присутствует жизнь земного типа.
Следует понимать, что каждый из этих биомаркеров по отдельности может иметь естественное происхождение. Если кислород, или вода, или метан сами по себе присутствуют в атмосфере какой-нибудь экзопланеты, то это не является гарантией того, что там существует жизнь земного типа. Но если, например, мы видим кислород вместе с метаном, то мы знаем, что в больших количествах эти элементы, встречаясь в атмосфере, начинают взаимодействовать и убирают друг друга. Если на Земле мы выключим все процессы, производящие кислород и метан, связанные с жизнью, то за довольно короткое время в атмосфере Земли не останется этих веществ.
Миссия «Кеплер»
Это космическая обсерватория NASA, начавшая работу в 2009 году, созданная специально для поиска экзопланет. КТ «Кеплер» создан для поиска экзопланет транзитным методом, когда фотометр отслеживает изменение яркости звезды в момент прохождения планеты между ней и телескопом. Это даёт информацию об орбите планеты, ее массе, температурном режиме.
На сегодняшний день Kepler достоверно открыл 132 экзопланеты. Список надёжных кандидатов в экзопланеты составляет около 3000 объектов.
Что будет дальше?
Мы ожидаем в ближайшее время ввода в эксплуатацию несколько новых наземных и космических телескопов. Среди прочего предполагается к запуску и космический телескоп «Спектр-УФ». Институт астрономии РАН активно работает над этим проектом. В 2018 году будет запущен американский космический телескоп им. Джеймса Уэбба — это следующее поколение КТ, который продолжит исследования, начатые КТ им. Хаббла. Мы наконец-то сможем наблюдать состав атмосферы — это грандиозный шаг. Запланировано несколько специализированных миссий по исследованию экзопланет, например, миссия NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Все профессионалы и любители астрономии ждут этих инструментов с замиранием сердца.
Принцесса, вы так наивны, что говорите совершенно страшные вещи.
Пишет Кошка: На данный момент в космосе побывало всего 551 человек — исчезающе малое число от всего населения Земли в 7,6 миллиарда (всего 0,00000725%). Но с учётом того какую сильную мотивацию они имели чтобы пробиться в состав космонавтов/астронавтов/тайконавтов и то какую известность они получили в следствии своих полётов — политиков среди них оказалось довольно много, но руководителей стран не было вплоть до 2 октября этого года (в данном случае речь идёт о должности генерал-губернатора Канады). читать дальше Им стала Жюли Луиза Пейетт — инженер, предпринимательница и астронавтка совершившая 2 полёта в космос, которая знает 6 языков (включая английский и французский, а также испанский, итальянский, немецкий и русский), играет на пианино и флейте, занимается бегом, катанием на лыжах, теннисом, дайвингом и кроме всего прочего выступала в качестве певицы с Монреальским симфоническим оркестром.
Редкое астрономическое явление «голубая Луна» можно будет увидеть в планетариях города Москвы 2 и 31 марта. За один месяц произойдет два полнолуния. В следующий раз такое событие повторится лишь осенью 2020 году. Редкое астрологическое явление, поэтически названое, «голубая Луна» — это двойное полнолуние. Первое произойдет в начале марта 2018 года, второго числа, отмечает веб-издание rsute.ru. А второй полнолуние, уже в конце, 31 марта. Термин «голубая Луна» никакой дополнительной смысловой нагрузки не несет. С Луной не будет происходить никаких метаморфоз. Она не обретен голубоватое сияние или что-то подобное. Это просто устойчивое выражение, которые ввели американские астрономы и астрологи. Для интересующихся людей, стоит отметить, подобное явление довольно редкое. В следующий раз полнолуние дважды в месяц произойдет осенью, в октябре 2020 года.
Принцесса, вы так наивны, что говорите совершенно страшные вещи.
Пишет J.Morose: Ученые предполагают, что Вселенная похожа на огромную нейронную сеть, созданную течением темного вещества. Мысль об этом одновременно забавляет и пугает меня, но не в смысле обычного человеческого страха перед чем-то потенциально опасным или неизведанным. Как малы и незначительны мы в формате Вселенной? А насколько может быть мелочна и незначительна Вселенная в формате всего? Даже не так: «Всего» – с большой буквы, потому что я имею в виду не ту совокупность, которую может вообразить человек. «Космос – последний рубеж…» А если не последний? Если и близко не рубеж? Система, которая является частью систему в системе системы? И так далее в бесконечность? В ту самую бесконечность, которая тоже «не предел»? читать дальше Я не боюсь быть ничтожеством в формате Вселенной, где миллионы лет всего лишь короткие отрывки времени, где сгорают звезды, гибнут планеты. Я есть космическая пыль. Все – космическая пыль, и тут я уже имею ввиду «все», которое могу себе вообразить. Я не боюсь быть пылью, но я боюсь быть просто пылью, только пылью. Пылью ради пыли. Есть ли невидимая сила во Вселенной, которая двигает не только галактики, выстаивая их в причудливую сеть? Двигает ли нас темное вещество? Определяет ли? Религиозные люди ответят, что да, конечно. Есть же Бог, он определяет нас, наблюдает, направляет. Но я не думаю, что может быть такое простое объяснение. Если реальность не хорошо смоделированный процесс, естественно. Если да, то у модели должен быть создатель, но что если нет? Если все совокупность сил, законов, энергии и материи?
Научный эксперимент по имитации условий полета на Марс, начавшийся 16 февраля в штате Гавайи, прерван из-за медицинских проблем с одним из его участников.
Как сообщила газета Honolulu Star-Advertiser, все четверо добровольцев, согласившиеся на восьмимесячное заточение в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, эвакуированы оттуда до завершения расследования. читать дальше “Эксперимент сможет возобновиться только после того, как комплекс будет проинспектирован и закончится расследование”, – отметило издание, напомнившее, что проект разработали специалисты Гавайского университета при финансовой поддержке NASA, которое выделило на него $1 млн.
Официальный представитель Гавайского университета Дэн Мейсензал рассказал, что на пятый день “один из участников команды по причинам медицинского характера был доставлен в госпиталь города Хило, где в течение нескольких часов прошел обследование, а затем был выписан оттуда”.
Имя этого человека, а также причины, заставившие его обратиться за помощью к врачам, не разглашаются.
Мейсензал отметил, что это может быть сделано только с согласия самого пациента. Представитель университета сказал, что пока не знает, когда участники эксперимента – двое мужчин и две женщины – смогут вернуться к месту своей добровольной изоляции. “Такое у нас произошло впервые”, – добавил он.
Это уже шестой эксперимент, осуществляемый на Гавайях в целях подготовки пилотируемого полета на Марс.
Космическое ведомство США надеется организовать путешествие человека на эту планету примерно в середине 2030-х годов. Специалисты изучают медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, надолго отправляющийся в дальний космос.
Впервые такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Предыдущие группы добровольцев, отобранных по конкурсу, жили затворниками в автономном комплексе от трех месяцев до года. На этот раз роль подопытных астронавтов, оказавшихся на поверхности Марса, доверили уроженцам Южной Кореи, Шотландии, Австралии и Словакии.
Интернациональный экипаж, в который вошли экономист, астрофизик, астробиолог и популяризатор науки, обитает в двухэтажном здании, построенном на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана.
Здание имеет форму купола высотой семь метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором – маленькие спальные комнаты. Выходить наружу люди смогут только в космических скафандрах, а питаться им предстоит “космическими” – замороженными, сублимированными и консервированными – продуктами.
Им придется крайне экономно расходовать воду и довольствоваться ограниченным доступом к интернету. Ученые следят за своими подопечными с помощью видеокамер, установленных внутри комплекса, а также различных датчиков, закрепленных на их теле.
В последние годы подобные эксперименты неоднократно проводились и в других странах. Самым длительным из них считается “Марс-500”, проходивший в России в 2010-2011 годах. Проект был подготовлен Институтом медико-биологических проблем РАН при участии Европейского космического агентства.
Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток – по оценкам экспертов, примерно столько займет полет на Марс и обратно.
Спутник-уборщик испытает способы сбора космического мусора В космосе очень много мусора. Последние данные Европейского космического агентства показывают, что на орбите Земли вращаются 7500 тонн обломков, который оставили люди. Они включают все от спутников, вышедших из строя до частей ракет, гаек, винтов и даже кусков застывшей краски. Но даже мелкие кусочки этой краски могут наносить серьезный вред, если столкнутся со спутником на скорости в несколько тысяч километров в час. читать дальшеОб этом пишет The Economist, добавляя, что к этому времени в космосе произошло уже более 290 столкновений, поломок и взрывов. Учитывая высокую вероятность того, что тысячи маленьких спутников будут запущены на орбиту в течение следующего десятилетия, многие кто беспокоится из-за того, что большие пространства вокруг Земли скоро станут опасными для нового дорогого оборудования. Поэтому нужно провести уборку. Различные методы, как это можно сделать, были предложены, и пришло время опробовать некоторые из них. В феврале миссия на МКС отправится со спутником размером с бытовую стиральную машину, который называется RemoveDEBRIS. Когда астронавты его распакуют и настроят, с помощью роботизированного манипулятора они отправят его на орбиту вокруг Земли.
RemoveDEBRIS был разработан и построен компанией Surrey Satellite Technology в Великобритании. Он проведет четыре эксперимента. Первые два предусматривают заспук двух миниатюрных спутника CubeSat, которые будут играть роль космического мусора.
Первый CubeSat надует похожую на надувной шар структуру с диаметром около метра, чтобы создать большую по размерам цель. После этого RemoveDEBRIS приблизится к нему на расстояние до 7 метров и выстрелит специальной сеткой по цели, чтобы потом, словно рыбу, затянуть ее внутрь.
Второй CubeSat будет тестировать сенсоры RemoveDEBRIS. Испытание предусматривает применение встроенных камер и оптических радаров для создания трехмерной модели объекта. Если все сработает, как запланировано, будущие машины для очистки орбиты от мусора смогут обнаруживать и распознавать свои цели для эффективного выполнения задачи.
Третий эксперимент предусматривает, что RemoveDEBRIS выпустит 1,5-метровый рычаг с прикрепленной мишенью размером в 10 квадратных сантиметров. После этого спутник-уборщик выстрелит по ней гарпуном и попытается затащить внутрь.
Еще один эксперимент ставит за цель проверить систему, которая не позволит RemoveDEBRIS самому стать космическим мусором. Система направит аппарат в атмосферу Земли, чтобы в случае ошибки он сгорел.
В прошлом году японский корабль провалил эксперимент со сбора космического мусора. Он должен был выпустить металлический трос для торможения космического мусора на орбите. Но сделать это не удалось. (с)
Плазменная технология позволит обеспечить будущие марсианские колонии кислородом Очевидно, что будущему человеческому поселению на Марсе понадобится постоянный источник кислорода для того, чтобы человек мог осуществлять свою деятельность в жестких марсианских условиях. В новом исследовании показано, что использование плазмы может помочь наладить эффективное производство кислорода на поверхности Красной планеты. Марсианская атмосфера почти целиком состоит из диоксида углерода (примерно на 95,9 процента), в то время как остальное составляют аргон (1,9 процента), азот (1,9 процента), а также следы свободного кислорода, монооксида углерода, воды и метана, других газов. Большие количества диоксида углерода, который может быть разложен до кислорода и монооксида углерода, и низкая температура атмосферы (в среднем примерно -63 градуса по Цельсию) делают Красную планету подходящим местом для производства кислорода плазменным методом. читать дальше «Давление и диапазоны температур примерно в 96 процентах областей атмосферы Марса способствуют вибрационному возбуждению и последующему асимметрическому растяжению молекул, облегчая диссоциацию частиц в плазме», - рассказал главный автор нового исследования Васко Гуэрра (Vasco Guerra) из Лиссабонского университета, Португалия.
Кроме того, еще одним продуктом плазменного метода получения кислорода станет монооксид углерода, который может быть использован в качестве ракетного топлива, подчеркивает Гуэрра.
Однако, хотя исследование Гуэрры и его коллег показывает принципиальную осуществимость метода плазменного разложения диоксида углерода, который может сыграть ключевую роль при получении кислорода на Марсе, для воплощения предложенной технологии в жизнь потребуется большое число исследований. Согласно оценкам авторов работы для завершения разработки предлагаемой технологии потребуется около пяти лет. (с)
Принцесса, вы так наивны, что говорите совершенно страшные вещи.
Пишет Йомин: Взглянув на грядущую эру экспансии в дальний космос глазами фантастов, мы увидим захватывающие картины. Гигантские корабли, полные переселенцев, рвущихся осваивать новые, богатые ресурсами миры. Бурное развитие колоний по земному образцу. Кровопролитные конфликты между новоиспечёнными государствами. По вкусу добавляются коварные пираты, благородные синекожие аборигены и сплачивающая человечество угроза со стороны негуманоидного врага. Но возможна ли на самом деле колонизация планет за пределами Солнечной системы? И будет ли она происходить так, как представляют фантасты? читать дальше Кому это будет нужно
К сожалению, описанная во вступлении модель на самом деле работать не может. Фантасты попросту проецируют на далёкое будущее уже известный человечеству опыт колонизации Америки, Африки, Океании. Но освоение новых планет наверняка пойдёт по иному сценарию. Первыми на неизведанную сушу ступят не алчущие золота авантюристы, действующие на собственный страх и риск, а хорошо обученные космонавты, выполняющие правительственное задание, связанные законами и обязательствами.
Следом придут учёные, а вовсе не переселенцы, которыми в случае с Америкой были нищие крестьяне, ремесленники и священники, бегущие от голода и не нуждающиеся ни в чём, кроме собственной земли. Правда, в отличие от переселенцев, учёные не останутся навсегда — завершив исследования, они вернутся на Землю.
Объективно говоря, заселять колонию окажется некому. В высокотехнологичном мире будущего вряд ли найдутся «голодающие», готовые искать счастья в диких джунглях и имеющие для этого физические и финансовые возможности. А если желающие и появятся, то никто не позволит им подвергать свою жизнь опасности, прежде чем будут досконально изучены все возможные последствия длительного пребывания человеческого организма в инопланетных условиях.
Миграция, имеющая экономическую подоплёку, давно уже направлена из менее развитых регионов планеты в более развитые — и ни в коем случае не наоборот. Если же дела на Земле пойдут так скверно, что толпы отчаявшихся людей захотят бежать в другие миры, то цивилизация вообще не сможет финансировать космические экспедиции. Средства для осуществления экспансии сумеет найти только процветающая планета, с которой уезжать совершенно не захочется.
Может быть, люди потянутся во «Внеземелье» позже, когда в колониях будет создана инфраструктура — дороги, города, заводы. Жизнь на планетах, не страдающих от перенаселения и загрязнения, имеет свои преимущества. Но сколько времени пройдёт, прежде чем основанное поселение сравняется с метрополией по уровню образования и здравоохранения и сможет обеспечить не худшие условия для развития личности, — неизвестно.
Непонятно также, зачем землянам финансировать строительство в дальнем космосе. Предприятия смогут снабжать колонистов, но с точки зрения тех, кто останется дома, колоссальные вложения не окупятся. Целесообразность межзвёздных перевозок сырья представляется крайне сомнительной. Для производства же высокотехнологичных товаров требуются не дешёвые ресурсы, а квалифицированные кадры и сложное оборудование. Заниматься этим удобнее на Земле. Модель колонизации по американскому образцу экономически несостоятельна.
Куда правдоподобнее выглядит «советский» вариант, описанный братьями Стругацкими в цикле «Мир Полдня»: землянами освоена обширнейшая Периферия, но ничем, кроме поиска неуловимых «странников», спортивной охоты на тахоргов и выращивания деликатесов на немногочисленных инопланетных фермах, коммунары в космосе не занимаются. Потому что больше там заниматься нечем.
Как будет зарабатывать колония
Можно предположить, что внеземное поселение будет иметь три источника финансирования: экспорт предметов роскоши, туризм и науку. Возить с Луны руду невыгодно, но даже простой камень, доставленный оттуда, стоит бешеных денег. А туфли из кожи веганской ящерицы удастся продать ещё дороже. Поначалу торговля сувенирами будет приносить прибыль, но вскоре мода на инопланетное пройдёт.
Туризм — более надёжный бизнес, и он, несомненно, будет играть огромную роль в экономике. Судите сами: до сих пор все попытки развернуть на орбите производство химических соединений, синтез которых возможен лишь в невесомости, терпели фиаско, а вот космический туризм набирает обороты, причём спрос тысячекратно превышает предложение. Желающие пострелять в тахоргов или ракопауков либо просто полюбоваться красотами иных миров найдутся всегда.
Но первое время движущей силой колонизации будет наука. Если уж раса строит межзвёздные корабли, значит, средства на исследования выделяются большие. «Жилая» планета привлечёт десятки тысяч учёных — биологов, палеонтологов, геологов, метеорологов. И это на самом деле ничтожное число: редеющие тайны земной биосферы разгадывает куда большее количество людей.
Наконец, не стоит сбрасывать со счетов политику. Если, открыв годную для колонизации планету, правительство ничего не предпримет, простой народ этого не поймёт. Потребуется создать отвечающие за освоение Периферии министерства и ведомства, разработать программы, организовать общественный надзор, выделить средства. А потом опубликовать отчёты, создать комиссию для расследования загадочного исчезновения выделенных средств, раскритиковать программу колонизации и провести реформу административного аппарата.
Колония на другой планете обеспечит постоянной, хорошо оплачиваемой и интересной работой миллионы людей… на Земле. Но сотрудникам управляющих учреждений придётся хоть изредка посещать объект управления. Особенно если толковая межзвёздная радиосвязь не будет изобретена — отправлять указания придётся курьерскими кораблями, и контроль над их исполнением окажется затруднён. Пусть даже в колонии совсем не будет поселенцев, учёных, ферм и гостиниц, административные комплексы построить придётся.
Первое время колония на планете будет развиваться динамично. Численность населения быстро достигнет уровня 100-200 тысяч человек (учёные, туристы, администрация плюс обслуживающий персонал). Снабжать целый город с Земли если и реально, то нецелесообразно, поэтому на месте сразу же возникнет производство продовольствия и строительных материалов. Чуть позже будут развёрнуты компактные автоматические заводы, изготовляющие из доступного местного сырья товары массового потребления по предельно упрощённой технологии.
Не исключена даже сборка «разусовершенствованных» эрзац-машин — при условии, что наиболее сложные узлы и агрегаты будут доставляться с Земли. Смотрите: для изготовления современного автомобиля необходимы несколько сортов стали, цветные металлы, пластмассы, приборы и комплектующие, доставляемые с десятков разных предприятий. Разворачивать в колонии сотни заводов, окружать её рудниками для добычи всей таблицы Менделеева нецелесообразно хотя бы потому, что спрос на продукцию ограничен и затраты (в том числе на доставку оборудования) не окупятся никогда. Производиться на месте будут лишь самые необходимые материалы.
Добыча ископаемых
О стоимости межпланетных перевозок сегодня, конечно, нельзя сказать что-либо определённое. Но, даже если доставка товаров с другого конца Галактики в далёком будущем станет столь же доступной, как морские перевозки сейчас, это не сделает рентабельной добычу полезных ископаемых в других звёздных системах. Независимо от уровня технологий транспортировка грузов на большие расстояния будет дороже, чем на малые. В окрестностях же Земли запасы ресурсов практически безграничны. Металлы, содержащиеся в поясе астероидов, могут покрыть нашу планету слоем толщиной в 50 километров. А масса замороженного метана на крупной комете превосходит разведанные запасы природного газа на Земле.
Конечно, не все ресурсы наличествуют в Солнечной системе в избытке. Предполагается, что кора некоторых тел дальнего космоса может целиком состоять из углерода в виде алмаза. Возле молодых звёзд уран куда богаче 235-м изотопом. Но… нужно ли столько алмазов? И сохранится ли спрос на уран после появления термоядерной энергетики?
Помимо того, необычные по составу или богатству залежи минералов могут сформироваться только в необычных условиях. А значит, заинтересовавшая рудокопов планета наверняка будет непригодной для жизни. «Колонизировать» её придётся сверхзащищённым роботам.
Население колонии, созданной для добычи ресурсов на бескислородной планете, не будет многочисленным. Фантасты часто забывают, как успешно роботы заменяют людей уже в наше время. Основная работа будет выполняться атомными комбайнами, вгрызающимися в скалу и выделяющими нужный металл из руды. Чинить комбайны, целиком заменяя неисправные блоки и секции, будут ремонтные автоматы. Населять же центральную станцию (вполне вероятно, расположенную не на поверхности планеты, а на орбите) предстоит инженерам, геологам, администраторам и тем, кто станет обслуживать их: повару, парикмахеру, дантисту и бригаде психоаналитиков, по очереди лечащих друг друга от депрессии. Едва ли наберётся более сотни человек.
Производство в таком поселении, если не считать отправляемого на Землю металла, сведётся к растениеводству в оранжерее, снабжающей станцию витаминами и кислородом, прочее же будет завозиться из метрополии. Если связь с Землёй прервётся, колония почти наверняка погибнет. Люди не смогут выжить в чуждых условиях без возобновляемой землянами техники, не сумеют воспроизводить выходящие из строя машины.
Второй этап колонизации
Крах «официальной» колонии окажется столь же стремительным, как и её расцвет. Однажды финансирование прекратится. Разразится экономический кризис, либо обострится борьба с бюджетным дефицитом. Учёные устремятся в ещё более далёкие, только что открытые миры. Общественный интерес ослабеет. Сувениры перестанут раскупаться. Поток туристов иссякнет.
Внеземное поселение превратится в город-призрак. Громадное, уродливое, когда-то построенное наспех без мысли об эстетике, лишь бы вместить массы прибывающих исследователей, здание Института экзопланетологии будет смотреть глазницами выбитых окон на Дворец Космопроходца — футуристическое даже по меркам далёкого будущего, непонятно для чего предназначавшееся сооружение. Улицы опустеют, автоматические фабрики остановятся, машины, которые некому и незачем будет чинить, превратятся в хлам. Экспериментальные участки, возделанные, чтобы выяснить приспособленность сельскохозяйственных культур к условиям планеты, зарастут буйной, причудливой смесью местных и земных сорняков.
И это станет не концом, а началом нового мира.
Когда работающие «вахтовым методом» временщики уедут, на планете останутся те, кто решил сделать её своим домом, люди, которым нечего терять на Земле. Те, кому не по вкусу установившиеся в метрополии порядки. Даже если толерантность общества к меньшинствам не знает границ, это не гарантирует, что сами меньшинства будут терпимо относиться к обществу.
На другую планету устремятся отщепенцы, сектанты — религиозные, псевдорелигиозные, культурные, политические и экологические, то есть те, кто не мог поехать в первых рядах по описанным выше причинам. Переселение откроет им неоценимый шанс создать новое общество, основанное на любых принципах, которые покажутся справедливыми. Если найти хотя бы несколько сотен пламенных единомышленников и основать поселение, на его территории эти принципы работать будут. Можно не переделывать старый мир, преодолевая инертность обывателей, а с нуля строить лучший.
Многочисленные поселения бегущих от цивилизации колонистов, правдами и неправдами просачивающихся на планету, возникнут ещё в разгар «научно-коммерческого» периода освоения. Администрация колонии будет бороться с «дикарями», высылая их по мере отлова, но в конце концов махнёт рукой. Не прочёсывать же инопланетные леса!
Независимые миры
В фантастике человеческая цивилизация галактического периода обычно изображается как сообщество планет-государств, иногда отличающихся уникальными обычаями (заимствованными из истории Средних веков), иногда во всём подобных земным. Но почти всегда одна культура соответствует одному миру. В это поверить трудно: на каждой открытой планете, скорее, возникнет множество мелких колоний-государств, ведь каждый из несогласных не согласен по-своему.
На одном континенте — но подальше друг от друга, места-то достаточно — могут обосноваться какие-нибудь «Братья во Христе», отделившиеся от «Братьев» еретики, отделившиеся от еретиков «Истинные Братья», самозваные казаки, решившие, что станичный дух можно спасти от катка глобализации лишь в тридцати парсеках от берегов Дона, фратрия тирольских стрелков с никому не понятной программой, уфологи, уверенные, что вернулись на прародину человечества, чистокровные арийцы, наконец нашедшие место, где нет ни одного еврея, а также анархисты, коммунисты и ещё четыре враждующие фракции «зелёных», различающиеся по степени радикальности своих взглядов на экологию. Каждая из группировок будет настороженно относиться как к соседям, так и к «землянам» — учёным и туристам, всё ещё появляющимся на планете.
Земля щедро засеет досягаемые для космических кораблей окрестности семенами своей древней культуры. Главным образом — в форме откровенных плевел. Но ростки, предоставленные сами себе, будут иметь время на независимое развитие, самоанализ и совершенствование.
Чтобы колонисты оказались в изоляции, не понадобится взрыва сверхновой, разрушающего гиперпространственные тоннели: на самом деле переселенцы не покинули бы Землю, если б не желали отгородиться от неё. Они сами будут стремиться свести контакты с метрополией к минимуму.
От использования машин придётся фактически отказаться. Крошечная колония не сможет ни покупать промышленные товары, доставляемые с Земли, ни производить их. Но потери технологий, «возврата в каменный век» не произойдёт: отправляясь в добровольное изгнание, беглецы прихватят с собой носители с той информацией, которую посчитают полезной. Знания же позволяют добиться многого, обходясь минимумом инструментов: так, например, в романе Жюля Верна «Таинственный остров» инженер Смит получает благодаря подручным средствам даже нитроглицерин. От производства пироксилина героев романа удерживает лишь то обстоятельство, что в их время бездымный порох ещё не был изобретён.
Снижение уровня производства не вызовет социального регресса. Не произойдёт, например, обычной в фантастических «потерянных колониях» реставрации феодализма. Во-первых, сама идея сословного деления колонистам будет чужда. Во-вторых, первопоселенцам на пустой планете не нужны профессиональные военные — сражаться ещё не с кем (разве что понадобится добровольное ополчение для борьбы с местным животным миром). В-третьих, власть сеньора основана в первую очередь на землевладении — а первые 100-200 лет колонизации свободная земля будет в избытке, и собственность на неё не будет значить практически ничего.
Физика и химия на неопределённое время потеряют былую значимость, не скоро сложатся и условия для развития ремёсел. Современных людей, переквалифицировавшихся в кузнецов, будет преследовать ощущение, будто вместо работы они занимаются исторической реконструкцией. Кроме того, несмотря на добровольную изоляцию, местным мастерам окажется трудно конкурировать с атомным металлургическим модулем (будем считать, что земляне обеспечат колонистов подобной машиной), доблестно перерабатывающим болотную жижу и песок в ножи, топоры и сковородки. Конечно, робот производит изделия только стандартной формы и отвратительного качества (особенно если марганец для легирования стали ему взять негде), но человеку с ним не тягаться.
Общества, решившие обосноваться во «Внеземелье», неизбежно подвергнутся естественному отбору. Прекратят своё существование недостаточно «принципиальные» группы, ведь именно непримиримость к «земному» образу жизни вынудит поселенцев мириться с неудобствами первозданной природы. Большое преимущество в освоении и заселении планеты получат «экологически ориентированные» фракции, предпочитающие вести натуральное хозяйство и испытывающие отвращение к грязной и бездушной машинной цивилизации. Их представителям будет проще приспособиться к новым условиям. Поселенцы же, непременно желающие развивать индустрию, видящие в этом если не цель, то хотя бы средство, в конце концов вернутся на Землю. Ведь то, к чему они стремятся, там давно уже существует.
По общепринятому канону молодые колонии должны стремиться к независимости, Империя же — жёстко пресекать сепаратистские поползновения. Но подобные конфликты могут возникать лишь в случае, если метрополия заинтересована в колониях как в источниках сырья и плацдармах для размещения военных баз. Скорее всего, Периферия будет представлять для Земли лишь эстетическую ценность. Поселение беглецов получит полное самоуправление с первого дня своего существования. Администрация планеты не сможет и не захочет вмешиваться в дела «вольных поселенцев».
Но конфликты неизбежны, поскольку колонисты изначально враждебно настроены по отношению к Земле. Спустя 100-200 лет «пришельцам» придётся учитывать настроения размножившегося «коренного населения» при составлении маршрутов научных и туристических экспедиций. Ведение переговоров потребует, чтобы правительства отдельных общин были официально признаны. Обмен посольствами между ними и Землёй вполне возможен уже на этом этапе. Впрочем, колонисты едва ли будут стремиться к дипломатическому признанию, означающему возвращение в лоно земной цивилизации.
Когда-нибудь связь между колонизированной планетой и Землёй прервётся окончательно, и новой ветви человечества придётся самостоятельно решать свои проблемы. Вполне вероятно, путём промышленного переворота, благо изобретать что-либо для этого не потребуется — все решения уже найдены и опробованы на Земле. Но может случиться, что колонисты станут искать собственные пути.
Земная цивилизация едва ли покинет «колыбель» окончательно, так как культура привязана к образу жизни, а тот — к экономике. Но человечество вполне может расселяться в других мирах, создавая новые цивилизационные модели. И кто знает, не обнаружится ли в ходе этого процесса лучший вариант для развития нашего вида, нежели тот, который существует здесь и сейчас.
Ашвин Васавада рассказывает об открытиях сделанных Curiosity, о геологии мест, где работал марсоход и о дальнейших планах геологических исследований Марса в районе горы Шарп (названа в честь геолога Роберта П. Шарпа)
Эксперт объяснил, почему люди становятся выше в космосе Заведующий отделом Института медико-биологических проблем Международной академии космонавтики Евгений Ильин рассказал, что из-за отсутствия нагрузки на позвоночник в невесомости в космосе люди могут становиться выше. читать дальше Ранее японский астронавт Норисиге Канаи рассказал в социальных сетях, что он «вырос» на 9 сантиметров за три недели пребывания на Международной космической станции. По его словам, такого не было со времен средней школы.
«На Земле существуют вектор силы тяжести и гравитационная нагрузка, она оказывает давление на позвоночный столб. Межпозвоночные диски постоянно находятся под давлением веса тела, в невесомости нагрузка на позвоночник исчезает, и межпозвоночные диски распрямляются.
В космосе астронавты часто жалуются на боли в спине», — сказал Ильин. Он добавил, что, когда люди возвращаются на Землю, опять появляются весовая нагрузка на тело, давление, и постепенно позвонки вновь уплотняются. (с)