Bu gezegen kolonileştirilebilir ama yıldız sistemi. Yaşanabilir gezegenler

İnsanlı yörüngesel astronotik, bir ülkenin süper güç olabilmesi için bir tür sınavdır. İnsanlık için böyle bir test, yakındaki kozmik cisimlerin keşfi olabilir. güneş sistemi. Örneğin Mars'a uçuş ve gezegenin kolonileştirilmesi.

İnsanlığın neden bir mega projeye ihtiyacı var?

İÇİNDE son yıllar uzay uçuşlarının fizibilitesi ticari ve askeri savunma perspektifinden değerlendirilmektedir. Kötüleşen küresel ekonomik kriz, bilimsel projelerin sayısını minimuma indirdi. En yakın “komşularımız” olan Ay ve Mars hâlâ araştırmacılarını bekliyor. Bu kozmik bedenlerden herhangi birinin kolonileştirilmesi, insanlığın varlığına ilişkin yeni uzun vadeli beklentilerin oluşması açısından çok önemlidir. Güçler arasındaki rekabet çerçevesinde astronotik gelişiminin, bunu getiremeyeceği ortaya çıktı. bilimsel ve teknolojik ilerleme niteliksel olarak yeni bir aşamaya geçiyoruz.

Mars'ın kolonizasyonu bir hükümet veya ulusal proje. Bu, tüm gezegen uygarlığı için iyi bir motivasyon mücadelesidir.

Neden Mars

En azından 1963'te "Bir Rüyaya Doğru" filminde V. Troshin'in seslendirdiği bir şarkı, komşu gezegende elma ağaçlarının yakında çiçek açacağını belirttiği için. Şimdi ciddileşelim.

Mars'ta bir günün uzunluğu yaklaşık olarak Dünya'dakine (24,6 saat) eşittir. Güneş etrafında bir devrim yaklaşık 687 gün sürer. belirgin bir mevsim değişikliği ile. Gezegendeki iklim daha kuru ve soğuktur. Mevsimsel ve günlük değişiklikler dikkate alındığında yüzey sıcaklığı -140˚С ila +20˚С (ortalama değer -50˚С) arasında değişmektedir. 110 km'lik atmosfer kalınlığı radyoaktif etkisini önemli ölçüde azaltır güneş radyasyonu. Ve buna rağmen çoğu hava zarfı Karbondioksitten oluşur (%95), insanın yaşam desteği için gerekli olan temel elementler mevcuttur.

Ay ve Mars'ı genişleme nesneleri olarak düşünürsek, Dünya'nın uydusunun kolonileştirilmesi sürdürülebilir evrimi sağlayamaz gelecekteki medeniyet. İyi örnek tarihten - Büyük Coğrafi Seferler döneminde Grönland ve Amerika kıtasının incelenmesi. En büyük ada kesinlikle Avrupa'ya daha yakın ve uzun zamandır biliniyor, ancak son derece fakir çevre herhangi bir gelişme potansiyelini engelliyor.

Proje sırasında, insanlığı birleştirme ve tüm devletlerin "kızıl gezegen" yerleşimini gerçekleştirme çabalarını birleştirme yönündeki asil görevin yanı sıra, kozmik beşiğimizin bugünü ve geleceğine ilişkin birçok sorun çözülecek:

  • Medeniyetin korunması ve kültürel miras küresel durumda doğal afet Dünya'da.
  • Yabancı kolonilerin işleyişi yüksek kalite gerektirecektir yeni seviye sadece endüstriyel teknolojiler değil, aynı zamanda sosyal teknolojiler de. Temelde yeni sosyal ilişkiler geliştirmek ve yaratmak gerekli olacaktır.
  • Dış uzay üssü, güneş sisteminin uzak çevrelerinin uçuşu ve keşfi için iyi bir fırlatma rampası olacak.
  • Mars'ın kolonizasyonu, demografik sorunları çözme ve kaynak tabanını önemli ölçüde genişletme seçeneklerinden biridir.
  • Kızıl Gezegen, yeni enerji kaynakları, gezegen mühendisliğinin gelişimi, iklim kontrolü uygulamaları vb. için mükemmel bir test alanıdır.

Belki de ticari açıdan bakıldığında, Mars'ın kolonileştirilmesi anında kâr vaat etmiyor. Uzay hâlâ birçok gizemi, hayal kırıklığını ve keşfi barındırıyor.

Nereden başlamalı

Kulağa ne kadar basmakalıp gelse de - gezegenin ayrıntılı bir çalışmasından. İstatistiklere göre, Mars'a yapılan tüm uzay sondası fırlatmalarının 2/3'ünden fazlası başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bugün Mars yörüngesinde altı gezegenlerarası otomatik istasyon var, iki gezici gezegenin yüzeyini sürüyor ve bu açıkça yeterli değil. En azından önerilen iniş yerlerinde, gezegenin atmosferi, manzarası ve kaynak mevcudiyeti hakkında kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor.

Bilim adamlarına göre, Mars'ın ekvator bölgeleri kalkınma için en umut verici bölge olarak kabul ediliyor ve kanıtlanmış su rezervleri (buz şeklinde) yüksek enlemlerde yoğunlaşıyor. Gezegenin hidrosferiyle ilgili daha fazla araştırma olumlu sonuçlar getirmezse, ilk yerleşimcilere su kaynağı sağlamak ciddi bir sorun haline gelebilir.

Sorun yok - görevler var

Uzmanlar, projeye uygun fon sağlanması durumunda yarın bile Mars'a uçmanın mümkün olduğunu söylüyor. Kolonizasyon çok önemli birkaç sorunun çözülmesini içerir.

Göçmenleri gezegenin yerçekimine uyarlama seçeneklerini düşünmeye değer. Dünyalılar için normal olandan (%38) önemli ölçüde daha düşüktür. Bir kişi için bu atrofiyi tehdit eder kas dokusu ve kemik oluşumlarının yoğunluğunda azalma. Dejeneratif değişiklikler ciddi bir hastalığa yol açabilir - osteoporoz.

Kızıl gezegenin atmosferi Dünya'nınkinden çok daha incedir ve neredeyse hiç manyetik alan yoktur. Koruyucu ekipman kullanmazsanız, Mars'ta birkaç gün içinde Dünya'da bir yılda alınan radyasyon dozunun aynısını alabilirsiniz.

Başka bir zorluk - büyük mesafe. Dünyevi teknolojiler en yakın dış gezegene 250 günden daha kısa sürede ulaşmaya izin vermiyor. Böyle bir uçuş için daha verimli motorlar yaratma çalışmaları özel şirket SpaceX tarafından yürütülüyor. Dünya ile Dünya arasında radyo mesajı alışverişi için minimum süre Mars istasyonu- 6,2 dk. (maksimum - 45 dakikaya kadar).

Listelenen olumsuz faktörler genellikle kamuoyu eleştirisi tarafından projeyi kınamak için kullanılır. Mars'ın kolonizasyonu bu konuların incelenmesiyle başlamalıdır.

Sözde ve eylemde

Mars'ın geniş alanlarını doldurmak için birçok seçenek ve proje var. Kurucu ve baş mühendis SpaceX (ABD) - Elon Musk, Uluslararası Astronomi Federasyonu'nun son 67. Kongresi'nde (2016, Guadalajara, Meksika) Mars'ın keşfine yönelik planlarını paylaştı. 2018'de gezegene ilk kargo ve ekipmanı gönderecek olan Kızıl Ejderha misyonu başlayacak. 100'e kadar sömürgeci ve 450 ton bagaj taşıma kapasitesine sahip bir gemi için tasarım belgeleri hazır. Geminin ömrü Mars'a 15 uçuşa kadardır. SpaceX'e göre kolonizasyon 40 ila 100 yıl sürecek ve bu sürenin sonunda uzaylı üssünün nüfusu bir milyon kişiye ulaşabilecek. Elon Musk, ilk insanların en geç 2022 yılında kızıl gezegene ayak basacağına inanıyor.

Çevrimiçi kolonizasyon

Özel proje Mars One'ın başkanı Bas Lansdorp (Hollanda), "beyin çocuğunun" ciddi niyetleri konusunda güvence veriyor. Finansman, gönüllülerin seçimi, yer eğitimi, uçuş ve Mars'a iniş (kozmik ölçekte “Dom-2”) ile ilgili televizyon yayınlarından elde edilen gelire dayanmaktadır.

2015 yılına gelindiğinde Dünya'ya veda etmek isteyen 200 bini aşkın kişiden 5'i Rus olmak üzere 100 aday seçildi. Daha sonraki testlerin sonucunda 4 kişilik 6 grup oluşacak. Gezegenlerarası iletişim uydusunun fırlatılması 2018 yılında planlanıyor. Daha sonra iki yıllık aralıklarla Mars'a otomatik bir gezici gönderilecek ve kargo gemisi yaşam desteği. Ekiplerin aynı aralıklarla yola çıkması planlanıyor. Organizatörlerin planlarına göre ilki 2025 yılında kırmızı geniş alanlara inecek.

Pek çok uzman projenin yalnızca teknik bileşeni açısından değil, aynı zamanda mali ve organizasyonel bileşenleri açısından da eleştireldir.

11 Nolu Proje

Yerel politikacılar bilimsel ve teknik seçkinler de Mars'ın kolonileştirilmesinin Rusya'nın gelişimi için iyi bir teşvik olacağına inanıyor. Güçlü bir dünya gücü yaratmaya yönelik kamu girişimleri portalı olan "Proje Durumu", bu projeye Uzak Doğu Uzay Merkezi'nin (Vostochny Kozmodromu) çalışmalarında öncü bir rol veriyor.

Kaynağın kurucusu ve organizatörü Yuri Krupnov'a göre ülkemiz, "uzay sürücüsü" rolüyle yetinerek uzay araştırmalarındaki liderliğini kaybetti. ABD'de ve Avrupa geliyor roket ve uzay filosunun hızla yenilenmesi. Kendi güçlü fırlatma araçlarımız, Batılı ortaklarımızın Rusya'yı birçokları için "denizde" bırakmasına olanak tanıyacak uluslararası programlar. Ne Roscosmos'un ne de hükümetin herhangi bir stratejik uzay araştırma programının olmaması çok yazık.

Not: Phobos Grunt 2'nin görevini güvenli bir şekilde yerine getirmesini ve yanmamasını umalım. yoğun katmanlar yolculuğun en başındaki atmosfer (1 Numaralı selefi gibi)!

Noosferde gerçekleşen ana süreç, bilginin istikrarlı ve sürekli hızlanan birikimidir. Bugün insanlığın kendisine ait en büyük zenginlik, sürekli artan ana sermayesi olarak kabul ettiği bilgidir. Bilgi miktarı, belirli bir nesnenin çeşitlilik derecesini ve organizasyon düzeyini karakterize eder. İnsan, etrafındaki doğayı akıllıca etkileyerek, daha düzenli bir yapıya sahip ikinci, yapay bir "doğa" yaratır ve bu nedenle çok sayıda Doğal ortamdan daha fazla bilgi. Bu tür üretim bilgilerinin noosferde birikmesi, insan üretim faaliyetinin, doğa ve toplumun etkileşiminin sonucudur.

Ancak toplum, yalnızca emek araçları ve ürünleri hakkında değil, aynı zamanda sistem hakkında da bilgi biriktirme yeteneğine sahiptir. bilimsel bilgi. İnsan dünyayı keşfederek kendisini ve noosferi bilimsel bilgilerle zenginleştirir. Bu, noosferdeki bilgi birikiminin kaynağının insanın dönüştürücü ve bilişsel etkinliği olduğu anlamına gelir. A.D. Ursul, "Noosferde bilgi birikiminin ana süreci, toplumu çevreleyen dış doğa nedeniyle çeşitliliğin asimilasyonuyla ilişkilidir, bunun sonucunda noosferin hacmi ve kütlesi sınırsız bir şekilde artabilir. ”

Noosferin uzaya doğru genişlemesi şu anda astronotların ve otomatların yardımıyla uzay hakkında bilimsel bilgilerin edinilmesiyle ifade edilmektedir. Bununla birlikte, zamanla uzay üretiminin de ortaya çıkacağına şüphe yoktur; yani gök cisimlerinin pratik keşfi, kişinin komşusunu yeniden yapması ve belki de derin uzay insanın iradesiyle. O zaman üretim bilgisi de uzaydan gelecektir; bunun ilk temelleri prensipte zaten mevcuttur (örneğin, Ay'ın iç kısmının keşfedilmesi, Ay toprağının incelenmesi). Yakın uzay eninde sonunda insanların yaşaması ve çalışması için bir yer haline gelecektir. Noosfer, önce Dünya'ya en yakın gök cisimlerini, ardından da belki tüm güneş sistemini kapsayacak. Bu nasıl olacak? Uzay araştırmalarının yakın ve uzun vadeli beklentileri nelerdir?

Zaten bugün binlerce uydu Dünya'nın etrafında dönüyor. Vardiya personelinin bulunduğu uzun vadeli yörünge istasyonları, Dünya'ya yakın yörüngelerde çalışmaya başladı. Gelecekte bunlardan bazıları muhtemelen gezegenler arası insanlı roketler için yakıt ikmali istasyonlarının işlevlerini devralacak. Daha önce "inşaat" alanına teslim edilen bloklardan uzay aracını alçak Dünya yörüngelerinde monte etmek de mümkün olacak. Uydu ailesi farklı türler ve randevular insanlığa uzaydaki ve Dünyadaki olaylar hakkında sürekli bilimsel bilgi sağlayacaktır.

Zaten üç gök cismi (Ay, Venüs ve Mars) geçici olarak gözümüzün önünde kendi yapay uydularını edindiler. Bu tür uyduların yaratılması, görünüşe göre, gezegenlerin araştırılmasında kaçınılmaz bir aşamadır (ve ayrıca incelenen gök cisminin yakınına ve yüzeyine sondaların ön gönderilmesi). Bu sıranın gelecekte de devam edeceğini düşünmek için her türlü neden var, böylece yüzyılın sonuna gelindiğinde belki de gezegenlerin çoğu dikkatli gözlerle izlenecek. yapay uydular.

Ay gezicileri ve Mars gezicileri (ve genel olarak gezegen gezicileri), incelenen gök cisimlerinin yüzeyine yumuşak bir şekilde inen otomatik sabit istasyonlarla birlikte, otomatik makinelerin üçüncü hattı olacak (sert bir "yanından geçiş" sondalarından sonra) iniş) komşu dünyaları incelemek. Hiç şüphe yok ki, bunların iyileştirilmesi, uzayda hemen hemen her görevi yerine getirebilecek, özellikle de gezegenlerden kalkıp Dünya'ya geri dönebilecek (örneğin Ay'da olduğu gibi) uzay otomatlarının ortaya çıkmasına yol açacaktır. . Bu yolda temelde çözülemez zorluklar yoktur, ancak çok büyük sorunlar vardır. teknik sorunlar Belki de asıl olan, kompakt, hafif ve aynı zamanda etkili çekiş sistemleri oluşturmaktır.

Uzay otomatlarının avantajları açıktır. Zorlu uzay ortamına karşı insanlar kadar duyarlı değiller ve kullanımları insan kaybı riski taşımıyor. Gezegenlerarası otomatik istasyonlar insanlı uzay aracından çok daha hafiftir ve bu da fırlatma sırasında ekonomik faydalar sağlar. Otomatların insanlara göre başka avantajları da olsa, güneş sisteminin keşfi elbette sadece otomatlar tarafından değil, insanlar tarafından da gerçekleştirilecek. Ve burada dünyevi deneyimlerden birçok benzetme bulabilirsiniz.

Antarktika'nın keşfi kıyılarına yakın yolculuklarla başladı. Bunları kıyıya kısa süreli çıkarmalar ve iç kesimlere yapılan seferler izledi. Güney Kutbu. Sonunda gözlerimizin önünde Antarktika'ya kalıcı araştırma istasyonları (vardiya personeliyle birlikte) yerleşti. Zamanla Antarktika'nın sistematik yerleşiminin, doğasında insanlar için uygun yönde bir değişiklikle birlikte başlaması mümkündür.

Ay, Antarktika'dan çok daha serttir. Ancak Dünya'dan bir milyon kilometrenin üçte birinden fazla bir mesafeyle ayrılmış olmasına rağmen, çok daha fazla gelişmeye başladı. hızlı bir tempoda en güneydekinden dünyevi kıta. İlk başta (1959'dan beri), uzay sondaları Ay'ın yakınında uçuyordu. Daha sonra Ay'ın etrafında ilk yapay uydular ortaya çıktı. Bunları sert inişler takip etti. Sonunda, uzay aracı yavaşça ay yüzeyine indi ve komşu dünyanın bu keşfiyle ilk ay keşiflerinin ön hazırlıklarını yaptı. Bundan sonra ne olacağını tahmin etmek zor değil. Ay gezicileri ve kozmonotların komşu dünya hakkında yeterince ayrıntılı bilgi toplayacak bir dizi yeni keşif gezisinden sonra, muhtemelen Ay'da önce geçici, sonra kalıcı bilimsel istasyonlar ortaya çıkacak. Ay'ın araştırılmasındaki bir sonraki adım muhtemelen Ay'ın kademeli olarak yerleşmesiyle, kalıcı Ay'ın yaratılmasıyla ifade edilecektir. enerji santralleri Ay endüstrisinin gelişmesinde, yerel madde ve enerji kaynaklarının yaygın kullanımında.

Bir kişinin uzay ortamının düşmanca koşullarına uyum sağlamasının iki yolu vardır. Uzay gemilerinin kabinlerinde yaşam destek sistemleri minyatür bir "Dünya dalı", dünyevi konfor yaratır. Mikro ölçekte uzay giysileri de aynı işlevi görüyor. Ay ve diğer gök cisimlerinin keşfinin ilk aşamalarında bu teknik mümkün olan tek teknik olmaya devam edecek. Ancak, “Ay'da bir yer edinen, ilk ay konutlarını inşa eden, yaşam destek sisteminin doğası uzay gemilerinin kabinlerini anımsatan insanlık, yapay olarak Ay'da yerleşime uygun bir ortam yaratmak için Ay'ı yeniden düzenlemeye başlayabilir. küresel ölçekte. Başka bir deyişle, dış düşman uzay ortamına pasif bir adaptasyon değil, bunun insan lehine bir yönde değişmesi, dış çevrenin "Dünya benzeri" bir ruhla aktif olarak yeniden yaratılması - bu olasılığı sağlamanın ikinci yoludur. insanlığın uzaya yerleşmesinden

Elbette ikinci yol birinciye göre daha zordur. Bazı durumlarda ise mümkün olmuyor ya da daha dikkatli söylemek gerekirse bildiğimiz teknoloji çerçevesinde imkansız gibi görünüyor. Örneğin, Ay'daki kayalardan yapay olarak elde edilen gazları kullanarak Ay'ın etrafında kalıcı bir atmosfer yaratmak, esas olarak Ay'ın yerçekiminin zayıflığından dolayı gerçekçi olmayan, fantastik bir proje gibi görünmektedir. Ağırlık açık ay yüzeyi Dünyanınkinden 6 kat daha az olan yapay ay atmosferi hızla buharlaşmalıdır. Ancak aynı proje Mars için de prensipte tamamen uygulanabilir ve insanoğlunun çabalarının bir gün Mars'ı ikinci bir küçük Dünya'ya dönüştüreceği düşünülebilir.

Güneş sistemindeki tüm gezegenler arasında Mars muhtemelen ilk "kolonileştirilen" gezegen olacaktır. Astronotik tarafından gökbilimciler için beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarılan aya benzer görünümü ne kadar şiddetli olursa olsun, yine de özelliklerinin bütünlüğü açısından Mars, Dünya'ya en yakın olanıdır. Mars'a insanlı uçuşlar ve ilk keşif gezisinin Mars'a inmesi 2000 yılına kadar planlanıyor. Ancak Mars zaten yapay uydular edindi ve Sovyet otomatik istasyonları yavaşça yüzeyine indi. Bu, Dünya'ya en yakın konumdayken bile Mars'ın neredeyse 150 kat daha uzakta olmasına rağmen, Ay'ın incelenmesinde benzer bir aşamaya gelinmesinden sadece birkaç yıl sonra gerçekleşti. Aylar - gerçek Bu önemli bir gelişme, yine astronotik biliminin alışılmadık derecede hızlı ilerleyişini gösteriyor.

Eğer bunu sağlayacak bir motorumuz olsaydı uzay gemisi ivme 9,8 m/s2 ise Mars'a sadece bir haftada ulaşılabilir. Artık yaklaşımı bile göremiyorsunuz teknik çözüm Böyle bir görev ama gelecekte gezegenler arası iletişim araçlarının bugünküyle aynı kalacağı söylenebilir mi? Ancak eğer hakkında konuşuyoruz Mars hakkında, sonra modern seviye teknolojiye hakim olmak oldukça mümkündür. Mars'ın yerleşiminden önce Ay'ın yerleşimiyle aynı aşamaların yaşanması muhtemeldir. Ancak bu uzak dünyayı komşu gök cisminden çok daha kötü biliyoruz ve Mars'ta bizi sürprizlerin beklediği kesin. Bu nedenle (ve aynı zamanda Mars'ın uzaklığı nedeniyle), keşfi muhtemelen Ay'ın keşfinden daha uzun sürecektir.

Venüs'le ilgili son veriler bizi onu ziyaret etmeye teşvik etmiyor, hatta kararlaştırıyor. 500 °C sıcaklıkta 10 MPa'lık basınç Venüs'ün yüzeyi için tipiktir. Buna, öğle saatlerinde bile gezegenin yüzeyinde alacakaranlık yaratan, sürekli yoğun bir bulut örtüsünü, muhtemelen boğucu bir karbondioksit atmosferindeki rüzgarları ekleyin. tam yokluk sular ve son olarak belki de en güçlü volkanik patlamalar - fantastik cehennem resimleriyle karşılaştırıldığında insanın hayal gücünün yoksulluğunu gösteren Venüs'teki durum böyledir. Elbette Venüs'le ilgili araştırmalar, özellikle de yüzeyinin incelenmesi devam edecek. Ancak en azından öngörülebilir gelecekte Venüs'e bir keşif gezisi söz konusu bile olamaz.

Güneş sisteminin aşırı gezegenleri - Merkür ve Plüton - gezegenlerdeki fiziksel durumdaki aşırılıkları açıkça göstermektedir. Merkür'ün gündüz tarafında öğle saatlerinde sıcaklık 510 °C'ye kadar yükselebilir. Yeterince incelenmemiş Plüton'daki sıcaklıklar her zaman yaklaşık mutlak sıfır. Her iki gezegen de Dünya'dan önemli ölçüde daha küçüktür. Merkür'deki bir gözlemciye Güneş'in çapı Dünya'dan 2,5 kat daha büyük görünür. Plüton'un gökyüzünde Güneş yalnızca en parlak yıldızdır, ancak Plüton'u dolunay sırasında Ay'ın Dünya'da aydınlattığından 50 kat daha güçlü aydınlatır. Her iki gezegen de şüphesiz yakın gelecekte otomatlar tarafından incelenecek. Yüzeylerinde uzun vadeli otomatik bilimsel istasyonların çalışması için uygun nesneler olacaklar. Merkür ve Plüton'a yapılacak keşif seferlerine gelince, eğer gerçekleşirse, bu büyük olasılıkla yalnızca uzak bir gelecekte olacaktır: bu gezegenlerdeki durum, dünyevi yaratıklar için çok sıradışı ve düşmancadır ve bunların hiçbir zaman insanlar tarafından iskan edilmesi pek olası değildir.

Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dev gezegenleri bu amaç için daha da uygunsuz (veya daha iyisi tamamen uygunsuz). Esas olarak hidrojenden oluşurlar (serbest halde ve nitrojen ve karbonla kombinasyon halinde). Dev gezegenlerin derinliklerinde gaz yoğunlukları çok yüksek olabilse de, kelimenin karasal anlamında hiç katı yüzeylere sahip olmamaları, yani tamamen gaz halinde olmaları mümkündür. Bu bedenler fiziksel doğa yıldızlar ve gezegenler arasında bir ara pozisyonda bulunur toprak tipi. Yıldızların kütlesinin biraz altındadırlar ve bu nedenle içleri proton-proton döngüsünün gerçekleşmesi için yeterince sıcak değildir. Karasal gezegenlerden, hafif elementlerin bolluğu ve son derece küçük oranda ağır elementlerin bulunmasıyla ayrılırlar. Hidrojen, metan ve amonyaktan oluşan atmosferleri son derece kalındır ve büyük kütle Dev gezegenlere atmosferlerinin derinliklerindeki devasa basınç neden oluyor.

Dev gezegenlerin uzay aracıyla araştırılmasına başlandı (Pioneer-10 ve Pioneer-11 araçlarının uçuşları). Dev gezegenlerin belirli bir elverişli konumu göz önüne alındığında, nispeten kısa bir sürede (yaklaşık dokuz yıl) tüm dev gezegenlerin etrafında uçabilecek bir sonda göndermek mümkündür, oysa yalnızca Neptün'e normal bir uçuş yaklaşık 30 yıl sürer. “Gezegenlerarası bilardo” adı verilen bu projenin sırrı, sondanın dev gezegenlerin yakınında hızlanmasıdır. yerçekimi alanı. Gezegenlerin her biri hızlandırıcı görevi görüyor ve bu da uçuş süresini önemli ölçüde azaltıyor. Bu yöntemi kullanarak Amerikan otomatik istasyonları zaten Satürn ve Uranüs'ü inceledi. Bu gezegenlerin atmosferlerine otomatik sondalar göndermek ve etraflarında (Venüs, Merkür ve Plüton gibi) yapay uydular oluşturmak elbette oldukça mümkün. Dev gezegenlerin fiziksel olarak imkansız yerleşimi yerine, insanlık bu cisimleri gelecekteki termonükleer reaktörler için neredeyse tükenmez yakıt rezervleri olarak kullanabilir.

Ana olanlar doğal uydular Dev gezegenlerin boyutları Merkür ve hatta Mars'la karşılaştırılabilir. Bazıları metan ve karbondioksitten oluşan bir atmosferle çevrilidir. Gezegenlerinden çok Dünya'ya benziyorlar ve bu cisimlerin araştırılmasının Ay ve Mars'ın keşfiyle aynı yolu izlemesi mümkün. Güneş sisteminin dış kısımlarını keşfederken Jüpiter ve Satürn'ün uydularında bilimsel istasyonların ve yakıt ikmal üslerinin organizasyonu gerekli olabilir. Prensip olarak gezegenlerin tüm uydularına yalnızca otomatik makineler tarafından değil aynı zamanda astronotlar tarafından da erişilebilir.

Küçük gezegenler (asteroitler) ve kuyruklu yıldızlar muhtemelen insanlık tarafından kaçınılmayacaktır. Hem insanlar hem de robotlar en büyük asteroitlere ve gezegen uydularına inebilir. Daha küçük cisimler, uzay roketleri için yakıt kaynağı olarak (kuyruklu yıldız çekirdekleri donmuş su, metan ve amonyaktan oluşur) veya mineral kaynakları (asteroitler) olarak ilgi çekici olabilir. Geleceğin insanlık için hakkında en ufak bir fikrimizin olmadığı zorluklarla karşılaşması oldukça muhtemel.

Güneş sisteminin keşfi sadece gezegenlere ve uydulara uçmakla ilgili değil, aynı zamanda bunların bazılarını insanlarla ve otomatlarla doldurmakla da ilgili. Gezegenimiz Dünya'nın da insanlığın zevklerine ve gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi gerekecek. “Kozmik beşiğimizdeki” her şeyi sevmiyoruz. İnsanlık “bebek” halindeyken buna katlanmak zorundaydık. Ama artık insanlık o kadar “olgunlaştı ki”, sadece “beşiğinden” ayrılmakla kalmadı, aynı zamanda kendi gezegenini radikal bir şekilde yeniden yaratma gücünü de hissetti.

Yapay iklim değişikliği projelerinde hiçbir eksiklik yok. Örneğin Bering Boğazı'nın bir barajla kapatılması ve nükleer pompalarla pompalanması öneriliyor ılık su Pasifik Okyanusu V Arktik Okyanusu. Gulf Stream'in yönünü değiştirmeye, özellikle de Kuzey Amerika kıyılarını ısıtmaya yönelik birçok proje var. Sahra'yı ve dünyanın diğer çöl bölgelerini “canlandırmaya” yönelik projeler var. Tüm bu projelerin ortak bir dezavantajı var - her bir projenin uygulanmasının sonuçlarını yeterince hesaba katmıyorlar, ancak felaketle sonuçlanabiliyorlar (örneğin, Körfez Akıntısı'nın Kuzey Amerika kıyılarına dönmesi buzullaşmaya neden olacak) Avrupa). Kapsamlı rezervuarlar, yeni kanallar ve genel olarak, bulutluluğun yapay olarak azaltılması veya bol yağmurlama dahil olmak üzere, Dünya'nın fiziksel doğasındaki her türlü büyük yapay değişiklik projeleri aynı kusurlardan muzdariptir.

Hiç şüphe yok ki, insan Dünya'yı kendi yöntemiyle yeniden yaratacaktır, ancak bu yeniden yaratmadan önce, doğal olayların yerleşik dengesine insan müdahalesinin sonuçlarına ilişkin kapsamlı, bilimsel temelli bir tahmin yapılmalıdır. Henüz kendi gezegenini yeniden yaratamayan insanlık, yine de tüm güneş sistemini yeniden inşa edecek radikal projeleri tartışıyor. Kendimize olan güvenimiz, belki de bu projelerin uygulanmasının uzak bir gelecek meselesi olduğu, önceden hazırlanmamız gereken inanılmaz derecede zor bir görev olduğu gerçeğiyle haklı gösterilebilir.

Astronomide gezegenleri aramak gelenekseldir göksel topraklar. Bu terimin genel anlamı artık açıktır: Güneş sistemimizde bile, kesin olarak konuşursak, tek bir gezegen bile Dünya'ya benzemez. Görünüşe göre güneş sistemini yeniden inşa etmek ana hedef bu “doğa eksikliğini” düzeltmenin peşinde olacağız. Daha açık bir ifadeyle, insanlık muhtemelen Güneş'in etrafında, gezegenlerin madde rezervlerinden ve Güneş'in hayat veren enerjisinden maksimum düzeyde yararlanacak yapay, yaşanabilir yapılar inşa edecektir. Bu fikrin kökenlerini K. E. Tsiolkovsky'nin yapay karasal gezegenler veya çok daha küçük "uzay seraları" yaratma projesinde buluyoruz. (Tamamen niceliksel) bir bakış açısından bakıldığında, yalnızca dev gezegenlerdeki madde tedariki, birkaç yüz "yapay dünya" veya birkaç yüz bin "kozmik sera" üretmeye yeterli olacaktır. Prensip olarak tamamının Güneş'e daha yakın yörüngelere nakledilmesi mümkün olacaktır. Sorun, dev gezegenlerin niteliksel olarak bu amaca uygun olmamasıdır: Hidrojen veya diğer gazlardan "yapay dünyalar" inşa edemezsiniz (tabii ki, bu inşaatın öncesinde ağır elementlerin termonükleer füzyonu olmadığı sürece).

Bazı yazarlar (I.B. Bestuzhev-Lada ve ondan bağımsız olarak F. Dyson) Güneş'i devasa bir cisimle çevrelemeyi önerdiler. yapay küreİçinde o zamanlar çok sayıda olan insanlığı barındıracak bir yer. Böyle bir küre Güneş'in ışınımını tamamen yakalayacak ve bu enerji ana enerji kaynaklarından biri haline gelecektir. enerji üsleri eski dünyalılar ("eski" çünkü böyle bir kürenin inşası belki de Dünya dahil tüm gezegenlerin maddelerini tüketmek zorunda kalacaktı). Birkaç yıl önce Dyson küresinin dinamik olarak kararsız olduğu ve bu nedenle yerleşim için uygun olmadığı gösterildi.

Bazı projeler, “beşiğimizi” terk etmeden ve “toz haline getirmeden”, diğer gezegenlerin maddelerini kullanarak Dünya'yı dışarıdan inşa etmeyi öneriyor. Açıkçası, giderek daha fazla yeni zeminin artmasıyla birlikte, yerçekimi kuvveti de giderek artacak ve bu, yalnızca "yeni Dünya" nın inşasını değil, aynı zamanda aşırı "ağır" insanların onun üzerinde yerleşmesini de büyük ölçüde zorlaştıracak. Profesör G.I. Pokrovsky'nin projelerinde Dyson küresi yerine, belki de Güneş çevresinde gezegenlerin maddesinden oluşturulacak istikrarlı katı dinamik yapılar öneriliyor. Tamamen hayal ürünü gibi görünen tüm bu projelerin temel fikri kesinlikle doğrudur: Güneş sisteminin insanlığın keşfi, ancak bu sistemin maddesini ve enerjisini tam ve en uygun şekilde kullanması durumunda tamamlanacaktır. O zaman noosfer muhtemelen güneş çevresindeki alanın tamamını kaplayacaktır.

İçin modern sahne Uzay bilimi, giderek daha karmaşık tasarımlara sahip nesiller boyu yörünge istasyonlarının oluşturulmasıyla karakterize edilir. Bunlar Sovyet istasyonları"Salyut" ve "Barış". Amerikalı bilim adamı O'Neill, silindirik tipte çok büyük yaşanabilir uzay yapıları için tasarımlar geliştirdi. Dünya benzeri bir ortamın yaratılması gereken bu tür yörünge istasyonlarında on binlerce dünyalının yaşayabileceği varsayılıyor. Tabii ki, O'Neill'in kademeli olarak kendi "silindirlerine" geçme niyeti ütopik görünüyor » Dünya nüfusunun çoğu için, ancak bu kadar süper büyük yörünge istasyonlarının Dünya'ya yakın yörüngelerde ortaya çıkacağına göre, yapay yerçekiminin olacağına dair hiçbir şüphe olamaz. Bu tür istasyonlarda dönme nedeniyle oluşan anlamsız coşku dönemi çoktan geçti, ağırlıksızlığın güneş sisteminin yaygın olarak keşfedilmesinin önünde ciddi bir engel olduğu, kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının azaldığı. kalsiyum tuzları vücudu terk eder ve bu da yavaş yavaş iskeleti yok eder, bu nedenle ağırlıksızlığa karşı mücadele daha yeni başlıyor.

Güneş sistemini yeniden oluşturmak çok büyük miktarda enerji gerektirir. Bugün bu enerjinin dünya dışı yörüngesel güneş enerjisi santralleri tarafından sağlanacağı açıktır. Atmosferin dışında sürekli olarak Güneş tarafından aydınlatılacaklar ve kötü hava onları rahatsız etmeyecek. bu mümkün güneş enerjisiİlk önce onu elektromanyetik enerjiye (mikrodalga radyasyonu) dönüştürmeniz ve daha sonra bir reflektör kullanarak Dünya'ya iletmeniz tavsiye edilir. Yörüngesel güneş enerjisi santrallerinin mühendislik projeleri, yarın, dünyadaki en büyük hidroelektrik santrallerinden daha düşük güçte olmayacak yörüngelerde bu tür istasyonlar oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Y. Golovanov, yazarın okuyucuya sıcak bir şekilde önerdiği "Ağırlıksızlığın Mimarisi" adlı kitabında bunu ikna edici ve büyüleyici bir şekilde anlatıyor.

Dolayısıyla bugün insanlık, güneş sistemini keşfetmek için gerekli araçlara zaten sahiptir. Bu keşfin K. E. Tsiolkovsky'nin bir bütün olarak uzay araştırmalarına yönelik ünlü planının bir parçası olduğu biliniyor. K. E. Tsiolkovsky'nin planlarının felsefi olarak ne kadar gerçekçi olduğu ünlü Sovyet filozofu Akademisyen A. D. Ursul'un kitabında anlatılıyor. Astronotiğin gelişim mantığına göre gözümüzün önünde uzayda bir endüstri ortaya çıkıyor. Acil görevlerinden biri gezegenin iç kaynaklarının kullanılmasıdır.

Gezegensel iç mekanların kullanımı

Toprak altı, Dünya'daki yaşamın evriminde önemli bir rol oynadı. Daha önce de belirtildiği gibi, gezegenimizdeki yaşamın ortaya çıkışı, görünüşe göre, dünyanın iç içeriğinin yüzeye patlamasından kaynaklandı (E.K. Markhinin ve L.M. Mukhin'in hipotezleri). Evrim sürecinde uygarlık yeterince yüksek bir teknik seviyeye ulaştığında, dünyanın iç kısımlarının yaygın kullanımı başladı. Günümüzde, ne yazık ki Dünya'nın kaynaklarının tükenebildiği ve örneğin yakıt arzının tükendiği herkes için aşikar hale geldi. dünyanın bağırsakları(mevcut üretim artış hızıyla) insanlığa en fazla 100-150 yıl yetecek, petrol ise daha da az olacak. K. E. Tsiolkovsky, yalnızca cehaletimizin bizi fosil yakıt kullanmaya zorladığını doğru bir şekilde söyledi. Sonuç olarak, insanlık önümüzdeki yüzyılda fosil yakıtlardan diğer enerji türlerine (örneğin güneş enerjisi) geçmek zorunda kalacak. Güneş Sistemi'nin cisimlerine dönersek, öncelikle gezegenlerin iç kısımlarının ve büyük uydularının zengin mineral yatakları olduğunu belirtelim. Toprak altının endüstriyel gelişimi muhtemelen Ay'dan itibaren başlayacak. Çeşitli projelerde, Ay'ın öncelikle inşaat için gerekli olan metalleri çıkaracağı varsayılmaktadır: alüminyum ve titanyumun yanı sıra silikon. O'Neill'in projesine göre elektromanyetik mancınıkların Ay'dan mayınlı malzemeleri inşaat alanına aktarabileceği hesaplarına göre Ay'dan bir milyon ton hammadde ve malzeme göndermek için 150 kişinin yeterli olacağı varsayılıyor. Uzayda "ruhani yerleşimler" için ihtiyaç duyulan ay parsellerini ele geçirecek özel bir "tuzak" inşa edileceği, bu projelerin ne kadar ciddi olduğu, O'Neil'in projelerinin yakın zamanda NASA uzmanları tarafından incelenip onaylanmasıyla kanıtlanıyor. resmi belge"Uzay uygarlığı - tasarım çalışması", O'Neil'in tüm hesaplamalarının doğru olduğu kabul edildi. Hiç şüphe yok ki, Ay örneğini takip ederek diğer gezegenlerin hammadde kaynakları da zamanla gelişmeye başlayacak. Dünya tipi gezegenlerin toprak altı kaynakları var Bu muhtemelen Dünya'dakileri anımsatıyor Dev gezegenler için ana zenginlik, termonükleer tesisler için neredeyse tükenmez olan hidrojen bolluğudur.

Asteroitler arasında büyük demir veya diğer metal rezervleri içerenler olabilir. Zaten bugün, bu tür asteroitleri, dikkatli bir şekilde geliştirilecekleri Dünya yakınlarına çekmeye yönelik projeler var. Sovyet bilim adamı A.T. Ulubekov, dünya dışı kaynakların zenginliği konusunu kapsamlı bir şekilde araştırdı. Bu çalışma, K. E. Tsiolkovsky'nin sözleriyle insanlığın, Güneş sisteminin sistematik keşfi sırasında gerçekten bir "güç uçurumu" elde edebileceğini gösteriyor. 1905 yılında K. E. Tsiolkovsky, “Boşlukta ve atmosferde uçuş aracı olarak bir jet cihazı” adlı çalışmasında şunları yazdı: “Jet cihazları üzerinde çalışırken barışçıl ve yüce hedeflerim vardı: Evreni insanın yararına fethetmek , "Güneş tarafından yayılan" uzayı ve enerjiyi fethetmek için. Ancak bugünlerde bu parlak geleceğe giden yolda karanlık güçler gezegenimizdeki tüm yaşamı yok etmekle tehdit eden kötülük.



5-04-2017, 12:45

Uzay, belirsizliği ve sonsuzluğuyla her zaman Dünya sakinlerini cezbetmiştir. Bir düşünün, içinde kaç tane keşfedilmemiş nesne var? uzay ve onları tanımlamak ve incelemek için uzayın enginliğinde daha ne kadar gezinmemiz gerekecek. Takıntı diğer gezegenlerin kolonileştirilmesi zaten uzun zamandır ayrılmıyor bilim adamları gökbilimciler NASA'dan. Ve her ne kadar 2012 yılında dünyanın sonu ile ilgili tahminler gerçekleşmemiş olsa da, bilim dünyasının temsilcileri hala böyle bir durumu kabul ediyor ve bunun sonucunda Dünya nüfusunun başka gezegenlere taşınması gerekecek. Sömürgecilik böyle başlıyor. Ancak asıl soru, dünyalıların tam olarak nereye “hareket etmesi”nin mantıklı olacağıdır. Güneş sisteminin hangi gezegenleri dünyalıların yaşamı için en uygundur? Bu soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Atmosfer, toprak ve Dünya yüzeyi üzerine yapılan çok sayıda çalışma, belirli kriterler Astronomlar belirli bir gezegenin bizimkine ne kadar benzediğini ve koşullarının insanlar için ne kadar uygun ve rahat olacağını belirler. Uzmanlar verileri inceledi ve Dünya'daki yaşam için tüm elverişli koşulları yok edecek küresel bir felaket durumunda insanlığın yaşayabileceği TOP-5 gezegen listesini derledi.

1. sıra: Mars

Evet, en “yardımsever” gezegenler listesinin başında kızıl gezegen geliyor. Bu, Mars'taki koşulların kolonizasyon için en uygun olduğu anlamına gelir. Örneğin Mars'ın ilk avantajı, gıda kaynaklarını ve oksijeni doğrudan yerinde üretebilmesidir. Bu faktör, dünyalaştırma görevini tamamlamamıza ve Dünya'dakine benzer yaşam koşullarının yaratılmasına katkıda bulunmamıza olanak tanıyacak. Kızıl gezegenin ikinci avantajı ise günün uzunluğunun yalnızca 24 saat 39 dakika olmasıdır. İnsanlığın ve hayvanların bu tür koşullara uyum sağlaması kolay olacak çünkü bu süre Dünya'dakinden sadece 39 dakika daha fazla. Üçüncüsü ve belki de önemli avantajlardan biri suyun varlığıdır. Su olmadan insanlık yaşayamaz çünkü Mars elverişlidir, çünkü su kaynakları cephaneliğinde. Tüm bunların yanı sıra Mars toprağı karasal bitkilerin yetişmesine de elverişlidir ve yer örtülerinin derinliklerinde büyük miktar mineraller. Bu, insanlığın madencilik ve imalatı geliştirmesine olanak tanıyacaktır. Ancak buna rağmen büyük sıra Avantajları var, Mars gezegeninin dezavantajları var. Örneğin, sağlayamayan zayıf bir manyetik alan gerekli koruma radyasyondan. Mars'ın bir sonraki dezavantajı -55 santigrat derece olan hava sıcaklığıdır. Bu kadar soğuk bir ortamda kimsenin rahat yaşaması pek mümkün değil. Ve son olarak göktaşı düşme ihtimali yüksek. Zayıf bir manyetik alan gezegeni koruyamayacağı gibi gök taşı düşmesini de engelleyemez, bu da potansiyel bir tehlike oluşturur. Bu arada Mars, dünyalıların kolonileşmesi için en uygun gezegendir.

2. sıra: Titan

Evet, olası kolonizasyon için ikinci en uygun koşullar Satürn'ün bu uydusudur. Son araştırmalara göre Titan hidrojen, karbon, nitrojen ve oksijen içeriyor. Aslında yaşam için gerekli olan her şey budur. Güçlü bir manyetik alan radyasyona karşı koruma sağlayacak ve dış faktörler Gezegen aynı zamanda su kaynaklarına da sahip ve roket yakıtı üretimine uygun. Gezegen petrol açısından zengin. Göllerde yoğunlaşmıştır ve orada çok büyük miktarda bulunur. Bu tür koşullar insanların yakıt üretimi kurmasına olanak tanıyacak, kimya endüstrisi gelecekte. Bununla birlikte Titan'ın bile bir takım dezavantajları vardır. Örneğin birincisine, Dünya'nın özelliği olmayan düşük basınç denilebilir. Bu koşullara uyum sağlamak biraz zaman alabilir. Titan ayrıca düşük hava sıcaklıklarına ve yüksek miktarda hidrojen siyanür içeriğine sahiptir. Titan'ın yerçekimi çok düşük, yani Dünya'nınkinden 7 kat daha düşük. Bu faktör insanların sağlığına ciddi şekilde zarar verebilir.

3. sıra: Venüs

Bilim adamlarına göre en sıcak gezegenlerden biri, gerekirse kolonizasyona da uygun. Gezegen, yüksek sıcaklıklardan sorumlu olan yoğun bulutlarla kaplıdır. Uzatma sıcaklığı 477 santigrat derecede tutuyor, ancak bilim adamları bulutlarla ilgili sorun çözülürse Venüs'ün dünya nüfusu için oldukça uygun koşullar sağlayabileceğinden eminler. Ayrıca Venüs Dünya'ya yakın olduğu için ulaşım zor olmayacak. Venüs boyut olarak Dünya'ya benzer, ancak ayırt edici özellikleri onun yararlılığı konusunda şüphe uyandırıyor. Örneğin gezegenin su kaynakları yok. Bu belki de ana sorunlardan biridir, çünkü su kaynakları dünyalıların normal yaşamı için gereklidir. Ayrıca yoğun bulutlar kaldırılırsa gezegen radyasyona maruz kalabilir çünkü Venüs'ün manyetik alanı da zayıftır ve yeterli düzeyde koruma sağlayamayacaktır. Venüs arasındaki bir diğer fark ise 58,5 Dünya gününe eşit olan gün uzunluğu olacak. Bilim insanları umudunu kaybetmiyor ve bulutlarla savaşmalarını sağlayacak spesifik yöntemler geliştiriyor, yüksek sıcaklık ve uzun günler. Ancak gelecekte Venüs dünyalıların yaşamı için pekala bir platform haline gelebilir.

4. sıra: Ay

Evet evet 4. sıraya yerleşen Ay'dı. Neden şimdiye kadar diye soruyorsun? Bunun şimdi konuşacağımız birçok nedeni var. Dünya uydusunun tek avantajı kutuplarda yoğunlaşan suyun varlığı ve Dünya'ya yakınlığıdır. Faydaların bittiği yer burasıdır. Ay'ın dezavantajları arasında manyetik alanın zayıf olması ve yaşama uygun bir atmosferin bulunmaması yer alıyor. Bir sonraki negatif faktör insanın akciğerlerine nüfuz eden ve zarara neden olan ay tozunun varlığıdır. Ay'ı hayata uygun hale getirmek oldukça zor olacaktır ancak çok zaman ve çaba gerektirse de gerekirse mümkündür.

5. sıra: Proxima Centauri b

2016 yılında keşfedilen kolonizasyon için en az çekici dış gezegen. Proxima Centauri beta, Proxima Centauri yıldızının yörüngesinde döner ve güneş sisteminin dışında kolonileştirilebilen tek gezegendir. Gezegenin ortalama sıcaklığı -40 santigrat derece olup, bir yılın uzunluğu 11 Dünya gününe eşittir. Ötegezegenin yalnızca bir tarafı yıldızına dönük olduğundan, gezegenin bir yarısında daima gündüz, diğer yarısında ise gece yaşanır. Avantajı, Dünya'ya nispeten yakın konumudur, çünkü gezegene 4 ışık yılından daha uzun bir sürede ulaşmak mümkün olacaktır. Şu ana kadar gezegende yaşam belirtileri olduğuna dair bir onay yok ancak bilim insanları umutlarını kaybetmiyor ve Proxima Centauri beta gezegenini daha ayrıntılı olarak keşfetmeyi planlıyor.

Diğer gezegenlere nüfus yerleştirme programları artık 20 yıl içinde Mars'a insan göndermeyi planlayan gökbilimciler arasında yaygın bir trend haline geldi. Böyle bir deneyin ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor, ancak küresel bir felaket durumunda evimizin yerini alabilecek 5 kadar gezegenimiz var.

Günümüzde pek çok insan, bu dünyadaki hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmemesi nedeniyle bir gün başka bir gezegene taşınmak zorunda kalacağımızı düşünüyor. Gezegenimiz bir anda yaşanmaz hale gelebilir. Önemli olan, şu ana kadar insanlığın hareket etmeye hazır olmasıdır.

Artık birçok ülke güneş sistemindeki diğer gezegenleri kolonileştirme olasılığıyla ilgileniyor. İçerisindeki bazı gezegenler, üzerlerinde insanlara uygun yapay koşullar yaratıldığı takdirde aslında yaşama uygun hale gelebilir. Bunların yanı sıra gitmemenin daha iyi olduğu gezegenler de var. Aşağıda gezegen sistemimizde ve ötesinde bulunan bu tür birkaç uzay nesnesine bakacağız.

Karbon gezegenleri

Dünya karbona göre yüksek bir oksijen içeriğine sahiptir. Bu madde gezegenimizin kütlesinin yalnızca %0,1'ini oluşturur. Orta kısımda" Samanyolu» çok daha fazla karbon. Dolayısıyla oradaki gezegenler tamamen farklı ve insanlara uygun değil.

Karbon gezegenlerinde sarı, kirli bir sis görürdük. Orada gökyüzü siyah kurum bulutlarıyla noktalı. Karbon gezegenlerinin atmosferi katran ve petrol “denizleri” ile doludur. Yüzeyleri sonsuza dek köpüren metan çukurlarının yanı sıra siyah zehirli mukustan oluşur. Orada hava da pek elverişli değil: sürekli taş ve benzin yağıyor. Ancak bu tür gezegenlerin bile bir avantajı var; muazzam büyüklükteki elmaslar genellikle yüzeylerinde mukus ve diğer zehirli kirlerin içinde bulunur.

Neptün ve süper hızlı rüzgarlar

Neptün gezegeninin yüzeyi de pek rahat değil - orada her zaman süper hızlı rüzgarlar var. Donmuş gaz bulutları Büyük Karanlık Noktanın kuzey kenarı boyunca yayılıyor. Neptün'de rüzgar hızı 2 bin km/saat'e ulaşabiliyor. Böyle bir rüzgârın altında insan duramaz. Korkunç bir azapla kaçınılmaz ölüm onu ​​bekliyor.

Şiddetli rüzgarlar herhangi bir nesneyi parçalayacak ve hızla Neptün'e yayılacak. Bu arada, bilim adamları nerede olduğunu belirleyemediler. bu gezegen Güneş sistemindeki en güçlü rüzgarları üretmek için enerji gerekir. Bildiğiniz gibi Neptün'ün içi oldukça soğuk ve yıldızına oldukça uzak.

Gezegen "51 Pegasi b"

“51 Pegasi b” gezegeninin başka bir adı daha var: Bellerophon. Dünyamızdan 150 kat daha büyük bir gaz devidir. Bileşiminin ana bileşenleri hidrojen ve helyumdur. Bazen bu gaz gezegeni 1 bin santigrat dereceye kadar ısıtabiliyor. Kişisel bir armatürü var - küçük bir yıldız. Gezegenin ısınması şu gerçeğiyle açıklanıyor: bu yıldız ona Güneş'in Dünya'ya olduğundan çok daha yakındır.

Yükselen sıcaklıklar Bellerophontes'te aşırı rüzgarlı bir atmosfer yaratıyor. Isınan hava yükselir ve yerini soğuk hava alır. Bütün bunlar saatte 1 bin km hızla gerçekleşiyor.

"COROT exo-3b" dış gezegeni

COROT exo-3b bilinen en büyük ve en büyük ötegezegendir. Bu gezegen ondan yirmi kat daha büyük olmasına rağmen boyutları Jüpiter ile karşılaştırılabilir. Yoğunluğu kurşunun iki katıdır. Sonuç olarak böyle bir gezegende insanın ağırlığı elli kat artacaktır. Böyle bir baskı, yeryüzünde yaşayan bir insanı tüm bağırsakları ve kemikleriyle birlikte anında dümdüz edecektir.

En skandal gezegen Mars

“Kızıl gezegen”deki toz fırtınaları sömürgeciler için özel bir tehdit oluşturuyor. Tahmin edilemeyecek şekilde ortaya çıkarlar ve birkaç saat içinde oluşurlar. Birkaç gün içinde, el değmemiş tek bir köşe bırakmadan tüm gezegeni dolaşabilirler. Mars fırtınaları, tüm güneş sistemindeki en yıkıcı ve en uzun ömürlü fırtınalar olarak kabul ediliyor. Toz şeytanının yüksekliği Everest'in yüksekliğine kadar ulaşabilmektedir ve içindeki rüzgar hızı 300 km/saattir. Bir gün aniden ortaya çıkan böyle bir fırtına, gezegende aylarca varlığını sürdürebilir. Tüm bunlara ani sıcaklık değişimlerinin de eşlik ettiğini belirtmekte fayda var.

Bildiğiniz gibi gelecekte bilim adamlarımız böylesine korkunç bir gezegenin kolonileştirilmesine yönelik bir proje hazırlıyorlar. Sömürgecilerin güvenliğini sağlamak için onları her türlü koruyucu cihazla donatacak ve onlara güvenli “evler” sağlayacaklar.

"WASP-12b" - en sıcak gezegen

"WASP-12b" en çok tanınan sıcak gezegen bilim adamlarının şimdiye kadar keşfettiği her şeyden. Gerçek şu ki bu gezegen yıldızına mümkün olduğu kadar yakın. Yüzeyindeki sıcaklık 4 bin santigrat dereceye ulaşabiliyor. Bu arada, bu gezegen Güneş'ten yalnızca birkaç kat daha soğuk, lavlardan ise birkaç kat daha sıcak.

Jüpiter ve fırtınaları

Bu gezegenin atmosferi süper kütleli fırtınalara yol açıyor ve bu fırtınalar da saatte 800 km hızla rüzgarlar yaratıyor. Jüpiter'deki yıldırım, Dünya'dakinden yüz kat daha parlak ve daha tehlikelidir. Atmosferinin altında, derinliği 40 bin km'ye ulaşan sıvı metalik maddeden oluşan hidrojen okyanusu şeklinde başka bir tehdit daha var.

Yukarıda açıklanan gezegenin dış katmanlarında hidrojen, gezegenimizdekiyle aynı görünüyor - renksiz bir gaz. Ne kadar derine inerse o kadar yoğunlaşır. Bunun nedeni artan basınçtır ve sonuçta hidrojen atomundaki elektronlar bile sıkışır.

Plüton tam olarak bir gezegen değil

Aslında bu kozmik cisim bir gezegen değil ama üzerine iniş yapılabilir, yani kolonileştirilebilir. Plüton inanılmaz derecede farklı olduğu için bu yapılmamalıdır. düşük sıcaklıklar. Bu cismin yılı 248 Dünya yılına eşittir. Yüzeyi ana bileşenleri hidrojen, karbondioksit ve metan olan buzla kaplıdır.

Uzaydan gelen gama ışınları yukarıda anlatılan buza kahverengi-pembeden soluk süt rengine kadar farklı renkler verir. Güneş ışığı Ay ışığının Dünya'ya çarptığı gibi Plüton'a da çarpıyor. Plüton'da özellikle güneşli günlerde sıcaklık maksimum -230 santigrat dereceye kadar çıkıyor.

"KOROT 7-b"

Son zamanlarda bilim adamları "COROT 7-b" gezegenindeki koşulları simüle etmeye çalıştılar. Güneşe bakan tarafta sıcaklığın o kadar yüksek olabileceği ve taşların bile buharlaşabileceği ortaya çıktı. Bu kozmik bedenin atmosferinde uçucu gazların bulunmamasının nedeni budur. Bunun yerine orada kaya çiftleri var.

En ilginç olanı, "COROT 7-b" deki hava koşullarının bizimkiyle aynı olabilmesi, ancak buraya yağmur yerine çakıl taşları (örneğin) düşecek ve yüzeyinde sıradan nehirler yerine lav akacak.

Venüs - Dünyanın kötü ikizi

Bildiğiniz gibi bu gezegen “Dünyanın kötü ikizi” olarak tanınıyordu. Daha doğrusu Venüs gezegenimize sadece boyut olarak benzer. Atmosferinde çok fazla şey var sera gazı. Bu tür buharlaşmalar nedeniyle Venüs'te hava koşulları hiç de uygun değil.

Venüs'teki bir kişi neredeyse anında ölür zehirli gaz. O da büyük tehlike altında olacak atmosferik basınç. Aşırı yüksek sıcaklıkların vücudumuz üzerinde de olumsuz etkisi olacaktır. Bu arada, araştırma araçları bile bu gezegende uzun süre hayatta kalamaz. Maksimum miktar Dünyevi teknolojinin Venüs'te geçirdiği süre 127 saatti.

Noosferde gerçekleşen ana süreç, bilginin istikrarlı ve sürekli hızlanan birikimidir. Bugün insanlığın kendisine ait en büyük zenginlik, sürekli artan ana sermayesi olarak kabul ettiği bilgidir. Bilgi miktarı, belirli bir nesnenin çeşitlilik derecesini ve organizasyon düzeyini karakterize eder. İnsan, etrafındaki doğayı akıllıca etkileyerek, doğal çevreye göre daha fazla düzen ve dolayısıyla daha fazla bilgi ile karakterize edilen ikinci, yapay bir "doğa" yaratır. Bu tür üretim bilgilerinin noosferde birikmesi, insan üretim faaliyetinin, doğa ve toplumun etkileşiminin sonucudur.
Ancak toplum, yalnızca emek araçları ve ürünleri açısından değil, aynı zamanda bilimsel bilgi sistemi açısından da bilgi biriktirme yeteneğine sahiptir. İnsan dünyayı keşfederek kendisini ve noosferi bilimsel bilgilerle zenginleştirir. Bu, noosferdeki bilgi birikiminin kaynağının dönüştürücü ve bilişsel aktivite kişi. A.D. "Noosferde bilgi birikiminin ana süreci" diyor. Ursul, "toplumu çevreleyen dış doğa nedeniyle çeşitliliğin asimilasyonuyla ilişkilidir, bunun sonucunda noosferin hacmi ve kütlesi sınırsız bir şekilde artabilir."
Noosferin uzaya doğru genişlemesi şu anda astronotların ve otomatların yardımıyla uzay hakkında bilimsel bilgilerin edinilmesiyle ifade edilmektedir. Ancak zamanla bunların da olacağına şüphe yoktur. uzay üretimi yani gök cisimlerinin pratik keşfi, yakın ve belki de derin uzayın insanın iradesine göre yeniden yaratılması. O zaman üretim bilgisi de uzaydan gelecektir; bunun ilk temelleri prensipte zaten mevcuttur (örneğin, Ay'ın iç kısmının keşfedilmesi, Ay toprağının incelenmesi). Yakın uzay eninde sonunda insanların yaşaması ve çalışması için bir yer haline gelecektir. Noosfer, önce Dünya'ya en yakın gök cisimlerini, ardından da belki tüm güneş sistemini kapsayacak. Bu nasıl olacak? Komşular nelerdir ve uzun vadeli beklentiler uzay araştırması?
Zaten bugün binlerce uydu Dünya'nın etrafında dönüyor. Vardiya personelinin bulunduğu uzun vadeli yörünge istasyonları, Dünya'ya yakın yörüngelerde çalışmaya başladı. Gelecekte bunlardan bazıları muhtemelen gezegenler arası insanlı roketler için yakıt ikmali istasyonlarının işlevlerini devralacak. Daha önce "inşaat" alanına teslim edilen bloklardan uzay aracını alçak Dünya yörüngelerinde monte etmek de mümkün olacak. Farklı tür ve amaçlara sahip bir uydu ailesi, insanlığa uzaydaki ve Dünyadaki olaylar hakkında sürekli bilimsel bilgi sağlayacaktır.
Zaten üç gök cismi (Ay, Venüs ve Mars) geçici olarak gözümüzün önünde kendi yapay uydularını edindiler. Bu tür uyduların yaratılması, görünüşe göre, gezegenlerin araştırılmasında kaçınılmaz bir aşamadır (ve ayrıca incelenen gök cisminin yakınına ve yüzeyine sondaların ön gönderilmesi). Bu dizinin gelecekte de devam edeceğini düşünmek için her türlü neden var; öyle ki, belki de yüzyılın sonuna gelindiğinde çoğu gezegen, yapay uydularının dikkatli gözleriyle izlenecek.
Ay gezicileri ve Mars gezicileri (ve genel olarak gezegen gezicileri), incelenen gök cisimlerinin yüzeyine yumuşak bir şekilde inen otomatik sabit istasyonlarla birlikte, otomatik makinelerin üçüncü hattı olacak (sert bir "yanından geçiş" sondalarından sonra) iniş) komşu dünyaları incelemek. Hiç şüphe yok ki, bunların iyileştirilmesi, uzayda hemen hemen her görevi yerine getirebilecek, özellikle de gezegenlerden kalkıp Dünya'ya geri dönebilecek (örneğin Ay'da olduğu gibi) uzay otomatlarının ortaya çıkmasına yol açacaktır. . Bu yolda temelde aşılmaz zorluklar yok, ancak büyük teknik sorunlar var; bunlardan en önemlisi belki de kompakt, hafif ve aynı zamanda etkili çekiş sistemlerinin oluşturulmasıdır.
Uzay otomatlarının avantajları açıktır. Zorlu uzay ortamına karşı insanlar kadar duyarlı değiller ve kullanımları insan kaybı riski taşımıyor. Gezegenlerarası otomatik istasyonlar insanlı uzay araçlarına göre çok daha hafiftir ve bu da fırlatma sırasında ekonomik fayda sağlar. Otomatların insanlara göre başka avantajları da olsa, güneş sisteminin keşfi elbette sadece otomatlar tarafından değil, insanlar tarafından da gerçekleştirilecek. Ve burada dünyevi deneyimlerden birçok benzetme bulabilirsiniz.
Antarktika'nın keşfi kıyılarına yakın yolculuklarla başladı. Bunları kıyıya kısa çıkarmalar ve Güney Kutbu'na kadar iç kesimlere yapılan keşif gezileri izledi. Sonunda gözlerimizin önünde Antarktika'ya kalıcı araştırma istasyonları (vardiya personeliyle birlikte) yerleşti. Zamanla Antarktika'nın sistematik yerleşiminin, doğasında insanlar için uygun yönde bir değişiklikle birlikte başlaması mümkündür.
Ay, Antarktika'dan çok daha serttir. Ancak Dünya'dan üçte bir milyon kilometreden fazla uzak olmasına rağmen, dünyanın en güneydeki kıtasından çok daha hızlı gelişmeye başladı. İlk (1959'dan beri) uzay sondaları Ay'a yakın uçtu. Daha sonra Ay'ın etrafında ilk yapay uydular ortaya çıktı. Bunları sert inişler takip etti. Sonunda, uzay aracı yavaşça ay yüzeyine indi ve komşu dünyanın bu keşfiyle ilk ay keşiflerinin ön hazırlıklarını yaptı. Bundan sonra ne olacağını tahmin etmek zor değil. Ay gezicileri ve kozmonotların komşu dünya hakkında yeterince ayrıntılı bilgi toplayacak bir dizi yeni keşif gezisinden sonra, muhtemelen Ay'da önce geçici, sonra kalıcı bilimsel istasyonlar ortaya çıkacak. Ay'ın araştırılmasındaki bir sonraki adım muhtemelen Ay'ın kademeli olarak yerleşmesinde, yüzeyinde kalıcı enerji tesislerinin oluşturulmasında, Ay endüstrisinin geliştirilmesinde ve yerel madde ve enerji kaynaklarının yaygın kullanımında ifade edilecektir.
Bir kişinin uzay ortamının düşmanca koşullarına uyum sağlamasının iki yolu vardır. Uzay gemilerinin kabinlerinde yaşam destek sistemleri minyatür bir "Dünya dalı", dünyevi konfor yaratır. Mikro ölçekte uzay giysileri de aynı işlevi görüyor. Ay ve diğer gök cisimlerinin keşfinin ilk aşamalarında bu teknik mümkün olan tek teknik olmaya devam edecek. Ancak, “Ay'da bir yer edinen, ilk ay konutlarını inşa eden, yaşam destek sisteminin doğası uzay gemilerinin kabinlerini anımsatan insanlık, yapay olarak Ay'da yerleşime uygun bir ortam yaratmak için Ay'ı yeniden düzenlemeye başlayabilir. küresel ölçekte. Başka bir deyişle, dış düşman uzay ortamına pasif uyum sağlamak değil, yön değişikliğidir. bir kişi için olumlu Dış çevrenin “Dünya benzeri” bir ruhla aktif olarak yeniden yaratılması, insanlığın uzaya yerleşme olasılığını sağlamanın ikinci yoludur.
Elbette ikinci yol birinciye göre daha zordur. Bazı durumlarda ise mümkün olmuyor ya da daha dikkatli söylemek gerekirse bildiğimiz teknoloji çerçevesinde imkansız gibi görünüyor. Örneğin, Ay'daki kayalardan yapay olarak elde edilen gazları kullanarak Ay'ın etrafında kalıcı bir atmosfer yaratmak, esas olarak Ay'ın yerçekiminin zayıflığından dolayı gerçekçi olmayan, fantastik bir proje gibi görünmektedir. Ay yüzeyindeki yerçekimi dünyanınkinden 6 kat daha azdır ve yapay ay atmosferinin hızla buharlaşması gerekir. Ancak aynı proje Mars için de prensipte tamamen uygulanabilir ve insanoğlunun çabalarının bir gün Mars'ı ikinci bir küçük Dünya'ya dönüştüreceği düşünülebilir.
Güneş sistemindeki tüm gezegenler arasında Mars muhtemelen ilk "kolonileştirilen" gezegen olacaktır. Astronotik tarafından gökbilimciler için beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarılan aya benzer görünümü ne kadar şiddetli olursa olsun, yine de özelliklerinin bütünlüğü açısından Mars, Dünya'ya en yakın olanıdır. Mars'a insanlı uçuşlar ve ilk keşif gezisinin Mars'a inmesi 2000 yılına kadar planlanıyor. Ancak Mars zaten yapay uydular edindi ve Sovyet otomatik istasyonları yavaşça yüzeyine indi. Bu olay, Mars'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada bile Ay'dan neredeyse 150 kat daha uzakta olmasına rağmen, Ay'ın incelenmesinde benzer bir aşamaya ulaştıktan sadece birkaç yıl sonra gerçekleşti; bu önemli bir gerçek, yine alışılmadık derecede hızlı olduğunu gösteriyor. uzay biliminin ilerlemesi.
Eğer uzay aracına Mars'a olan tüm uçuş boyunca 9,8 m/s2 ivme kazandıracak bir motorumuz olsaydı, Mars'a sadece bir hafta içinde ulaşabilirdik. Şimdi böyle bir sorunun teknik çözümüne yönelik bir yaklaşım bile yok ama gelecekte gezegenler arası iletişim araçlarının bugünküyle aynı kalacağı söylenebilir mi? Ancak Mars'tan bahsediyorsak, mevcut teknoloji seviyesiyle bile keşfi oldukça mümkündür. Mars'ın yerleşiminden önce Ay'ın yerleşimiyle aynı aşamaların yaşanması muhtemeldir. Ancak bu uzak dünyayı komşu gök cisminden çok daha kötü biliyoruz ve Mars'ta bizi sürprizlerin beklediği kesin. Bu nedenle (ve aynı zamanda Mars'ın uzaklığı nedeniyle), keşfi muhtemelen Ay'ın keşfinden daha uzun sürecektir.
Venüs'le ilgili son veriler bizi onu ziyaret etmeye teşvik etmiyor, hatta kararlaştırıyor. 500 °C sıcaklıkta 10 MPa'lık basınç Venüs'ün yüzeyi için tipiktir. Buna, öğle saatlerinde bile gezegenin yüzeyinde alacakaranlık yaratan sürekli yoğun bulut örtüsünü, boğucu bir karbondioksit atmosferindeki rüzgarları, muhtemelen tamamen su yokluğunu ve son olarak muhtemelen güçlü volkanik patlamaları ekleyin - durum böyle Venüs'teki fantastik cehennem resimleriyle karşılaştırıldığında insanın hayal gücünün yoksulluğunu gösteriyor. Elbette Venüs'le ilgili araştırmalar, özellikle de yüzeyinin incelenmesi devam edecek. Ancak en azından öngörülebilir gelecekte Venüs'e bir keşif gezisi söz konusu bile olamaz.
Güneş sisteminin aşırı gezegenleri - Merkür ve Plüton - gezegenlerdeki fiziksel durumdaki aşırılıkları açıkça göstermektedir. Merkür'ün gündüz tarafında öğle saatlerinde sıcaklık 510 °C'ye kadar yükselebilir. Yeterince incelenmemiş Plüton'daki sıcaklıkların her zaman mutlak sıfıra yakın olduğu görülmektedir. Her iki gezegen de Dünya'dan önemli ölçüde daha küçüktür. Merkür'deki bir gözlemciye Güneş'in çapı Dünya'dan 2,5 kat daha büyük görünür. Plüton'un gökyüzünde Güneş yalnızca en parlak yıldızdır, ancak Plüton'u dolunay sırasında Ay'ın Dünya'da aydınlattığından 50 kat daha güçlü aydınlatır. Her iki gezegen de şüphesiz yakın gelecekte otomatlar tarafından incelenecek. Uzun vadeli otomatiklerin çalışması için uygun nesneler olacaklar bilimsel istasyonlar. Merkür ve Plüton'a yapılacak keşif seferlerine gelince, eğer gerçekleşirse, bu büyük olasılıkla yalnızca uzak bir gelecekte olacaktır: bu gezegenlerdeki durum, dünyevi yaratıklar için çok sıradışı ve düşmancadır ve bunların hiçbir zaman insanlar tarafından iskan edilmesi pek olası değildir.
Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dev gezegenleri bu amaç için daha da uygunsuz (veya daha iyisi tamamen uygunsuz). Esas olarak hidrojenden oluşurlar (serbest halde ve nitrojen ve karbonla kombinasyon halinde). Dev gezegenlerin derinliklerinde gaz yoğunlukları çok yüksek olabilse de, kelimenin karasal anlamında hiç katı yüzeylere sahip olmamaları, yani tamamen gaz halinde olmaları mümkündür. Bu bedenler, fiziksel doğaları gereği, ara konum yıldızlar ve karasal gezegenler arasında. Yıldızların kütlesinin biraz altındadırlar ve bu nedenle içleri proton-proton döngüsünün gerçekleşmesi için yeterince sıcak değildir. Karasal gezegenlerden, hafif elementlerin bolluğu ve son derece küçük oranda ağır elementlerin bulunmasıyla ayrılırlar. Hidrojen, metan ve amonyaktan oluşan atmosferleri son derece kalındır ve dev gezegenlerin büyük kütlesi, atmosferlerinin derinliklerinde muazzam bir basınca neden olur.
Dev gezegenlerin uzay aracıyla araştırılmasına başlandı (Pioneer-10 ve Pioneer-11 araçlarının uçuşları). Dev gezegenlerin belirli bir elverişli konumu göz önüne alındığında, nispeten kısa bir sürede (yaklaşık dokuz yıl) tüm dev gezegenlerin etrafında uçabilecek bir sonda göndermek mümkündür, oysa yalnızca Neptün'e normal bir uçuş yaklaşık 30 yıl sürer. "Gezegenler arası bilardo" adı verilen bu projenin sırrı, sondanın dev gezegenlerin çekim alanları sayesinde onların yakınında hızlandırılmasıdır. Gezegenlerin her biri hızlandırıcı görevi görüyor ve bu da uçuş süresini önemli ölçüde azaltıyor. Bu yöntemi kullanarak Amerikan otomatik istasyonları zaten Satürn ve Uranüs'ü inceledi. Bu gezegenlerin atmosferlerine otomatik sondalar göndermek ve etraflarında (Venüs, Merkür ve Plüton gibi) yapay uydular oluşturmak elbette oldukça mümkün. Dev gezegenlerin fiziksel olarak imkansız yerleşimi yerine, insanlık bu cisimleri gelecekteki termonükleer reaktörler için neredeyse tükenmez yakıt rezervleri olarak kullanabilir.
Dev gezegenlerin ana doğal uydularının boyutları Merkür ve hatta Mars'la karşılaştırılabilir. Bazıları metan ve karbondioksitten oluşan bir atmosferle çevrilidir. Gezegenlerinden çok Dünya'ya benziyorlar ve bu cisimlerin araştırılmasının Ay ve Mars'ın keşfiyle aynı yolu izlemesi mümkün. Güneş sisteminin dış kısımlarını keşfederken Jüpiter ve Satürn'ün uydularında bilimsel istasyonların ve yakıt ikmal üslerinin organizasyonu gerekli olabilir. Prensip olarak gezegenlerin tüm uydularına yalnızca otomatik makineler tarafından değil aynı zamanda astronotlar tarafından da erişilebilir.
Küçük gezegenler (asteroitler) ve kuyruklu yıldızlar muhtemelen insanlık tarafından kaçınılmayacaktır. Hem insanlar hem de robotlar en büyük asteroitlere ve gezegen uydularına inebilir. Daha küçük cisimler, uzay roketleri için yakıt kaynağı olarak (kuyruklu yıldız çekirdekleri donmuş su, metan ve amonyaktan oluşur) veya mineral kaynakları (asteroitler) olarak ilgi çekici olabilir. Geleceğin insanlık için hakkında en ufak bir fikrimizin olmadığı zorluklarla karşılaşması oldukça muhtemel.
Güneş sisteminin keşfi sadece gezegenlere ve uydulara uçmakla ilgili değil, aynı zamanda bunların bazılarını insanlarla ve otomatlarla doldurmakla da ilgili. Gezegenimiz Dünya'nın da insanlığın zevklerine ve gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi gerekecek. “Kozmik beşiğimizdeki” her şeyi sevmiyoruz. İnsanlık “bebek” halindeyken buna katlanmak zorundaydık. Ama artık insanlık o kadar “olgunlaştı ki”, sadece “beşiğinden” ayrılmakla kalmadı, aynı zamanda kendi gezegenini radikal bir şekilde yeniden yaratma gücünü de hissetti.
Yapay iklim değişikliği projelerinde hiçbir eksiklik yok. Örneğin Bering Boğazı'nın bir barajla kapatılması ve nükleer pompalarla Pasifik Okyanusu'ndan Arktik Okyanusu'na sıcak su pompalanması öneriliyor. Gulf Stream'in yönünü değiştirmeye, özellikle de Kuzey Amerika kıyılarını ısıtmaya yönelik birçok proje var. Sahra'yı ve dünyanın diğer çöl bölgelerini “canlandırmaya” yönelik projeler var. Tüm bu projelerin ortak bir dezavantajı var - her bir projenin uygulanmasının sonuçlarını yeterince hesaba katmıyorlar, ancak felaketle sonuçlanabiliyorlar (örneğin, Körfez Akıntısı'nın Kuzey Amerika kıyılarına dönmesi buzullaşmaya neden olacak) Avrupa). Kapsamlı rezervuarlar, yeni kanallar ve genel olarak, bulutluluğun yapay olarak azaltılması veya bol yağmurlama dahil olmak üzere, Dünya'nın fiziksel doğasındaki her türlü büyük yapay değişiklik projeleri aynı kusurlardan muzdariptir.
Hiç şüphe yok ki, insan Dünya'yı kendi yöntemiyle yeniden yaratacaktır, ancak bu yeniden yaratmadan önce, doğal olayların yerleşik dengesine insan müdahalesinin sonuçlarına ilişkin kapsamlı, bilimsel temelli bir tahmin yapılmalıdır. Henüz kendi gezegenini yeniden yaratamayan insanlık, yine de tüm güneş sistemini yeniden inşa edecek radikal projeleri tartışıyor. Kendimize olan güvenimiz, belki de bu projelerin uygulanmasının uzak bir gelecek meselesi olduğu, önceden hazırlanmamız gereken inanılmaz derecede zor bir görev olduğu gerçeğiyle haklı gösterilebilir.
Astronomide gezegenlere göksel topraklar demek gelenekseldir. Bu terimin genel anlamı artık açıktır: Güneş sistemimizde bile, kesin olarak konuşursak, tek bir gezegen bile Dünya'ya benzemez. Güneş Sistemi'nin yeniden inşasının ana hedefinin bu "doğa eksikliğini" düzeltmek olacağı açıktır. Daha açık bir ifadeyle, insanlık muhtemelen Güneş'in etrafında, gezegenlerin madde rezervlerinden ve Güneş'in hayat veren enerjisinden maksimum düzeyde yararlanacak yapay, yaşanabilir yapılar inşa edecektir. Bu fikrin kökenlerini K.E. Tsiolkovsky, yapay karasal gezegenler veya çok daha küçük "uzay seraları" yaratma projesinde. (Tamamen niceliksel) bir bakış açısından bakıldığında, yalnızca dev gezegenlerdeki madde tedariki, birkaç yüz "yapay dünya" veya birkaç yüz bin "kozmik sera" üretmeye yeterli olacaktır. Prensip olarak tamamının Güneş'e daha yakın yörüngelere nakledilmesi mümkün olacaktır. Sorun, dev gezegenlerin niteliksel olarak bu amaç için uygun olmamasıdır: Hidrojen veya diğer gazlardan "yapay dünyalar" inşa edemezsiniz (tabii ki, önce bu inşaatı yapmadığınız sürece) termonükleer füzyon ağır elementler).
Bazı yazarlar (I.B. Bestuzhev-Lada ve ondan bağımsız olarak F. Dyson), Güneş'i, içine o zamanlar çok sayıda olan insanlığın yerleştirileceği devasa bir yapay küre ile çevrelemeyi önerdiler. Böyle bir küre, Güneş'in radyasyonunu tamamen yakalayacak ve bu enerji, eski dünyalıların ana enerji tabanlarından biri haline gelecektir ("eski" çünkü böyle bir kürenin inşası, belki de tüm gezegenlerin maddelerinin kullanılmasını gerektirecektir), Dünya dahil). Birkaç yıl önce Dyson küresinin dinamik olarak kararsız olduğu ve bu nedenle yerleşim için uygun olmadığı gösterildi.
Bazı projeler, “beşiğimizi” terk etmeden ve “toz haline getirmeden”, diğer gezegenlerin maddelerini kullanarak Dünya'yı dışarıdan inşa etmeyi öneriyor. Açıkçası, giderek daha fazla yeni zeminin artmasıyla birlikte, yerçekimi kuvveti de giderek artacak ve bu, yalnızca "yeni Dünya" nın inşasını değil, aynı zamanda aşırı "ağır" insanların onun üzerinde yerleşmesini de büyük ölçüde zorlaştıracak. Profesör G.I.'nin projelerinde. Pokrovsky, Dyson küresi yerine, belki de Güneş çevresinde gezegenlerin maddesinden yaratılacak istikrarlı, katı dinamik yapılar öneriyor. Tamamen hayal ürünü gibi görünen tüm bu projelerin temel fikri kesinlikle doğrudur: Güneş sisteminin insanlığın keşfi, ancak bu sistemin maddesini ve enerjisini tam ve en uygun şekilde kullanması durumunda tamamlanacaktır. O zaman noosfer muhtemelen güneş çevresindeki alanın tamamını kaplayacaktır.
Astronotiğin modern aşaması, giderek daha karmaşık tasarımlara sahip nesiller boyu yörünge istasyonlarının yaratılmasıyla karakterize edilir. Bunlar Sovyet istasyonları “Salyut” ve “Mir”. Amerikalı bilim adamı O'Neill, çok büyük yaşanabilir silindirik uzay yapıları için tasarımlar geliştirdi. Dünya benzeri bir ortamın yaratılması gereken bu tür yörünge istasyonlarında onbinlerce dünyalının yaşayabileceği varsayılmaktadır. Elbette, O'Neill'in Dünya nüfusunun çoğunluğunu yavaş yavaş kendi "silindirlerine" taşıma niyeti ütopik görünüyor, ancak bu tür süper büyük yörünge istasyonlarının Dünya'ya yakın yörüngelerde ortaya çıkacağına dair neredeyse hiç şüphe olamaz. Bu tür istasyonlarda dönme nedeniyle yapay yerçekiminin oluşması normaldir. Ağırlıksızlığa duyulan anlamsız hayranlık dönemi çoktan geçti. Ağırlıksızlığın Güneş Sisteminin geniş çapta keşfedilmesinin önünde ciddi bir engel olduğu ortaya çıktı. Uzun süreli ağırlıksızlıkla birlikte kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısı azalır, kalsiyum tuzları vücudu terk eder, bu da yavaş yavaş iskeleti yok eder, dolayısıyla ağırlıksızlığa karşı mücadele daha yeni başlıyor.
Güneş sistemini yeniden oluşturmak çok büyük miktarda enerji gerektirir. Bugün bu enerjinin dünya dışı yörüngesel güneş enerjisi santralleri tarafından sağlanacağı açıktır. Atmosferin dışında sürekli olarak Güneş tarafından aydınlatılacaklar ve kötü hava koşulları onları rahatsız etmeyecektir. Öncelikle güneş enerjisinin elektromanyetik enerjiye dönüştürülmesi tavsiye edilebilir ( mikrodalga radyasyonu), daha sonra bir reflektör kullanılarak Dünya'ya iletilir. Mühendislik projeleri Yörüngesel güneş enerjisi santralleri, yarın, güç bakımından dünyadaki en büyük hidroelektrik santrallerinden daha aşağı olmayacak yörüngelerde bu tür istasyonlar oluşturmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Y. Golovanov, yazarın okuyucuya sıcak bir şekilde önerdiği "Ağırlıksızlığın Mimarisi" adlı kitabında bunu ikna edici ve büyüleyici bir şekilde anlatıyor.
Dolayısıyla bugün insanlık, güneş sistemini keşfetmek için gerekli araçlara zaten sahiptir. Bu gelişmenin K.E.'nin meşhur planının bir parçası olduğu biliniyor. Tsiolkovsky genel olarak uzay araştırmaları hakkında. K.E.’nin planları ne kadar gerçekçi? Ünlü Sovyet filozofu Akademisyen A.D.'nin kitabında anlatılan felsefi terimlerle Tsiolkovsky. Ursula. Astronotiğin gelişim mantığına göre gözümüzün önünde uzayda bir endüstri ortaya çıkıyor. Acil görevlerinden biri gezegenin iç kaynaklarının kullanılmasıdır.



Makaleyi beğendin mi? Arkadaşlarınızla paylaşın!