Kolonizácia Marsu

Kolonizácia Marsu- vytváranie ľudských sídiel na planéte Mars.

Dôležitý krok pre budúcnosť ľudstva. Mars je stredobodom špekulácií aj seriózneho výskumu možných kolónií.

Mars je planéta, na ktorú si cesta zo Zeme vyžaduje najmenšie náklady na energiu, s výnimkou Venuše. Cestovanie po najúspornejšej poloeliptickej obežnej dráhe si vyžaduje približne 9 mesiacov letu; so zvýšením počiatočnej rýchlosti sa čas letu rýchlo znižuje, pretože sa znižuje aj dĺžka trajektórie.

Podobnosť so Zemou

Rozdiely

Vhodnosť na zvládnutie

Bez ochranných prostriedkov človek na povrchu Marsu nevydrží ani pár minút. V porovnaní s podmienkami na horúcom Merkúre a Venuši, studených vonkajších planétach a mesiaci bez atmosféry a asteroidoch sú však podmienky na Marse na prieskum oveľa vhodnejšie. Na Zemi sú miesta preskúmané človekom, v ktorých sú prírodné podmienky v mnohom podobné tým na Marse. Atmosférický tlak vo výške 34 668 metrov je rekordne najvyšší bod, ktorý sa podarilo dosiahnuť balón s posádkou na palube (máj) – zhruba zodpovedá tlaku na povrchu Marsu. Extrémne nízke teploty v Arktíde a Antarktíde sú porovnateľné aj s tými najchladnejšími teplotami na Marse. Aj na Zemi sú púšte podobné vzhľadu marťanskej krajiny.

Hlavné ťažkosti

Hlavné nebezpečenstvá, ktoré čakajú na astronautov počas letu na Mars a pobytu na planéte, sú nasledovné:

  • vysoká úroveň vesmírneho žiarenia;
  • silné sezónne a denné teplotné výkyvy;
  • nebezpečenstvo meteoritov;
  • nízky atmosférický tlak.

Potenciálne fyziologické problémy posádky na Marse budú nasledovné:

  • stres;
  • prispôsobenie sa gravitácii Marsu;
  • ortostatická nestabilita po pristátí na planéte;
  • poruchy činnosti zmyslových systémov;
  • poruchy spánku;
  • znížený výkon;
  • metabolické zmeny;
  • negatívne účinky z účinkov kozmického žiarenia.

Metódy terraformovania Marsu

Hlavné ciele

Spôsoby

Treba poznamenať, že posledné dve z vyššie uvedených metód vyžadujú dôkladné výpočty zamerané na štúdium takéhoto účinku na planétu, jej obežnú dráhu, rýchlosť rotácie a oveľa viac.

Ale najvážnejším problémom na ceste ku kolonizácii Marsu je nedostatok magnetického poľa, ktoré by ho chránilo slnečné žiarenie... Pre plnohodnotný život na Marse sa nezaobídete bez magnetického poľa.

Žiarenie

Mars jedna

Holandská spoločnosť Mars One sa v roku 2023 chystá poslať človeka na Mars. Toto bude prvý krok ku kolonizácii. Podľa plánu ako prví pôjdu na Červenú planétu štyria ľudia, ktorí sa už nikdy nevrátia na Zem. Ďalej, každé dva roky prídu na Mars štyria noví členovia rodiacej sa kolónie. Autor: predbežné odhady, vyslanie prvých kolonizátorov na Mars bude stáť 6 miliárd dolárov. Aby sa náklady vrátili, Mars One má v úmysle prilákať televíziu, ktorá ukáže celý proces, celý postup výcviku prvej a ďalšej posádky v naživo... „Bude to očarujúce predstavenie, na pozadí ktorého bude ‚Veľký brat‘ len bledý tieň. Celý svet bude tento výlet pozorovať a prežívať,“ cituje The Huffington Post slová nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Gerarda Hoofta.

Napriek tomu, že spoločnosť oznámila svoje plány len nedávno, liahli sa od minulého roka. "Tento projekt je takmer jediná cesta splniť sen ľudstva o prieskume vesmíru. Bude to vzrušujúci experiment. Začnime, “nalieha Hooft. V rámci projektu Mars One plánuje v roku 2016 vypustiť na Mars komunikačný satelit a o dva roky neskôr tam vyslať Mars rover. Nájde vhodné miesta pre kolóniu. Do roku 2020 bude na Červenú planétu doručené všetko potrebné na podporu života a o ďalšie tri roky to ľudia dobehnú.

Storočná vesmírna loď

"Storočná kozmická loď" (angl. Storočná hviezdna loď) - projekt neodvolateľného smerovania ľudí na Mars za účelom kolonizácie planéty. Projekt od roku 2010 vyvíja Ames Research Center - jeden z hlavných vedeckých laboratóriách NASA. Hlavnou myšlienkou projektu je neodvolateľne poslať ľudí na Mars. To povedie k výraznému zníženiu nákladov na let, bude možné vziať viac nákladu a posádky. Ďalšie lety prinesú nových kolonistov a doplnia ich zásoby.

Uzemnenie

Oneskorenie signálov z Marsu na Zem v dôsledku konečnosti rýchlosti svetla sa počíta v minútach. Svetelný signál prejde z Marsu na Zem za 3 až 22 minút, v závislosti od polohy Marsu a Zeme v čase vyslania signálu. Použitie elektromagnetických vĺn (vrátane svetelných vĺn) však neumožňuje udržiavať kontakt so Zemou priamo (bez reléového satelitu), keď sú planéty v opačných bodoch svojich obežných dráh vzhľadom na Slnko.

Možné miesta na zakladanie kolónií

Najlepšie miesta pre kolónie gravitujú smerom k rovníku a nížinám. V prvom rade sú to tieto:

V prípade terraformingu sa prvá otvorená vodná plocha objaví v Mariner Valley.

Kolónia (predpoveď)

Hoci až doteraz dizajn marťanských kolónií nepresahoval rámec náčrtov, z dôvodov blízkosti k rovníku a vysokej atmosferický tlak zvyčajne sa plánujú založiť v r rôzne miesta Valleys of the Mariner. Bez ohľadu na výšku, ktorú môže vesmírna doprava v budúcnosti dosiahnuť, zákony o zachovaní mechaniky určujú vysoké náklady na doručovanie tovaru medzi Zemou a Marsom a obmedzujú obdobia letov tým, že ich spájajú s planetárnymi konfrontáciami. Vysoké náklady na doručenie a 26-mesačné medziletové obdobia určujú požiadavky: 1) Garantovaná trojročná sebestačnosť kolónie (ďalších 10 mesiacov na let a objednávku). Môže byť dokončená iba hromadením štruktúr a materiálov na území budúcej kolónie prvotným príchodom ľudí. 2) Výroba v kolónii základných stavebných a spotrebných materiálov z miestnych zdrojov. To znamená potrebu vytvárania cementu, tehál, betónového tovaru, výroby vzduchu a vody, ako aj nasadenia železnej metalurgie, kovoobrábania a skleníkov. Úspora jedla si bude vyžadovať vegetariánsku stravu. Pravdepodobná absencia koksovateľných materiálov na Marse si vyžiada priamu redukciu oxidov železa elektrolýzou vodíka – a teda výrobu vodíka. Prachové búrky môžu znemožniť slnečnú energiu na celé mesiace, čo pri absencii prírodných palív a oxidantov robí jedinú spoľahlivú jadrovú energiu na Marse. Veľkovýroba vodíka a päťkrát viac deutéria v ľade Marsu ako na Zemi povedie k lacnejšej ťažkej vode, ktorá pri ťažbe uránu na Marse urobí z ťažkovodných jadrových reaktorov najefektívnejšie a najhospodárnejšie . 3) Vysoká vedecká alebo ekonomická produktivita kolónie. Podobnosť Marsu so Zemou určuje veľkú hodnotu Marsu pre geológiu a v prítomnosti života pre biológiu. Ekonomická ziskovosť kolónie je možná len pri objavení veľkých bohatých nálezísk zlata, platinoidov alebo drahých kameňov.

Kritika

Okrem hlavných argumentov kritizujúcich myšlienku ľudskej kolonizácie vesmíru (pozri), existujú námietky špecifické pre Mars:

pozri tiež

Poznámky (upraviť)

Odkazy

Filmografia

  • "Rezidencia - Mars" (angl. Život na Marse) je populárno-vedecký film z produkcie National Geographic v roku 2009.

Časti materiálov a základných potrieb (predovšetkým kyslík, voda, potraviny) z miestnych zdrojov, tento spôsob výskumu bude celkovo cenovo efektívnejší ako posielanie vracajúcich sa expedícií alebo vytváranie osídľovacích staníc pre prácu na rotačnom princípe. Okrem toho sa Mars môže v budúcnosti stať vhodným testovacím miestom pre rozsiahle vedecké a technické experimenty, ktoré sú nebezpečné pre biosféru Zeme.

Čo sa týka ťažby nerastných surovín, tak na jednej strane môže byť Mars dosť bohatý na nerastné zdroje a kvôli nedostatku voľného kyslíka v atmosfére môžu byť na ňom bohaté ložiská prírodných kovov, na druhej strane , v súčasnosti sú náklady na dodanie tovaru a organizáciu výroby v agresívnom prostredí (riedka atmosféra nevhodná na dýchanie a veľké množstvo prachu) také vysoké, že žiadne nánosy sa nevrátia.

Na vyriešenie demografických problémov bude potrebné v prvom rade presunúť obyvateľstvo zo Zeme v rozsahu neporovnateľnom s možnosťami moderná technológia(aspoň milióny ľudí), a po druhé, zabezpečenie plnej autonómie kolónie a možnosti viac či menej pohodlného života na povrchu planéty, čo si vyžiada vytvorenie dýchateľnej atmosféry, hydrosféry, biosféry na nej a riešenie problémov ochrany pred kozmickým žiarením. Teraz sa na to všetko dá pozerať len špekulatívne, ako vyhliadka do ďalekej budúcnosti.

Vhodnosť na zvládnutie

Podobnosť so Zemou

Rozdiely

  • Gravitačná sila na Marse je asi 2,63-krát menšia ako na Zemi (0,38 g). Stále nie je známe, či to stačí na to, aby sa predišlo zdravotným problémom spojeným s beztiažovým stavom.
  • Povrchová teplota Marsu je oveľa nižšia ako teplota Zeme. Maximálna známka je +30 ° C (na poludnie na rovníku), minimum je -123 ° C (v zime na póloch). Okrem toho je teplota blízkej povrchovej vrstvy atmosféry vždy pod nulou.
  • Vzhľadom na to, že Mars je ďalej od Slnka, množstvo slnečnej energie dopadajúcej na jeho povrch je asi polovičné ako na Zemi.
  • Dráha Marsu má väčšiu excentricitu, čo zvyšuje každoročné kolísanie teploty a množstvo slnečnej energie.
  • Atmosférický tlak na Marse je príliš nízky na to, aby ľudia prežili bez pneumatického obleku. Obytné priestory na Marse budú musieť byť vybavené vzduchovými uzávermi, ako sú tie, ktoré sú inštalované na vesmírnych lodiach, ktoré by mohli udržiavať atmosférický tlak na Zemi.
  • Atmosféru Marsu tvorí predovšetkým oxid uhličitý (95 %). Parciálny tlak CO 2 na povrchu Marsu je preto aj napriek nízkej hustote 52-krát vyšší ako na Zemi, čo možno podporí aj vegetácia.
  • Mars má dve prirodzený satelit, Phobos a Deimos. Sú oveľa menšie a bližšie k planéte ako Mesiac k Zemi. Tieto satelity môžu byť užitočné [ ] pri kontrole prostriedkov kolonizácie asteroidov.
  • Magnetické pole Marsu je asi 800-krát slabšie ako magnetické pole Zeme. Spolu so riedkou (100-160-krát v porovnaní so Zemou) atmosférou to výrazne zvyšuje množstvo ionizujúceho žiarenia dopadajúceho na jej povrch. Magnetické pole Marsu nie je schopné ochrániť živé organizmy pred kozmickým žiarením a atmosféru (za predpokladu, že je umelo obnovená) pred rozptýlením slnečným vetrom.
  • Detekcia kozmickou loďou Phoenix, ktorá pristála blízko severný pól Mars v roku 2008 v pôde Marsu chloristany spochybňuje možnosť pestovania suchozemských rastlín v pôde Marsu bez dodatočných experimentov alebo bez umelej pôdy.
  • Radiácia pozadia na Marse je 2,2-krát vyššia ako radiácia pozadia na Medzinárodnej vesmírnej stanici a blíži sa k stanoveným bezpečnostným limitom pre astronautov.
  • Voda kvôli nízky tlak, vrie na Marse už pri teplote +10°C. Inými slovami, voda z ľadu, ktorá takmer obchádza kvapalnú fázu, sa rýchlo mení na paru.

Základná dosiahnuteľnosť

Doba letu zo Zeme na Mars (pri súčasných technológiách) je 259 dní v poloelipse a 70 dní v parabole. Dodávka potrebného minima vybavenia a zásob na Mars na počiatočné obdobie existencie malej kolónie v zásade nepresahuje možnosti modernej vesmírnej technológie, berúc do úvahy sľubný vývoj, ktorého realizačné obdobie sa odhaduje. v jednom až dvoch desaťročiach. Zásadným nevyriešeným problémom je v súčasnosti ochrana pred žiarením počas letu; v prípade jeho riešenia je samotný let (najmä ak bude realizovaný „jedným smerom“) celkom reálny, hoci si vyžaduje investíciu obrovských finančné zdroje a riešenie množstva vedeckých a technických problémov rôzneho rozsahu.

Treba si uvedomiť, že „štartovacie okno“ pre let medzi planétami sa otvára raz za 26 mesiacov. S prihliadnutím na čas letu aj v tom naj ideálne podmienky(úspešné umiestnenie planét a prítomnosť dopravného systému v stave pripravenosti) je jasné, že na rozdiel od blízkozemských staníc alebo lunárnej základne, marťanská kolónia v zásade nebude môcť získať operačnú pomoc. zo Zeme alebo evakuovať na Zem v prípade núdzovej situácie, ktorú nie je možné zvládnuť vlastnými silami. V dôsledku vyššie uvedeného, ​​len aby kolónia prežila na Marse, musí mať garantované obdobie autonómie najmenej tri pozemské roky. S prihliadnutím na možnosť vzniku rôznych mimoriadnych situácií, porúch zariadení, živelných pohrôm vyskytujúcich sa v tomto období je zrejmé, že na zabezpečenie prežitia kolónie musí disponovať značnou rezervou techniky, výrobných kapacít vo všetkých odvetviach. vlastného priemyslu, a čo je najdôležitejšie na začiatku, kapacít na výrobu energie, pretože celá výroba a celá sféra životaschopnosti kolónie bude výrazne závisieť od dostupnosti elektriny v dostatočnom množstve.

Podmienky biotopu

Bez ochranných pomôcok človek nevydrží na povrchu Marsu ani pár minút. V porovnaní s podmienkami na horúcom Merkúre a Venuši, studených vonkajších planétach a mesiaci bez atmosféry a asteroidoch sú však podmienky na Marse na prieskum oveľa vhodnejšie. Na Zemi sú miesta preskúmané človekom, v ktorých sú prírodné podmienky v mnohom podobné tým na Marse. Atmosférický tlak Zeme vo výške 34 668 metrov – rekordný bod, ktorý dosiahol balón s posádkou na palube (4. mája) – je približne dvojnásobkom maximálneho tlaku na povrchu Marsu.

Výsledky nedávnych štúdií ukazujú, že na Marse sú významné a zároveň priamo dostupné ložiská vodného ľadu, pôda je v zásade vhodná na pestovanie rastlín a oxid uhličitý je v atmosfére prítomný v dostatočne veľkom množstve. Toto všetko spolu umožňuje počítať (za prítomnosti dostatočného množstva energie) s možnosťou výroby rastlinnej potravy, ako aj získavania vody a kyslíka z miestnych zdrojov, čo výrazne znižuje potrebu života v uzavretej slučke. podporné technológie, ktoré by boli potrebné na Mesiaci, asteroidoch alebo na vzdialenom od pozemskej vesmírnej stanice.

Hlavné ťažkosti

Hlavné nebezpečenstvá, ktoré číhajú na astronautov počas letu na Mars a pobytu na planéte, sú nasledovné:

Potenciálne fyziologické problémy posádky na Marse budú nasledovné:

Metódy terraformovania Marsu

Hlavné ciele

Spôsoby

  • Riadený kolaps kométy, jedného veľkého alebo viacerých malých ľadových asteroidov z hlavného pásu alebo jedného z mesiacov Jupitera na povrch Marsu, aby sa zohriala atmosféra a doplnila sa vodou a plynmi.
  • Vypustenie masívneho telesa, asteroidu z hlavného pásu (napríklad Ceres) na obežnú dráhu satelitu Marsu, aby sa aktivoval efekt planetárneho „dynama“ a posilnilo sa vlastné magnetické pole Marsu.
  • Zmena magnetického poľa položením vodiča alebo supravodivého prstenca okolo planéty, pripojeného k silnému zdroju energie.
  • Explózia na polárnych čiapkach niekoľkých jadrové bomby... Nevýhodou tohto spôsobu je rádioaktívne zamorenie vypúšťanej vody.
  • Umiestnenie na obežnej dráhe Marsu umelé satelity schopný zbierať a sústrediť sa slnečné svetlo na povrch planéty, aby sa zahrial.
  • Kolonizácia povrchu archeami (pozri archea) a inými extrémofilmi, vrátane geneticky modifikovaných, aby sa uvoľnili potrebné množstvá skleníkových plynov alebo aby sa potrebné látky vo veľkých objemoch získali z tých, ktoré sú už na planéte dostupné. V apríli Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku informovalo, že v laboratóriu simulácie Marsu sa niektoré druhy lišajníkov a siníc po 34 dňoch pobytu adaptovali a ukázali možnosť fotosyntézy.

Metódy vplyvu spojené s vypustením na obežnú dráhu alebo pádom asteroidu vyžadujú dôkladné výpočty zamerané na štúdium takéhoto účinku na planétu, jej obežnú dráhu, rýchlosť rotácie a oveľa viac.

Vážnym problémom na ceste kolonizácie Marsu je chýbajúce magnetické pole, ktoré by chránilo pred slnečným žiarením. Pre plnohodnotný život na Marse sa nezaobídete bez magnetického poľa.

Je potrebné poznamenať, že takmer všetky vyššie uvedené akcie na terraformovanie Marsu v súčasnosti nie sú ničím iným ako „myšlienkovými experimentmi“, pretože sa väčšinou nespoliehajú na žiadne existujúce v skutočnosti a aspoň minimálne osvedčené technológie, ale z hľadiska približných nákladov na energiu mnohonásobne prevyšujú možnosti moderného ľudstva. Napríklad, aby sa vytvoril tlak dostatočný aspoň na pestovanie tých najnáročnejších rastlín na otvorenom priestranstve, bez utesnenia, je potrebné zvýšiť dostupnú hmotnosť marťanskej atmosféry 5-10 krát, to znamená dodať na Mars resp. odparí z jeho povrchu hmotnosť rádovo 10 17 - 10 18 kg. Je ľahké vypočítať, že napríklad na odparenie takého množstva vody bude potrebných približne 2,25 10 12 TJ, čo je viac ako 4500-krát viac ako celá moderná ročná spotreba energie na Zemi (pozri).

Žiarenie

Let s ľudskou posádkou na Mars

Stavba vesmírnej lode na let na Mars - náročná úloha... Jedným z hlavných problémov je ochrana astronautov pred tokom častíc slnečného žiarenia. Navrhuje sa niekoľko spôsobov riešenia tohto problému, napríklad vytvorenie špeciálnych ochranných materiálov pre puzdro alebo dokonca vývoj magnetického štítu, podobného z hľadiska planetárneho mechanizmu pôsobenia.

Mars jedna

Mars One je súkromný fundraisingový projekt pod vedením Bas Lansdorpa, ktorý zahŕňa let na Mars, založenie kolónie na jeho povrchu a vysielanie v televízii.

Inšpirácia Mars

The Inspiration Mars Foundation je americká nezisková organizácia (nadácia) založená Dennisom Titom, ktorá plánuje v januári 2018 vyslať expedíciu s ľudskou posádkou, aby obletela Mars.

Storočná vesmírna loď

"Storočná hviezdna loď" - projekt spoločný cieľčo je príprava na storočie na expedíciu do jednej zo susedných planetárnych sústav. Jedným z prípravných prvkov je realizácia projektu nezvratného smerovania ľudí na Mars s cieľom kolonizácie planéty. Projekt od roku 2010 vyvíja Ames Research Center – jedno z hlavných vedeckých laboratórií NASA. Hlavnou myšlienkou projektu je poslať ľudí na Mars, aby tam založili kolóniu a naďalej v nej žili bez toho, aby sa vrátili na Zem. Odmietnutie návratu povedie k výraznému zníženiu nákladov na let, bude možné vziať viac nákladu a posádky. Ďalšie lety prinesú nových kolonistov a doplnia ich zásoby. Možnosť spiatočného letu sa objaví až vtedy, keď kolónia sama dokáže na mieste zorganizovať výrobu dostatočného množstva potrebných predmetov a materiálov z miestnych zdrojov (v prvom rade hovoríme o palive a zásoby kyslíka, vody a potravy).

Uzemnenie

Na komunikáciu s potenciálnymi kolóniami možno použiť rádiovú komunikáciu, ktorá má pri maximálnom priblížení planét (čo sa opakuje každých 780 dní) oneskorenie 3-4 minúty v každom smere a pri maximálnej vzdialenosti planét asi 20 minút; pozri Konfigurácia (astronómia). Oneskorenie signálov z Marsu na Zem a naopak je spôsobené rýchlosťou svetla. Použitie elektromagnetických vĺn (vrátane svetelných vĺn) však neumožňuje udržiavať kontakt so Zemou priamo (bez reléového satelitu), keď sú planéty v opačných bodoch svojich obežných dráh vzhľadom na Slnko.

Možné miesta na zakladanie kolónií

Najlepšie miesta pre kolónie sú na rovníku a nížinách. V prvom rade sú to tieto:

  • depresia Hellas - má hĺbku 8 km a na jej dne je najvyšší tlak na planéte, vďaka čomu je v tejto oblasti najnižšia úroveň pozadia z kozmického žiarenia na Marse [ ] .
  • Údolie Mariner Valley nie je také hlboké ako depresia Hellas, ale má najväčšiu minimálne teploty na planéte, čo rozširuje výber stavebných materiálov [ ] .

V prípade terraformingu sa prvá otvorená vodná plocha objaví v Mariner Valley.

Kolónia (predpoveď)

Hoci dizajn marťanských kolónií doteraz neprekračoval rámec náčrtov, z dôvodov blízkosti k rovníku a vysokého atmosférického tlaku sa zvyčajne plánuje, že budú sídliť na rôznych miestach v Mariner Valley. Bez ohľadu na výšku, ktorú môže vesmírna doprava v budúcnosti dosiahnuť, zákony o zachovaní mechaniky určujú vysoké náklady na dopravu tovaru medzi Zemou a Marsom a obmedzujú obdobia letov, čím ich spájajú s planetárnymi konfrontáciami.

Vysoké prepravné náklady a 26-mesačné letové obdobia určujú požiadavky:

  • Garantovaná trojročná sebestačnosť kolónie (ďalších 10 mesiacov na let a urobenie objednávky). To je možné iba vtedy, ak sa na území budúcej kolónie nahromadia štruktúry a materiály pred prvým príchodom ľudí.
  • Výroba v kolónii základných stavebných materiálov a spotrebného materiálu z miestnych zdrojov.

To znamená potrebu vytvárať cementársky, tehlový, betónový tovar, letecký a vodárenský priemysel, ako aj nasadenie železnej metalurgie, kovoobrábania a skleníkov. Úspora jedla si bude vyžadovať vegetariánstvo [ ]. Pravdepodobná absencia koksovateľných materiálov na Marse bude vyžadovať priamu redukciu oxidov železa elektrolýzou vodíka – a teda aj výrobu vodíka. Marťan prachové búrky môže spôsobiť, že slnečná energia nebude využiteľná na celé mesiace, čo z nej pri absencii fosílnych palív a oxidačných činidiel robí jedinú spoľahlivú tento moment, iba jadrová energia. Veľkovýroba vodíka a päťkrát viac deutéria v ľade Marsu ako na Zemi povedie k lacnejšej ťažkej vode, ktorá pri ťažbe uránu na Marse urobí z ťažkovodných jadrových reaktorov najefektívnejšie a najhospodárnejšie .

  • Vysoká vedecká alebo ekonomická produktivita kolónie. Podobnosť Marsu so Zemou určuje veľkú hodnotu Marsu pre geológiu a v prítomnosti života pre biológiu. Ekonomická ziskovosť kolónie je možná len pri objavení veľkých bohatých nálezísk zlata, platinoidov alebo drahých kameňov.
  • Prvá výprava musí preskúmať aj pohodlné jaskyne vhodné na utesnenie a čerpanie vzduchu pre masové osídlenie miest staviteľmi. Osídlenie Marsu začne spod jeho povrchu.
  • Ďalším pravdepodobným účinkom vytvorenia jaskynných kolónií na Marse by mohla byť konsolidácia pozemšťanov, vzostup globálneho povedomia na Zemi; planetárna synchronizácia.
  • Fyzickým obrazom reinkarnácie osadníka je telo „vysušené“ od trojnásobného chudnutia, odľahčenie kostry a svalovej hmoty. Zmena chôdze, spôsobu pohybu. Existuje tiež nebezpečenstvo nadváhy. Existuje možnosť zmeny stravovania v smere znižovania spotreby potravín.
  • Strava kolonistov sa môže presunúť na kyselinu mliečnu, kravské produkty z miestnych hydroponických dopravných pasienkov zriadených v baniach.

Kritika

Okrem hlavných argumentov kritizujúcich myšlienku ľudskej kolonizácie vesmíru (pozri Kolonizácia vesmíru) existujú námietky špecifické pre Mars:

  • Kolonizácia Marsu nie je efektívnym spôsobom riešenia akýchkoľvek problémov, ktorým ľudstvo čelí a ktoré možno považovať za ciele tejto kolonizácie. Na Marse ešte nebolo objavené nič také cenné, čo by ospravedlňovalo riziko pre ľudí a náklady na organizáciu výroby a dopravy, a na kolonizáciu na Zemi ešte stále existujú obrovské neobývané územia, v ktorých sú oveľa priaznivejšie podmienky ako na Marse. ktorých vývoj bude stáť oveľa lacnejšie, vrátane Sibíri, rozsiahlych rovníkových púští a dokonca aj celého kontinentu - Antarktídy. Pokiaľ ide o samotný prieskum Marsu, hospodárnejšie je vykonávať ho pomocou robotov.
  • Ako jeden z hlavných argumentov proti kolonizácii Marsu sa uvádza argument o jeho extrémne malom zdroji kľúčových prvkov potrebných pre život (predovšetkým vodík, dusík, uhlík). Vo svetle nedávnych štúdií, ktoré objavili najmä na Marse obrovské zásoby vodného ľadu, prinajmenšom pokiaľ ide o vodík a kyslík, je však otázka odstránená.
  • Podmienky na povrchu Marsu si vyžadujú vývoj inovatívnych projektov systémov podpory života pre život na ňom. Ale odvtedy zemského povrchu Ak sa nestretnú podmienky dostatočne blízke marťanským podmienkam, nie je možné ich experimentálne overiť. To v niektorých ohľadoch spochybňuje praktickú hodnotu väčšiny z nich.
  • Taktiež nebol skúmaný dlhodobý vplyv marťanskej gravitácie na ľudí (všetky experimenty boli realizované buď v prostredí s gravitáciou alebo v nulovej gravitácii). Stupeň vplyvu gravitácie na ľudské zdravie pri prechode z beztiaže na 1g nebol skúmaný. Plánuje sa vykonať experiment ("Mars Gravity Biosatellite") na myšiach na obežnej dráhe Zeme s cieľom študovať vplyv gravitačnej sily Marsu (0,38 g) na životný cyklus cicavcov.
  • Druhá vesmírna rýchlosť Marsu – 5 km/s – je pomerne vysoká, aj keď polovičná ako rýchlosť Zeme, čo vzhľadom na súčasnú úroveň vesmírnych technológií znemožňuje dosiahnutie rovnovážnej úrovne kolónie exportom materiálov. Hustota atmosféry, tvar (polomer hory je asi 270 km) a výška (21,2 km od základne) hory Olymp však umožňujú použiť rôzne druhy elektromagnetických urýchľovačov hmoty (elektromagnetický katapult alebo maglev , alebo Gaussov kanón a pod.) na stiahnutie nákladu do vesmíru. Atmosférický tlak na vrchole Olympu je len 2% tlakovej charakteristiky priemernej hladiny povrchu Marsu. Vzhľadom na to, že tlak na povrchu Marsu je menší ako 0,01 atmosféry, riedkosť prostredia na vrchole Olympu sa príliš nelíši od kozmického vákua.
  • Obavy vyvoláva aj psychologický faktor. Trvanie letu na Mars a ďalší život ľudí v obmedzenom priestore na ňom sa môžu stať vážnymi prekážkami rozvoja planéty.
  • Niektorí sa obávajú možného „znečistenia“ planéty pozemskými formami života. Otázka existencie (v súčasnosti alebo v minulosti) života na Marse ešte nie je vyriešená.
  • Doteraz neexistuje technológia výroby technického kremíka bez použitia dreveného uhlia, ako aj technológia výroby polovodičového kremíka bez technického. To znamená obrovské ťažkosti pri výrobe solárnych článkov na Marse. Iná technológia na výrobu technického kremíka neexistuje, keďže technológia využívajúca drevené uhlie je najlacnejšia z hľadiska lacnosti tohto materiálu a spotreby energie. Na Marse je možné použiť metalotermickú redukciu kremíka z oxidu horčíka na silicid horčíka, po ktorom nasleduje rozklad silicidu kyselinou chlorovodíkovou alebo octovou, čím sa získa plynný monosilán SiH4, ktorý je možné vyčistiť od nečistôt rôzne cesty a potom sa rozložia na vodík a čistý kremík.
  • Nedávne štúdie na myšiach to ukázali dlhodobý pobyt v podmienkach nulovej gravitácie (priestoru) spôsobuje degeneratívne zmeny v pečeni, ako aj príznaky diabetes mellitus. Ľudia po návrate z obežnej dráhy vykazovali podobné príznaky, no dôvody tohto javu neboli známe. Ale Mars má gravitáciu, gravitačné zrýchlenie na jeho rovníku je 3,711 m / s², čo je 0,378 Zeme. Cesta na Mars môže byť buď zrýchlená na 69 dní, alebo môže byť čiastočne alebo celá poháňaná umelou gravitáciou pomocou centrifúg alebo rotujúcich oddelení.

V umení

  • Sovietska pieseň „Jablone budú kvitnúť na Marse“ (hudba V. Muradeli, text E. Dolmatovskij).
  • Living on Mars je populárno-vedecký film produkovaný National Geographic v roku 2009.
  • Pieseň skupiny Otto Dix - Utopia má tiež zmienku („... A na Marse budú kvitnúť jablone, ako na Zemi ...“)
  • Pieseň interpreta Noize MC - „Na Marse je to v pohode“.
  • V vedecko-fantastický film 1990 Zápletka "Total Recall" sa odohráva na Marse.
  • Pieseň od Davida Bowieho – „Life on Mars“, ako aj od Ziggyho Stardust (eng. Ziggy hviezdny prach) je fiktívna postava, ktorú vytvoril David Bowie a je ústredným prvkom jeho koncepčného glam rockového albumu „Vzostup a pád Ziggyho hviezdneho prachu a pavúkov z Marsu“.
  • Ray Bradbury - Marťanské kroniky.
  • Isaac Asimov – séria Lucky Starr. Kniha 1 – „David Starr, Strážca vesmíru“.
  • Film „Misia na Mars“ rozpráva o záchrannej misii na planétu Mars po katastrofe, ktorá postihla prvú výpravu na červenú planétu.
  • OVA Armitage III sa odohráva na kolonizovanom Marse.
  • Proces kolonizácie a (v druhom prípade) terraformovania Marsu je venovaný stolovej doske hry na hranie rolí Kolónia Mars a Mars: Nový vzduch.
  • Terraformácia a kolonizácia Marsu je ústredným bodom udalostí trilógie o Marse od Kim Stanley Robinson.
  • Séria kníh Edgara Burroughsa o fantastický svet Mars.
  • V britskom televíznom seriáli Doctor Who in the Water of Mars sa na povrchu Marsu usadila prvá kolónia v kráteri Gusev, Bowie Base One.
  • Sci-fi príbeh Harryho Harrisona „Flight Training“ nasleduje po prvej pilotovanej misii na Mars. Osobitná pozornosť sa venuje psychický stav osoba žijúca v uzavretom nepohodlnom prostredí.
  • Román od spisovateľa Andyho Weira „Marťan“ rozpráva príbeh rok a pol boja o život astronauta, ktorý zostal sám na Marse. V roku 2015 vyšlo filmové spracovanie tohto diela.
  • "John Carter" je fantastický akčný dobrodružný film režiséra Andrewa Stantona, založený na knihe "Princezná z Marsu" od Edgara Rice Burroughsa.
  • Marťan je film režiséra Ridleyho Scotta, ktorý vydala spoločnosť 20th Century Fox.
  • Discover the Unknown je americký celovečerný film z roku 2016 o samostatnom vesmírnom lete na Mars.
  • Applied Terraforming je fantasy román Edwarda Cutlasa o kolonizácii Marsu.

Akokoľvek paradoxne to môže znieť, naša slnečná sústava ľudí málo zaujíma. Vnútorné planéty sú kombináciou nevyhovujúcich podmienok a absencie akýchkoľvek zdrojov zaujímavých pre ľudstvo, zatiaľ čo tie vonkajšie (od Jupitera ďalej) nie sú vôbec vhodné na kolonizáciu, keďže ide o plynných obrov. Ich satelity by mohli byť obzvlášť zaujímavé, ale žiaľ, ich veľká odľahlosť ich robí tiež neatraktívnymi.

Ľudstvo sa však stále bude musieť usadiť v rozľahlosti našej sústavy, aby elementárne prežilo, keďže zdroje Zeme nie sú nekonečné. Na to bude potrebné všetky vhodné vesmírne objekty nakoniec terraformovať, teda vytvoriť na nich podmienky podobné tým v celosvetovom meradle. Je to potrebné, pretože pomocou malé základy pre presídlenie obyvateľov Zeme je nepraktické.

Možno o pár tisíc rokov ľudstvo zvládne „rozoberanie na atómy“ plynných obrov, akými sú Jupiter a Saturn, aby potom z ich hmoty vytvorili obrovské orbitálne stanice či dokonca celé planéty. V blízkej budúcnosti sa však budeme musieť obmedziť na jednoduchšie inžinierske metódy, podobné tým, ktoré používame v každodennom živote na Zemi.

Berúc do úvahy vnútorné planéty satelity: Merkúr, Werner, Mars a Mesiac potom, prvý, s najväčšou pravdepodobnosťou, bude kolonizovaný Marsom. Toto má veľmi jednoduché vysvetlenie. Mesiac je napriek svojej blízkosti bez života a chudobný objekt, to znamená, že pozemšťanov nebude zaujímať. Merkúr a Venuša, vzhľadom na podmienky na ich povrchu, spočívajúce v obrovskej teplote (a na Venuši aj v tlaku), nemusia byť kolonizované ani v najbližších tisícročiach. Ale Mars ... Mars je prekvapivo ideálny nielen na kolonizáciu pozemšťanmi, ale je vhodný na jeho úplnú premenu na akúsi Zem. Čím je výnimočný?

Po prvé, môže mať hustú atmosféru podobnú Zemi. Prvá vesmírna rýchlosť na Marse je 3,6 km/s; to znamená, že gravitácia Marsu je schopná udržať atmosféru blízko seba a bráni jej letieť do vesmíru (pre plyny zemskej atmosféry je rýchlosť pohybu asi 2,5 km/s). Po druhé, na Marse bola nájdená voda; obrovské množstvo vodného ľadu sa nachádza nielen v polárnych ľadovcoch Marsu, ale aj pod jeho piesočnatým povrchom. Voda je základom nášho života, teda ak je in veľké množstvá na Marse sa výrazne zvyšuje šanca na jeho kolonizáciu. Po tretie, pôdna štruktúra Marsu je podobná pozemským sopečným pieskom, to znamená, že je prinajmenšom neutrálna voči flóre našej planéty; ak sa teda do tejto pôdy pridajú živiny, potom bude možné pestovať zemiaky na Marse. No a ešte malá zaujímavosť na torte: deň na Marse, nazývaný „sol“, trvá len o dvadsať minút kratšie ako na Zemi, čo ľuďom, ktorí tam žijú, poskytne určité pohodlie.

To všetko sa však môže raz stať. V súčasnosti je Mars veľmi neatraktívny pohľad. priemerná teplota na planéte dosahuje -60 ° C, atmosférický tlak je 100-200 krát nižší ako na Zemi a najbežnejším plynom je oxid uhličitý. A napriek tomu sú to najlepšie podmienky na kolonizáciu, aké ľudstvo má. Samostatným problémom je nedostatok magnetického poľa na Marse, čo je dôvod vysoký stupeňžiarenie na povrchu planéty; Optimálnym riešením tohto problému je pokryť modulové bloky, v ktorých budú kolonisti bývať, vrstvou marťanskej pôdy.

Ako bude tento proces prebiehať? Kolonizácia sa s najväčšou pravdepodobnosťou začne vybudovaním úplne autonómnej základne pre ľudí, ktorí tam žijú. Aj pri zohľadnení všetkých priaznivých faktorov trvá let na Mars zo Zeme súčasnými prostriedkami 2 až 4 mesiace pri priaznivom usporiadaní planét, čo sa deje každé 2 roky. Od začiatku je teda potrebné počítať s tým, že pomoc zo Zeme v prípade núdzovej situácie môže prísť s vážnym oneskorením a treba byť aspoň pripravený vyčkať dostatočne dlhý čas v autonómnom prostredí. režim.

Hlavnou úlohou kolónie na Marse bude jej neustály rast a ťažbu prírodných zdrojov a výrobu staničných modulov z nich bude potrebné maximálne lokalizovať, aby bola nezávislá od dodávok surovín zo Zeme.

Samostatným problémom bude pestovanie potravy pre stále sa rozširujúcu populáciu kolónie. Keďže v počiatočných štádiách nebude možné zorganizovať cyklus nepretržitého obehu živín (ako tie, ktoré existujú v ekosystémoch Zeme), nie sú vylúčené niektoré nepríjemnosti vo výžive kolonistov. Preto sú celkom možné možnosti kŕmenia lyofilizovaným jedlom; ako jedlo je možné použiť "aminokyselinový koktail" alebo dokonca jedlo priemyselná produkcia... Posledne menovanému sa teraz venuje veľká pozornosť v Číne a Japonsku, takže neoficiálna „plastová kaša“ sa môže stať veľmi reálnou vecou pre astronautov budúcnosti. Ak sa vám podarí plne realizovať v kolónii autonómny systém výživy, možno túto fázu kolonizácie považovať za ukončenú.

Keď počet obyvateľov Marsu presiahne počet potrebný na organizáciu rozsiahlej priemyselnej výroby, začína sa druhá etapa: výstavba komplexov na obohacovanie atmosféry Marsu kyslíkom a dusíkom. Tak budú dosiahnuté podmienky nevyhnutné pre existenciu ľudstva bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov; ak vezmeme do úvahy vzdialenosť Marsu od Slnka, na ochranu povrchu pred žiarením bude stačiť iba jedna vrstva atmosféry.

Futurológovia prideľujú prvej fáze kolonizácie Marsu asi sto rokov a druhej asi tisíc rokov. V historickom rámci ide, samozrejme, o maličkosť, však, budeme mať dostatok času? Faktom je, že ak bude ľudstvo naďalej rásť a rozvíjať sa podobným tempom, o 200 rokov nás čaká nemilosrdný koniec v podobe smrti od hladu. A môžeme povedať, že v súčasnosti čaká ľudstvo vážna skúška prežitia: bude schopné kompetentne disponovať zvyškom svojich zdrojov, aby sa konečne dostalo von zo svojej kolísky-Zem?

Nenašli sa žiadne súvisiace odkazy



Prieskum vesmíru s ľudskou posádkou je pre krajinu akýmsi testom na hodnosť superveľmoci. Takouto skúškou môže byť pre ľudstvo vývoj najbližších vesmírnych telies slnečnej sústavy. Napríklad let na Mars a kolonizácia planéty.

Prečo ľudstvo potrebuje megaprojekt

V posledných rokoch sa na uskutočniteľnosť vesmírnych letov pozeralo z komerčného a vojensko-obranného hľadiska. Zloženie globálne ekonomická kríza minimalizoval počet vedeckých projektov. Naši najbližší susedia Mesiac a Mars stále čakajú na svojich prieskumníkov. Kolonizácia ktoréhokoľvek z týchto kozmických telies je veľmi dôležitá pre formovanie nových dlhodobých vyhliadok na existenciu ľudstva. Ukázalo sa, že rozvoj kozmonautiky v rámci konkurenčného boja veľmocí nie je schopný posunúť vedecko-technický pokrok na kvalitatívne novú úroveň.

Kolonizácia Marsu nie je vládny ani národný projekt. Toto je dobrá motivačná výzva pre celú pozemskú planetárnu civilizáciu.

Prečo práve Mars

No, už len preto, že ešte v roku 1963 vo filme "A Dream Towards" pieseň od V. Troshina tvrdila o bezprostrednom kvitnutí jabloní na susednej planéte. Teraz vážne.

Dĺžka dňa na Marse je približne rovnaká ako na Zemi (24,6 hodiny). Jedna revolúcia okolo Slnka trvá približne 687 dní. s výraznou zmenou ročných období. Klíma planéty je suchšia a chladnejšia. Povrchová teplota, berúc do úvahy sezónne a denné zmeny, sa pohybuje od -140˚C do + 20˚C (priemerná hodnota -50˚C). 110 km hrubá atmosféra výrazne znižuje vplyv rádioaktívneho slnečného žiarenia. A hoci väčšina vzduchového obalu je oxid uhličitý (95%), existujú základné prvky, ktoré budú potrebné pre život ľudí.

Ak považujeme Mesiac a Mars za objekty na expanziu, kolonizácia satelitu Zeme nie je schopná zabezpečiť udržateľný vývoj budúcej civilizácie. Dobrý príklad z histórie - prieskum Grónska a amerického kontinentu v období veľkých geografických kampaní. Najväčší ostrov je určite bližšie k Európe a je známy už dlho, no extrémne chudobné prostredie vylučuje akýkoľvek rozvojový potenciál.

Okrem ušľachtilej úlohy zjednotiť ľudstvo a upevniť úsilie všetkých štátov o realizáciu osídľovania „červenej planéty“ projekt vyrieši mnohé problémy súčasnosti a budúcnosti našej vesmírnej kolísky:

  • Zachovanie civilizácie a kultúrne dedičstvo v prípade globálnej prírodnej katastrofy na Zemi.
  • Fungovanie mimozemských kolónií si bude vyžadovať posunúť na kvalitatívne novú úroveň nielen priemyselné technológie, ale aj sociálne. Bude potrebný rozvoj a vytváranie zásadne nových sociálnych vzťahov.
  • Vonkajšia vesmírna základňa bude dobrou štartovacou plošinou na lietanie a skúmanie vzdialeného okolia slnečnej sústavy.
  • Kolonizácia Marsu je jednou z možností riešenia demografických problémov a výrazného rozšírenia zdrojovej základne.
  • Červená planéta je vynikajúcim testovacím priestorom pre nové zdroje energie, vývoj planetárneho inžinierstva, prax klimatického manažmentu atď.

Možno z komerčného hľadiska kolonizácia Marsu nesľubuje okamžitý zisk. Kozmos je stále plný mnohých záhad, sklamaní a objavov.

Kde začať

Bez ohľadu na to, ako banálne to znie - z podrobnej štúdie planéty. Podľa štatistík sa viac ako 2/3 všetkých štartov vesmírnych sond na Mars skončilo neúspechom. K dnešnému dňu je na obežných dráhach Marsu šesť medziplanetárnych automatických staníc, povrch planéty brázdia dva rovery, a to zjavne nestačí. Je potrebné starostlivo študovať atmosféru, krajinu, dostupnosť zdrojov planéty, aspoň v miestach navrhovaného pristátia.

Najperspektívnejšie pre rozvoj sú podľa vedcov rovníkové oblasti Marsu a preskúmané zásoby vody (v podobe ľadu) sú sústredené vo vysokých zemepisných šírkach. Ak ďalší prieskum hydrosféry planéty neprinesie pozitívne výsledky, potom zabezpečenie vodné zdroje prví osadníci sa môžu stať vážnym problémom.

Žiadny problém – existujú úlohy

Odborníci tvrdia, že s primeranými finančnými prostriedkami na projekt môžete letieť na Mars aj zajtra. Kolonizácia predpokladá vyriešenie niekoľkých veľmi dôležitých otázok.

Stojí za to zvážiť možnosti prispôsobenia osadníkov gravitácii planéty. Je výrazne nižšia, ako je u pozemšťanov obvyklé (38 %). Pre človeka to ohrozuje atrofiu svalového tkaniva a zníženie hustoty kostných útvarov. Degeneratívne zmeny môžu viesť k vážnemu ochoreniu – osteoporóze.

Atmosféra červenej planéty je rádovo tenšia ako zemská a prakticky neexistuje žiadne magnetické pole. Ak nepoužívate ochranné prostriedky, za pár dní môžete na Marse dostať rovnakú dávku žiarenia ako na Zemi za rok.

Ďalším problémom je obrovská vzdialenosť. Pozemské technológie neumožňujú dosiahnuť najbližšiu vonkajšiu planétu za menej ako 250 dní. Práca na vytvorení efektívnejších motorov pre takýto let prebieha v súkromnej korporácii SpaceX. Minimálny čas na výmenu rádiových správ medzi Zemou a marťanskou stanicou je 6,2 minúty. (maximálne - do 45 minút).

Uvedené negatívne faktory v odsúdení projektu sú často využívané verejnou kritikou. Kolonizácia Marsu by mala začať práve rozpracovaním týchto otázok.

Slovom aj skutkom

Existuje veľa možností a projektov na osídlenie marťanských oblastí. Zakladateľ a hlavný inžinier SpaceX (USA) – Elon Musk sa na poslednom 67. kongrese Medzinárodnej astronautickej federácie (2016, Guadalajara, Mexiko) podelil o plány na prieskum Marsu. V roku 2018 štartuje misia Red Dragon, ktorá na planétu pošle prvý náklad a vybavenie. Konštrukčná dokumentácia pre loď schopnú dopraviť až 100 kolonialistov a 450 ton batožiny je hotová. Životnosť kozmickej lode je až 15 letov na Mars. Kolonizácia podľa opcie SpaceX potrvá 40 až 100 rokov, na konci ktorých by populácia mimozemskej základne mohla dosiahnuť milión ľudí. Elon Musk je presvedčený, že prví ľudia vkročia na červenú planétu najneskôr v roku 2022.

Online kolonizácia

Šéf súkromného projektu Mars One Bas Lansdorp (Holandsko) potvrdzuje vážne úmysly svojho „mozgového dieťaťa“. Financovanie je založené na príjmoch z TV vysielania výberu dobrovoľníkov, pozemného výcviku, letu a pristátia na Marse („Dom-2“ vo vesmírnom meradle).

Do roku 2015 bolo z viac ako 200 tisíc ľudí, ktorí sa chceli rozlúčiť so Zemou, vybratých 100 kandidátov vrátane 5 Rusov. Výsledkom ďalších testov bude nábor šiestich skupín po 4 ľuďoch. Vypustenie medziplanetárneho komunikačného satelitu je naplánované na rok 2018. Potom v intervaloch dvoch rokov vyrazí na Mars automatizovaný rover a nákladná loď na podporu života. Posádky sa plánujú vysielať v rovnakom intervale. Prvý pristane v červených priestoroch podľa plánov organizátorov v roku 2025.

Mnohí odborníci sú kritickí nielen k technickej zložke projektu, ale aj k finančným a organizačným aspektom.

Projekt č.11

O tom, že kolonizácia Marsu by poslúžila ako dobrý stimul pre rozvoj Ruska, sú presvedčení aj domáci politici a vedecko-technická elita. Projekt Štát, portál verejných iniciatív na vytvorenie mocnej svetovej veľmoci, prideľuje tomuto projektu vedúcu úlohu v práci vesmírneho strediska Ďalekého východu (kozmodróm Vostočnyj).

Podľa zakladateľa a organizátora zdroja Jurija Krupnova naša krajina stratila svoje vedúce postavenie v prieskume vesmíru, keďže sa uspokojila s úlohou „vesmírnej kabíny“. V USA a Európe sa raketový a vesmírny park rýchlo obnovuje. Vlastné výkonné nosné rakety umožnia západným partnerom opustiť Rusko „mimo“ mnohých medzinárodných programov. Je škoda, že Roskosmos ani vláda nemajú žiadny strategický vesmírny výskumný program.

P.S. Dúfajme, že "Phobos Grunt 2" úspešne splní svoje poslanie a nezhorí v hustých vrstvách atmosféry (ako jeho predchodca č. 1) hneď na začiatku cesty!


V komentároch k poslednému príspevku veľa rôzne verzie o kolonizácii Marsu. Tento článok obsahuje podrobnejšie informácie o každom bode pripravovanej misie, aby ste si konečne upevnili svoj pohľad na túto problematiku.

O Mars One

Mars One je súkromná organizácia, ktorá sa venuje zakladaniu kolónie na Marse pomocou bežne dostupnej technológie. Ide o prvý projekt, ktorý plánuje financovať takúto globálnu operáciu prostredníctvom televízneho vysielania v reálnom čase, od výberu astronautov na Zemi až po komplexné riešenia technické úlohy na povrchu Marsu.

Ciele

Mnoho ľudí verí, že nutkanie objavovať slnečná sústava je pre celé ľudstvo oveľa dôležitejším výdobytkom ako miestne túžby jednotlivých národov. Rovnako ako pristátie Apolla na Mesiaci, aj ľudská misia na Mars objasní našim generáciám, že na tomto svete je možné všetko. Tím Mars One verí vo viac ako možnosť dané poslanie, ale aj to, že oni sú povinní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme urýchlili naše chápanie formovania vesmíru, pôvodu života a, čo je rovnako dôležité, nášho raison d'être vo vesmíre.

Pracovná misia

V roku 2011 sa začalo s tvorbou prvých plánov. Počas prvého roka sa uskutočnili rokovania s mnohými vesmírnymi agentúrami a korporáciami, aby otestovali silu tejto myšlienky. Odpovedzte listy mal o projekt hlboký záujem.
Keďže by to bolo príliš drahé pre korporácie a príliš riskantné pre vládne podniky, Mars One sa rozhodol ísť cestou integrácie samostatných odvetví existujúcich technológií.

technológie

Plán je založený na existujúcich technológiách od spoľahlivých dodávateľov. Samotný projekt nie je leteckou spoločnosťou a nevyrába vybavenie potrebné pre misiu. Všetky zariadenia budú navrhnuté tretími stranami a následne spojené do koherentného celku.
Kompletná súprava misie bude obsahovať:
  • Spúšťač. Tento typ rakety sa bude používať na prepravu nákladu zo zeme na obežnú dráhu (alebo z obežnej dráhy na Mars). V pláne je použiť raketu SpaceX Falcon Heavy (vylepšená verzia Falcon 9, ktorú SpaceX momentálne používa).
  • Tranzitný modul Mars. Modul bude zodpovedný za dopravu astronautov na Mars. Bude pozostávať z dvoch palivových systémov, pristávacieho systému a obytných priestorov.
  • Zostupové vozidlo. Tím Mars One navrhuje použiť rozšírenú verziu DragonCapsule, prvýkrát testovanú v roku 2010. Ide o rovnakú kapsulu, ktorá sa v máji 2012 úspešne pripojila k ISS (International Space Station). Misia na Mars si bude vyžadovať mierne rozšírený model, ktorý bude zahŕňať:
    Modul podpory života, ktorý bude obsahovať systémy na výrobu vzduchu, vody a energie
    Napájací modul, ktorý bude obsahovať jedlo
    Modul biosféry, ktorý bude uchovávať špeciálne nafukovacie časti, ktoré umožnia vytvorenie veľkých obytných plôch na povrchu Marsu
    Cestovný modul, v ktorom astronauti strávia sedem mesiacov pred pristátím na planéte
    Modul Mars rover

Mars rovery

V úlohe roveru sa plánuje použiť veľký poloautonómny solárny systém, ktorého úlohy budú zahŕňať:
  • Spravodajská služba
  • Rýchly odber malých vozidiel
  • Preprava veľkých hardvérových komponentov
  • Generálna montáž veľkých konštrukcií
Nepôjde teda skôr o rover (v našom bežnom ponímaní), ale o pojazdnú rastlinu na kolesách.

Marťanský oblek

Všetci astronauti budú musieť pri vystavení marťanskej atmosfére nosiť obleky. Rovnako ako tie, ktoré sa používajú na Mesiaci, budú obleky chrániť astronautov pred extrémnymi teplotami, riedkou atmosférou bez vzduchu a škodlivým žiarením.

Komunikačný systém

Systém bude prenášať video streamy pozdĺž Mars - komunikačný satelit - Zemský reťazec

Ľudstvo na Marse

Povedzte niečo také - "poletíme na Mars za trvalým životom" - budete mať otázky:
  • Ako môžu astronauti opustiť Zem? To je šialené!
  • Ako sa pripravia na život na Marse?
  • Čo sa môže stať za sedem mesiacov cestovania?
  • Čo budú astronauti robiť, keď budú mimo domova?
Pokúsme sa odpovedať na tieto a ďalšie otázky.

Emigrácia na Mars

Kúpa jednosmernej letenky je vždy výhodnejšia ako starosť o spiatočnú cestu, ale čo si o tom myslia kozmonauti? Všetko bude závisieť od toho, koho sa opýtate. Je ľahké vidieť, že väčšina ľudí by radšej prišla o nohu, ako zostať na studenej, nebezpečnej planéte a rozlúčiť sa so svojou rodinou a priateľmi (s priateľkami poznámka prekladateľa), a vediac, že ​​po sparťanskej ceste na Červenú planétu sa s nimi už nikdy nestretnú tvárou v tvár. Sú však aj ľudia, pre ktorých je cesta na Mars starým dlhoročným snom. Sú pripravení čeliť planéte jeden na jedného. Pre nich je jedinečná príležitosť výskumu Nový svet, uskutočňovať doteraz nepoznané experimenty, vybudovať nový domov pre Ľudstvo a stretnúť sa tvárou v tvár s Neznámym.
Tím Mars One dá každému príležitosť pripojiť sa k radom astronautov. Si ten, kto o tom sníva? Potom čítajte ďalej a zistite, čo vás čaká! Chceli by ste radšej prísť o nohu, ako sa vydať na takéto dobrodružstvo? Čítajte ďalej a uistite sa, že ste si vybrali správne!

Posilovať

Každý astronaut sa zúčastní povinného desaťročného výcviku. Bude zahŕňať viacero testov spôsobilosti v skupine štyroch. Tieto testy sa budú vykonávať v uzavretom priestore niekoľko mesiacov. Účelom je pochopiť, ako určitá osoba reaguje na blízkosť zvyšku tímu. Okrem toho sa kolonialisti musia naučiť veľa nových zručností. Nakoniec budú títo ľudia zodpovední za každý aspekt marťanskej kolónie: renovácie, pestovanie plodín a mnoho rôznych medicínskych detailov, ako sú zlomeniny. (Pochybný jav v podmienkach marťanskej gravitácie. približne. prekladateľ)

Jednosmerný výlet

Let bude trvať sedem mesiacov. Astronauti strávia celý tento čas na veľmi malom priestore - oveľa menšom, než poskytne hlavná základňa, a navyše - bez veľkého luxusu a ozdôb. Toto bude náročná úloha. Sprcha nie je zahrnutá v programe vopred - iba vlhčené utierky ako návštevníci Internacionály Vesmírna stanica... Hlavnými priateľmi astronautov sú v tomto čase mäsové konzervy, neustály hluk ventilátorov a trojhodinová rozcvička. Na takomto pozadí bude vstup do slnečnej búrky významným dobrodružstvom - napokon môžete trochu panikáriť a na pár dní sa schovať do kupé so solárnou ochranou. Niet pochýb o tom, že cesta bude náročná, ale astronauti vydržia - koniec koncov, toto je cesta do ich sna (sen možno preložiť ako sen, a to aj v negatívnom kontexte. približne. prekladateľ).

Ubytovanie na Marse

Po prílete na Mars sa astronauti presunú do komfortnejších izieb (50 metrov štvorcových na osobu, s celkovou plochou 200 pre celý tím). Základom týchto priestorov budú nafukovacie komponenty - spálňa, pracovný kút, obývačka, skleník na pestovanie zelene. Vďaka týmto komponentom sa budú môcť kolonisti sprchovať ako všetci ostatní. normálnych ľudí, pripravovať čerstvé jedlo, nosiť normálne oblečenie a žiť v podstate normálny život. Celý komplex bude prepojený sieťou ťahov, no ak chce niekto opustiť základňu, bude si musieť obliecť špeciálny oblek. Inštalácia obytného komplexu nezaberie veľa času a hneď ako sa problém vyrieši, môžete začať s výstavbou a výskumom.

Stavebníctvo a výskum

Niekoľko základných modulov na podporu života dorazí na Mars spolu s prvým tímom osadníkov. Úlohou tímu bude aj príprava modulov pre nasledujúce skupiny ľudí. Všetky nové moduly zo Zeme sa postupne pripoja k hlavnej základni. Niektoré z nich budú duplikované pre väčšiu bezpečnosť a len pre pohodlie. Po chvíli sa budú musieť kolonisti postarať o vybudovanie ďalšieho bývania z miestnych materiálov.
Planéta bude bohatá na množstvo potrebného výskumu. Astronauti začnú skúmať vplyv Marsu na rastliny a vlastné telá rieši mnohé geologické a biologické problémy. Kto vie v voľný čas mohli by si myslieť: bol pred nimi život na Marse?

Online vysielanie a televízia

Všetky aktivity astronautov budú vysielané v reálnom čase na Zem. Budete môcť držať krok so všetkými nedávnymi udalosťami (doba odozvy je približne pol hodiny, bez úpravy veľkosti údajov približne. prekladateľ), ako aj občasné vypočutie si príbehov astronautov, ktorí budú mať rozhodne čo povedať. Čo sa stane, keď vyplávate na povrch? Čo je to „hazard“? Aký je to pocit zažiť gravitáciu, ktorá tvorí len 40 % zemskej? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky dostaneme už čoskoro.

Rozšírenie

Nové skupiny ľudí plánujú pristáť na Marse každé dva roky. Veľkosť osady bude neustále rásť. O niečo neskôr budú mnohé ubytovacie jednotky dokončené s použitím miestnych materiálov, takže budú dostatočne veľké na pohodlný pobyt. Prírastok osady bude mať priaznivý vplyv aj na stav kolonistov, keďže budú mať príležitosti na sociálny život spolu s tvrdou prácou.

Je to naozaj možné?

Mars One nie je prvou organizáciou, ktorá snívala o myšlienke ľudského letu na Mars. Podobné plány mali mnohí. A napriek tomu nebol úspech. Prečo musí byť Mars One úspešný?

Emigrácia

Cesta na Mars je jednosmerná. To radikálne mení požiadavky na misiu a úplne eliminuje potrebu vracať vybavenie na Zem, čo vedie k prudkému zníženiu nákladov na let. Mars sa stane pre kolonistov novým domovom, v ktorom budú žiť a pracovať pravdepodobne až do konca svojich dní.
Aj keď je malá šanca na návrat domov, nemali by ste to myslieť vážne. Na návrat človeka na Zem bude potrebných niekoľko skonštruovaných a plne naplnených rakiet, z ktorých každá bude schopná vykonať spiatočný let s celkovou dobou trvania 14 mesiacov. Bude to stáť podstatne viac ako jednosmerná cesta.
Nezabúdajte ani na gravitáciu. Po niekoľkých rokoch života na Marse sa človek nebude môcť vrátiť na Zem. Je to spôsobené nezvratnými fyziologickými zmenami v tele, ako je zníženie hustoty kostného tkaniva, strata svalovej sily a pokles potenciálu obehového systému. Aj po malý výlet Na stanici Mir sa kozmonauti dva roky postavili na nohy, nehovoriac o Marse.
Takže pod podmienkou trvalého pobytu na Marse všetky problémy spočívajú v poskytovaní základov pre život: čistý vzduch, pitná voda, potraviny a umelá podpora rastu rastlín (prvýkrát)
Aj keď to všetko znie komplikovane, v skutočnosti sa projekt Mars One dá realizovať už dnes. Ľudstvo už má potrebné technológie. Veľa údajov získaných ako výsledok minulých vesmírnych experimentov sa dá použiť aj na túto misiu.
Okrem toho Mars obsahuje niektoré základné prvky a fosílie. Pre prvé osídlenie bolo napríklad vybrané miesto, ktoré obsahuje vodný ľad v pôde. Táto voda môže byť použitá na pitie, kúpanie, napájanie krmovín a vytváranie kyslíka. Mars má prírodné zdroje dusík - ktorého hlavný prvok je vo vzduchu (80%) - dýchame.

Solárne panely

S týmto jednoduchým, spoľahlivým a výdatným zdrojom energie je možné úplne eliminovať vývoj a spúšťanie jadrového reaktora, šetriť čas, peniaze a znižovať riziko používania. Solárne panely by boli dobrým svetelným zdrojom energie – kolónia nepotrebuje ťažké palivá na vypustenie rakiet späť. Prvá osada bude musieť pokryť plochu asi 3000 metrov štvorcových solárnymi panelmi. Hoci je Mars od Slnka výrazne ďalej ako Zem, má tenšiu atmosféru. V dôsledku tejto kompenzácie sa na povrch dostane dostatočné množstvo energie - asi 500 W na meter štvorcový(k Zemi - 1000 W). V prvých rokoch budú batérie umiestnené výlučne na povrchu planéty. Keďže výkon vplyvom usadenín prachu klesá, vyčistí ich špeciálny robot.

Jednoduché rovery

Použitím relatívne jednoduchých roverov sa ušetria peniaze, ktoré mohli byť vynaložené na vývoj zložitejších systémov. Vybrali sme také stroje, ktoré síce umožňujú pohodlný pohyb po území, ale nedokážu udržať atmosféru a tlak vo vnútri svojho trupu - to sa stane starosťou marťanských oblekov. Táto voľba je optimálna, pretože výrazne znižuje náklady na vývoj a dodávku. Rover umožní astronautom prejsť až 80 kilometrov denne. V skutočnosti to nie je o roveri - batéria na palube obsahuje značné množstvo energie - ale obleky, bohužiaľ, nie sú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie ako 8 hodín. Rýchlosť roveru pri priamom riadení nepresiahne 10 km za hodinu a s automatickým riadením bude ešte nižšia. Aj keď sa to zdá príliš malé, za rok bude možné preskúmať asi 5 000 kilometrov štvorcových (pri výpočte vezmite do úvahy rozsah pozorovania a zodpovedajúce zmeny trasy. približne. prekladateľ). Tiež na to nezabudnite prichádza o roverovej továrni na kolesách.

Nedostatok najnovšieho vývoja

Celý plán sa točí okolo využitia reálnych, časom overených technológií. Aj keď komponent nie je na sklade, je to len malá otázka času, pretože nie je potrebné zásadne meniť diel. Všetci dodávatelia potvrdili svoju ochotu postaviť požadované komponenty práve teraz.

Nedostatok politiky

Jediným kritériom výberu je pomer ceny a kvality. Projekt nezaujíma národ dodávateľa. To ju odlišuje od veľkých korporácií, ktoré si diktujú svoje externé a domácej politiky na základe mnohých osobných faktorov. Poskytuje to významné záruky dobrá kvalita a ceny? Nie!

Teoretický základ pre štart je teda celkom pripravený. Čo nás čaká ďalej? Čas ukáže.
Na základe materiálov z