Izgledi za istraživanje Marsa — trebaju li čovječanstvu kolonije na Crvenom planetu? Treba li Mars kolonizirati - za i protiv

Izgledi za istraživanje Marsa — trebaju li čovječanstvu kolonije na Crvenom planetu?  Treba li Mars kolonizirati - za i protiv
Izgledi za istraživanje Marsa — trebaju li čovječanstvu kolonije na Crvenom planetu? Treba li Mars kolonizirati - za i protiv

Dijelovi materijala i osnovnih potrepština (prvenstveno kisik, voda, hrana) iz lokalnih resursa, ovaj će način provođenja istraživanja općenito biti isplativiji od slanja povratnih ekspedicija ili stvaranja naselja za rad na rotacijskoj osnovi. Osim toga, u budućnosti bi Mars mogao postati prikladno poligon za provođenje velikih znanstvenih i tehničkih eksperimenata koji su opasni za Zemljinu biosferu.

Što se tiče rudarstva, s jedne strane, Mars bi se mogao pokazati prilično bogatim mineralni resursi, a zbog nedostatka slobodnog kisika u atmosferi, na njemu mogu postojati bogata ležišta samorodnih metala, s druge strane, u ovom trenutku troškovi isporuke robe i organizacije proizvodnje u agresivnom okruženju (neprikladno za udisanje razrijeđene atmosfere i velike količine prašine) toliko je visoka da bogatstvo naslaga neće osigurati povrat proizvodnje.

Za rješenja demografski problemi bit će potrebno, prvo, premjestiti stanovništvo sa Zemlje u opsegu neusporedivom sa mogućnostima Moderna tehnologija(barem milijuni ljudi), drugo - osiguranje potpune autonomije kolonije i mogućnost više ili manje ugodan život na površini planeta, što će zahtijevati stvaranje prozračne atmosfere, hidrosfere, biosfere i rješavanje problema zaštite od kozmičkog zračenja. Sada se sve to može smatrati samo spekulativno, kao perspektiva za daleku budućnost.

Jednostavnost učenja

Sličnost sa Zemljom

Razlike

  • Sila gravitacije na Marsu je otprilike 2,63 puta manja nego na Zemlji (0,38 g). Još se ne zna je li to dovoljno da se izbjegnu zdravstveni problemi koji nastaju bestežinskim stanjem.
  • Površinska temperatura Marsa mnogo je niža od Zemljine. Najviša razina je +30 °C (u podne na ekvatoru), minimalna je −123 °C (zimi na polovima). Pri tome je temperatura površinskog sloja atmosfere uvijek ispod nule.
  • Zbog činjenice da je Mars udaljeniji od Sunca, količina sunčeve energije koja dopire do njegove površine otprilike je upola manja od Zemljine.
  • Marsova orbita ima veći ekscentricitet, što povećava godišnje varijacije temperature i sunčeve energije.
  • Atmosferski tlak na Marsu je prenizak da bi ljudi mogli preživjeti bez tlačnog odijela. Stambene prostorije na Marsu morat će biti opremljene zračnim komorama, poput onih instaliranih na svemirskim brodovima, koje bi mogle održavati Zemljin atmosferski tlak.
  • Atmosfera Marsa sastoji se uglavnom od ugljičnog dioksida (95%). Stoga je, usprkos maloj gustoći, parcijalni tlak CO 2 na površini Marsa 52 puta veći nego na Zemlji, što mu može omogućiti održavanje vegetacije.
  • Mars ima dva prirodni satelit, Fobos i Deimos. Mnogo su manji i bliži planetu nego što je Mjesec Zemlji. Ovi sateliti bi se mogli pokazati korisnim [ ] prilikom testiranja načina kolonizacije asteroida.
  • Marsovo magnetsko polje je oko 800 puta slabije od Zemljinog. Zajedno s razrijeđenom (100-160 puta u usporedbi sa Zemljom) atmosferom, to značajno povećava količinu ionizirajućeg zračenja koje dopire do njene površine. Magnetsko polje Marsa nije u stanju zaštititi žive organizme od kozmičkog zračenja, a atmosferu (uz njezinu umjetnu obnovu) od raspršivanja sunčevim vjetrom.
  • Otkriće perklorata u tlu Marsa od strane svemirske letjelice Phoenix, koja je 2008. godine sletjela blizu sjevernog pola Marsa, dovodi u sumnju mogućnost uzgoja kopnenih biljaka u tlu Marsa bez dodatnih eksperimenata ili bez umjetnog tla.
  • Pozadinsko zračenje na Marsu je 2,2 puta veće pozadinsko zračenje na Međunarodnoj svemirskoj postaji i približava se utvrđenim sigurnosnim granicama za astronaute.
  • Voda, zbog niski pritisak, vrije na Marsu već na temperaturi od +10 °C. Drugim riječima, voda iz leda, gotovo zaobilazeći tekuću fazu, brzo se pretvara u paru.

Temeljna ostvarivost

Vrijeme leta od Zemlje do Marsa (sa sadašnjim tehnologijama) je 259 dana u poluelipsi i 70 dana u paraboli. U principu, isporuka na Mars potrebni minimum opreme i zaliha za početno razdoblje postojanje male kolonije ne nadilazi mogućnosti suvremene svemirske tehnologije, uzimajući u obzir obećavajuće razvoje, čije se razdoblje provedbe procjenjuje na jedno do dva desetljeća. U ovom trenutku zaštita od zračenja tijekom leta ostaje temeljni neriješen problem; ako se to riješi, sam let (pogotovo ako se radi “u jednom smjeru”) je sasvim realan, iako zahtijeva velika ulaganja financijska sredstva te rješenja niza znanstvenih i tehnički problemi raznih razmjera.

Treba napomenuti da se "lansirni prozor" za let između planeta otvara jednom svakih 26 mjeseci. Uzimajući u obzir vrijeme leta, čak iu najidealnijim uvjetima (dobar položaj planeta i prisutnost transportni sustav u stanju pripravnosti) jasno je da, za razliku od stanica blizu Zemlje ili lunarne baze, marsovska kolonija u načelu neće moći primiti operativnu pomoć sa Zemlje niti se evakuirati na Zemlju u slučaju izvanredne situacije ne može se riješiti samostalno. Zbog navedenog, samo da bi preživjela na Marsu, kolonija mora imati zajamčenu autonomiju od najmanje tri zemaljske godine. Uzimajući u obzir mogućnost pojave raznih vrsta tijekom ovog razdoblja hitne situacije, kvarovi opreme, prirodne katastrofe jasno je da za opstanak kolonija mora imati značajnu rezervu opreme, proizvodne kapacitete u svim granama vlastite industrije i, što je u prvom redu najvažnije, kapacitete za generiranje energije, budući da je sva proizvodnja i cijeli sektor održavanja života kolonija će biti izrazito ovisna o dostupnosti električne energije u dovoljnim količinama.

Životni uvjeti

Bez zaštitne opreme čovjek neće moći živjeti na površini Marsa ni nekoliko minuta. Međutim, u usporedbi s uvjetima na vrućem Merkuru i Veneri, hladni vanjski planeti i bez atmosfere Mjesec i asteroidi, uvjeti na Marsu mnogo su pogodniji za razvoj. Postoje mjesta na Zemlji, istražena od strane čovjeka, u kojima prirodni uvjeti u mnogočemu su slični onima na Marsu. Zemljin atmosferski tlak na visini od 34 668 metara - rekordnoj visokoj točki koju je dosegao balon s posadom (4. svibnja) - približno je dvostruko viši od maksimalni tlak na površini Marsa.

Rezultati nedavnih istraživanja pokazuju da na Marsu postoje značajne i izravno dostupne naslage vodenog leda, tlo je, načelno, pogodno za uzgoj biljaka, au atmosferi postoji prilično velika količina ugljičnog dioksida. Sve to skupa omogućuje nam da računamo (ako ima dovoljno energije) na mogućnost proizvodnje biljne hrane, kao i crpljenja vode i kisika iz lokalnih resursa, što značajno smanjuje potrebu za tehnologijom zatvorena petlja održavanje života, što bi bilo potrebno na Mjesecu, asteroidima ili na svemirskoj postaji udaljenoj od Zemlje.

Glavne poteškoće

Glavne opasnosti koje čekaju astronaute tijekom leta na Mars i boravka na planetu su sljedeće:

Mogući fiziološki problemi za posadu dok budu na Marsu bit će sljedeći:

Načini teraformiranja Marsa

Glavni ciljevi

Metode

  • Kontrolirani kolaps kometa, jednog velikog ili više malih ledenih asteroida iz Glavnog pojasa ili jednog od Jupiterovih satelita na površinu Marsa, kako bi se atmosfera zagrijala i napunila vodom i plinovima.
  • Ubacivanje u orbitu Marsovog satelita masivnog tijela, asteroida iz Glavnog pojasa (na primjer, Ceres) kako bi se aktivirao planetarni "dinamo" efekt i ojačalo Marsovo vlastito magnetsko polje.
  • Promijeniti magnetsko polje polaganjem prstena vodiča ili supravodiča oko planeta s vezom na snažan izvor energije.
  • Eksplozija nekoliko nuklearnih bombi na polarnim kapama. Nedostatak metode je radioaktivna kontaminacija ispuštene vode.
  • Postavljanje u orbitu Marsa umjetni sateliti sposoban za prikupljanje i fokusiranje sunčeva svjetlost na površinu planeta da ga zagrije.
  • Kolonizacija površine od strane arhebakterija (vidi arheje) i drugih ekstremofila, uključujući genetski modificirane, kako bi se oslobodile potrebne količine stakleničkih plinova ili dobile potrebne tvari u velikim količinama od onih koji su već prisutni na planetu. U travnju je Njemački centar za zrakoplovstvo i svemir izvijestio da su se u laboratorijskim uvjetima koji simuliraju atmosferu Marsa (Mars Simulation Laboratory) neke vrste lišajeva i cijanobakterija nakon 34 dana prilagodile i pokazale mogućnost fotosinteze.

Metode utjecaja povezane s lansiranjem u orbitu ili padom asteroida zahtijevaju temeljite izračune usmjerene na proučavanje takvih učinaka na planetu, njegovu orbitu, brzinu rotacije i još mnogo toga.

Ozbiljan problem na putu kolonizacije Marsa je nedostatak magnetskog polja koje štiti od solarno zračenje. Za punopravni život na Marsu, magnetsko polje je neophodno.

Treba napomenuti da gotovo sve gore navedene radnje teraformiranja Marsa u ovom trenutku nisu ništa više od "misaonih eksperimenata", budući da se većina njih ne oslanja ni na jednu postojeću u stvarnosti i barem minimalno dokazanu tehnologiju, au smislu približnih troškovi energije višestruko premašuju mogućnosti modernog čovječanstva. Na primjer, stvoriti pritisak dovoljan barem za uzgoj na otvorenom terenu, bez brtvljenja, najviše nepretenciozne biljke, potrebno je povećati postojeću masu atmosfere Marsa za 5-10 puta, odnosno isporučiti Marsu ili ispariti s njegove površine masu reda veličine 10 17 - 10 18 kg. Lako je izračunati da će, na primjer, za isparavanje takve količine vode biti potrebno približno 2,25 10 12 TJ, što je više od 4500 puta više od cjelokupne moderne godišnje potrošnje energije na Zemlji (vidi).

Radijacija

Let s ljudskom posadom na Mars

Stvaranje svemirske letjelice za let na Mars - težak zadatak. Jedan od glavnih problema je zaštita astronauta od tokova čestica sunčevog zračenja. Predlaže se nekoliko načina za rješavanje ovog problema, na primjer, stvaranje posebnih zaštitnih materijala za kućište ili čak razvoj magnetski štit, po mehanizmu djelovanja sličan planetarnom.

Mars jedan

« Mars jedan“ je privatni projekt prikupljanja sredstava pod vodstvom Basa Lansdorpa, a uključuje let na Mars, nakon čega slijedi osnivanje kolonije na njegovoj površini i televizijski prijenos svega što se događa.

Inspiracija Mars

Inspiration Mars Foundation je američka neprofitna organizacija (fondacija), koju je utemeljio Dennis Tito, planirajući poslati ekspediciju s ljudskom posadom da obleti Mars u siječnju 2018. godine.

Stogodišnji svemirski brod

“Stogodišnji zvjezdani brod” (eng. Hundred-Year Starship) - projekt, zajednički cilj koji se treba stoljeće pripremati za ekspediciju na jedan od susjednih planetarnih sustava. Jedan od elemenata priprema je realizacija projekta trajnog slanja ljudi na Mars s ciljem kolonizacije planeta. Projekt od 2010. godine razvija istraživački centar Ames - jedan od glavnih znanstveni laboratoriji NASA. Glavna ideja projekta je poslati ljude na Mars kako bi tamo uspostavili koloniju i nastavili živjeti u toj koloniji bez povratka na Zemlju. Nepovratak će dovesti do značajnog smanjenja troškova leta, a bit će moguće preuzeti više tereta i posade. Daljnji letovi će isporučiti nove koloniste i obnoviti njihove zalihe. Mogućnost povratnog leta pojavit će se tek kada kolonija sama može na licu mjesta organizirati proizvodnju dovoljnog broja za to potrebnih predmeta i materijala iz lokalnih resursa (prvenstveno je riječ o gorivu i zalihama kisika, vodu i hranu).

Veza sa Zemljom

Za komunikaciju s potencijalnim kolonijama može se koristiti radio komunikacija koja ima kašnjenje od 3-4 minute u svakom smjeru tijekom maksimalnog približavanja planeta (što se ponavlja svakih 780 dana) i oko 20 minuta pri maksimalnom odvajanju planeta; vidi Konfiguracija (astronomija). Kašnjenje signala s Marsa na Zemlju i obrnuto nastaje zbog brzine svjetlosti. Međutim, korištenje elektromagnetskih valova (uključujući svjetlost) ne omogućuje održavanje komunikacije sa Zemljom izravno (bez relejnog satelita) kada su planeti u suprotnim točkama svojih putanja u odnosu na Sunce.

Moguća mjesta za osnivanje kolonija

Najbolja mjesta za kolonije gravitiraju prema ekvatoru i nizinama. Prije svega ovo:

  • Hellas depression - ima dubinu od 8 km, a na njenom dnu tlak je najveći na planetu, zbog čega je na ovom području najniža razina pozadina od kozmičkih zraka na Marsu [ ] .
  • Valles Marineris nije tako duboka kao Hellas Basin, ali ima najviše minimalne temperature na planetu, što proširuje izbor strukturnih materijala [ ] .

Ako se teraformira, prvo otvoreno vodeno tijelo pojavit će se u Valles Marineris.

Kolonija (prognoza)

Iako projektiranje marsovskih kolonija još nije otišlo dalje od skica, zbog blizine ekvatora i visokog atmosferskog tlaka, obično se planiraju osnivati ​​u razna mjesta Valles Marineris. Bez obzira na to koje visine dosegne svemirski transport u budućnosti, zakoni očuvanja mehanike određuju visoku cijenu dostave tereta između Zemlje i Marsa i ograničavaju razdoblja letova, vezujući ih uz suprotnosti planeta.

Visoki troškovi isporuke i razdoblja međuletova od 26 mjeseci određuju zahtjeve:

  • Zajamčena trogodišnja samodostatnost kolonije (dodatnih 10 mjeseci za let i obradu naloga). To je moguće samo ako su strukture i materijali akumulirani na teritoriju buduće kolonije prije početnog dolaska ljudi.
  • Proizvodnja u koloniji osnovnih strukturnih i Pribor iz lokalnih izvora.

To znači potrebu za stvaranjem cementa, opeke, proizvoda od armiranog betona, proizvodnju zraka i vode, kao i širenje crna metalurgija, obrada metala i staklenici. Spremanje hrane zahtijevat će vegetarijanstvo [ ] . Vjerojatna odsutnost materijala za koksiranje na Marsu zahtijevat će izravnu redukciju željeznih oksida elektrolitskim vodikom - i, sukladno tome, proizvodnju vodika. Marsovske oluje s prašinom mogu učiniti sunčevu energiju neupotrebljivom mjesecima, što u nedostatku prirodno gorivo i oksidirajućih sredstava čini jedinim pouzdanim, na ovaj trenutak, samo nuklearna energija. Velika proizvodnja vodika i peterostruki sadržaj deuterija u ledu Marsa u usporedbi s onima na Zemlji dovest će do jeftinije teške vode, što će pri iskopavanju urana na Marsu nuklearne reaktore na tešku vodu učiniti najučinkovitijima i isplativo.

  • Visoka znanstvena ili ekonomska produktivnost kolonije. Sličnost Marsa i Zemlje određuje veću vrijednost Marsa za geologiju, a ako postoji život, za biologiju. Ekonomska isplativost kolonije moguća je tek kada se otkriju velika bogata nalazišta zlata, metala platinske skupine ili dragog kamenja.
  • Prva ekspedicija još mora istražiti prikladne špilje prikladne za brtvljenje i pumpanje zraka za masovno naseljavanje gradova od strane graditelja. Naseljavanje Marsa počet će ispod njegove površine.
  • Drugi vjerojatni učinak stvaranja kolonija špilja na Marsu mogao bi biti konsolidacija zemljana, porast globalne svijesti na Zemlji; planetarna sinkronizacija.
  • Fizička slika osobe koja je ponovno rođena kao doseljenik je tijelo "osušeno" od trostrukog gubitka težine, lakši kostur i mišićna masa. Promjene u obrascima hoda i kretanja. Postoji i opasnost od dobivanja viška kilograma. Postoji mogućnost promjene prehrane u smjeru smanjenja potrošnje hrane.
  • Prehrana kolonista mogla bi prijeći na mliječnu kiselinu, proizvode od krava s lokalnih hidroponskih pašnjaka postavljenih u rudnicima.

Kritika

Uz glavne argumente koji kritiziraju ideju ljudske kolonizacije svemira (vidi Kolonizacija svemira), postoje i prigovori specifični za Mars:

  • Kolonizacija Marsa nije učinkovit način rješavanje svih problema s kojima se čovječanstvo suočava, a koji se mogu smatrati ciljevima ove kolonizacije. Na Marsu još nije otkriveno ništa toliko vrijedno što bi opravdalo rizik za ljude i troškove organizacije proizvodnje i transporta, a za kolonizaciju na Zemlji još uvijek postoje golemi nenaseljeni teritoriji na kojima su uvjeti mnogo povoljniji nego na Marsu, a čiji će razvoj koštati mnogo jeftinije, uključujući Sibir, ogromna prostranstva ekvatorijalnih pustinja, pa čak i cijeli kontinent - Antarktik. Što se tiče samog istraživanja Marsa, ekonomičnije ga je provoditi pomoću robota.
  • Jedan od glavnih argumenata protiv kolonizacije Marsa je njegov iznimno mali resurs ključnih elemenata potrebnih za život (prije svega vodika, dušika, ugljika). Međutim, u svjetlu nedavnih studija koje su otkrile, posebice na Marsu, ogromne rezerve vodenog leda, barem za vodik i kisik, pitanje je otklonjeno.
  • Uvjeti na površini Marsa zahtijevaju razvoj života na njemu inovativni projekti sustavi za održavanje života. Ali budući da se uvjeti dovoljno slični onima na Marsu ne pojavljuju na Zemljinoj površini, nije ih moguće eksperimentalno ispitati. To u nekim aspektima dovodi u pitanje praktičnu vrijednost većine njih.
  • Također, dugoročni utjecaj Marsove gravitacije na ljude nije proučavan (svi eksperimenti su izvedeni ili u okruženju sa Zemljinom gravitacijom ili u nultoj gravitaciji). Stupanj utjecaja gravitacije na ljudsko zdravlje kada ona prijeđe iz bestežinskog stanja u 1g nije proučavan. U Zemljinoj orbiti planira se provesti eksperiment ("Mars Gravity Biosatellite") na miševima kako bi se proučio učinak marsovske gravitacije (0,38 g) na životni ciklus sisavaca.
  • Druga kozmička brzina Marsa - 5 km/s - prilično je visoka, iako je upola manja od Zemljine, što uz trenutnu razinu svemirske tehnologije onemogućuje postizanje razine rentabilnosti kolonije izvozom materijala. Međutim, gustoća atmosfere, oblik (radijus planine je oko 270 km) i visina (21,2 km od podnožja) planine Olimp dopuštaju korištenje razne vrste elektromagnetski ubrzivači mase (elektromagnetski katapult ili maglev, ili Gaussov top i dr.) za lansiranje tereta u svemir. Atmosferski tlak na vrhu Olympusa je samo 2% tlaka karakterističnog za prosječnu razinu Marsova površina. S obzirom da je tlak na površini Marsa manji od 0,01 atmosfere, razrijeđenost okoliša na vrhu Olimpa gotovo se ne razlikuje od vakuuma svemira.
  • Psihološki faktor je također zabrinjavajući. Trajanje leta na Mars i kasniji život ljudi u zatvorenom prostoru na njemu mogu postati ozbiljne prepreke razvoju planeta.
  • Neki su zabrinuti zbog mogućeg "zagađenja" planeta zemaljskim oblicima života. Pitanje postojanja (trenutačno ili u prošlosti) života na Marsu još nije riješeno.
  • Još uvijek ne postoji tehnologija za proizvodnju tehničkog silicija bez upotrebe drveni ugljen, kao i tehnologiju proizvodnje poluvodičkog silicija bez tehničkog. To znači velike poteškoće u proizvodnji solarni paneli na Marsu. Ne postoji druga tehnologija za proizvodnju tehničkog silicija, jer je tehnologija koja koristi drveni ugljen najjeftinija u smislu jeftinosti ovog materijala i troškova energije. Na Marsu je moguće koristiti metalotermičku redukciju silicija iz njegovog dioksida s magnezijem u magnezijev silicid, nakon čega slijedi razgradnja klorovodične ili octena kiselina proizvodeći plinoviti monosilan SiH4, koji se može pročistiti od nečistoća različiti putevi, a zatim se razlaže na vodik i čisti silicij.
  • Nedavna istraživanja na miševima pokazala su da produljena izloženost bestežinskom stanju (svemir) uzrokuje degenerativne promjene jetre kao i simptome šećerna bolest. Ljudi su iskusili slične simptome nakon povratka iz orbite, ali razlozi za ovaj fenomen nisu bili poznati. Ali Mars ima gravitaciju, ubrzanje slobodan pad na ekvatoru iznosi 3,711 m/s², što je 0,378 Zemljinog. Putovanje do Marsa može se ili ubrzati na 69 dana, ili se djelomično ili cijelo putovanje može izvesti pod utjecajem umjetne gravitacije, pomoću centrifuga ili rotirajućih odjeljaka.

U umjetnosti

  • Sovjetska pjesma "Jabuke će cvjetati na Marsu" (glazba V. Muradeli, tekst E. Dolmatovsky).
  • Život na Marsu je znanstveno-popularni film u produkciji National Geographica 2009. godine.
  • Spominje se i pjesma grupe Otto Dix - Utopia (“... I na Marsu će cvjetati jabuke, kao na Zemlji...”)
  • Pjesma Noize MC-a je “It’s Cool on Mars.”
  • U znanstvenofantastičnom filmu Total Recall iz 1990. radnja se odvija na Marsu.
  • Pjesma Davida Bowieja - “Life on Mars”, kao i Ziggy Stardust (eng. Ziggy Stardust slušajte)) izmišljeni je lik koji je stvorio David Bowie i središnja je figura njegovog konceptualnog albuma glam rocka "Uspon i pad Ziggyja Stardusta i paukova s ​​Marsa".
  • Ray Bradbury - Marsovske kronike.
  • Isaac Asimov - serija Lucky Starr. Knjiga 1 - "David Starr, svemirski rendžer."
  • Film "Misija na Mars" govori o misiji spašavanja planeta Mars nakon katastrofe koja je zadesila prvu ekspediciju na crveni planet.
  • OVA Armitage III odvija se na koloniziranom Marsu.
  • Stolne knjige posvećene su procesu kolonizacije i (u drugom slučaju) teraformiranja Marsa. igre uloga"Kolonija Mars" i "Mars: Novi zrak» .
  • Teraformiranje i kolonizacija Marsa čine glavnu pozadinu događaja u Mars trilogiji Kim-Stanley-Robinson.
  • Serija knjiga Edgara Burroughsa o fantastičnom svijetu Marsa.
  • U britanskoj televizijskoj seriji Doctor Who u epizodi The Waters of Mars, na površini Marsa razvijena je prva kolonija u krateru Gusev “Bowie Base One”.
  • Harry Harrisonova znanstvenofantastična priča “Training Flight” govori o prvoj ekspediciji na Mars s ljudskom posadom. Posebna pažnja dano psihološko stanje osoba koja živi u zatvorenom, neudobnom okruženju.
  • Roman spisatelja Andyja Weira "The Martian" govori o godini i pol borbi za život astronauta koji je ostao sam na Marsu. Filmska adaptacija ovog djela objavljena je 2015. godine.
  • “John Carter” (eng. John Carter) fantastičan je akcijski avanturistički film redatelja Andrewa Stantona, temeljen na knjizi “A Princess of Mars” Edgara Ricea Burroughsa.
  • “Marsovac” je film redatelja Ridleyja Scotta, a objavio ga je 20th Century Fox.
  • “Doživite nepoznato” - američki Igrani film 2016 o samcu svemirski let na Mars.
  • "Applied Terraforming" je znanstvenofantastični roman Edwarda Cutlassa o kolonizaciji Marsa.

Primarni ciljevi kolonizacije Marsa su dizajn, financiranje, izgradnja i upravljanje prvim stalnim naseljem na Marsu. Početni cilj projekta Mars Homestead je identificirati ključne tehnologije potrebne za isplativu bazu na Marsu izgrađenu prvenstveno korištenjem materijala dostupnih na planetu.

Projekt kolonizacije Marsa

Napori će biti usmjereni na modelne projekte koji zadovoljavaju suvremene zahtjeve. Njihov zadatak je odabrati postojeću opremu koja bi se mogla koristiti na Marsu ili izraditi prototipove nove opreme. Ovi koraci dovest će Zakladu Mars da opravda eksperimentalni model naselja Marsa na Zemlji, koji će poslužiti kao osnova za istraživanje.

Stvaranje autonomne kolonije na drugom planetu jedan je od zadataka koji najviše obećavaju za čovječanstvo. Iako projekt zahtijeva ogroman trud, cilj širenja utjecaja čovječanstva u Sunčevom sustavu opravdava trošak. Postoji nekoliko aspekata ovog problema.

Kakva bi trebala biti autonomna kolonija? Glavni zadatak je neovisnost o Zemlji. Jednom kada je kolonija izgrađena, ona pruža stanište za doseljenike Dugo vrijeme, po mogućnosti zauvijek. Drugi cilj je stabilna, upravljiva kolonija koja može koristiti lokalne resurse. Za razliku od misije s planiranom smrću doseljenika, autonomna kolonija ima budućnost za njih i za njihovu djecu rođenu na Marsu.

Tehnološki problemi

Dostava kolonista sa Zemlje na Mars je vrlo teži dio plan. Postoje mnoge prijetnje svojstvene putovanju u svemir: sunčevo i kozmičko zračenje, meteoriti, fizičke i mentalne bolesti itd. Planovi moraju rješavati svako od ovih pitanja.

Glavno umjetno stanište, s domovima, skladišnim objektima i opremom za dugotrajni boravak, moralo bi se izgraditi na površini Marsa, budući da ljudi ne mogu živjeti u prirodnoj atmosferi planeta. Oprema mora biti tehnološki dovoljna da omogući kolonistima uzgoj vlastite hrane, izgradnju novih zgrada i sl.

Mnogo je nejasnoća o utjecaju Marsovca okoliš. Oprema mora biti u potpunosti testirana na Zemlji, ali utjecaj Marsove atmosfere ne može se u potpunosti ispitati na Zemlji. Najsigurniji način je bespilotna izgradnja kolonije pomoću automatiziranih i kontroliranih mehanizama.

Energija je najkritičniji resurs. Neophodan je za osvjetljenje i grijanje staklenika, za metalurgiju i učinkovitost mehanizama. Kritični put je stvaranje dovoljno energije za proizvodnju rezervnih dijelova za elektrane i staklenike. Drugim riječima: ako se elektrane i staklenici ne mogu neograničeno održavati proizvedenom energijom, izgradnja autonomne kolonije gubi smisao.

Organizacijska pitanja

Trošak pripreme ove misije je ogroman. Financijska procjena pomaže samo u stjecanju općenite ideje.

Unutar male skupine kolonista, dnevno vijeće svih članova može biti dovoljno za odlučivanje o pitanjima vlade, slično tradiciji sastanaka gradske vijećnice Nove Engleske. U rastućoj zajednici neke vrste, reprezentativna demokracija može postati neophodna.

Kako se broj članova Marsove populacije bude povećavao, tako će se povećavati i broj umrlih. Bit će potrebe za ukopima.

Medicinski problemi

Karantena

Prije slijetanja na Mars, svaka posada mora biti izolirana kako bi se osiguralo da njezini članovi ne boluju od zaraznih bolesti. Kao rezultat toga, marsovska bi kolonija trebala biti više-manje slobodna od patogenih mikroba, što će uštedjeti medicinske troškove. Međutim, za djecu rođenu na Marsu to je čak i više učinkovit program Cijepljenje će biti potrebno za poticanje razvoja imunološkog sustava novorođenčadi.

Križanje

Veličina populacije ne smije biti premala zbog opasnosti od inbridinga.

Povećana izloženost zračenju može povećati stopu raka. Kolonisti će trebati zaštitu od radijacije tijekom leta od Zemlje do Marsa i na površini Marsa zbog tanke atmosfere i nedostatka planetarne magnetosfere.

Medicinska usluga

U usporedbi sa Zemljom, ograničeni industrijski kapaciteti autonomne kolonije ne dopuštaju istu razinu medicinske skrbi. Nemoguće je proizvesti vrlo složenu kiruršku opremu i širok izbor lijekova.

Poluautonomna kolonija na Marsu uglavnom živi od toga vlastita proizvodnja energiju, hranu i zrak, koristeći tehnologiju uvezenu sa Zemlje. svi životni sustavi niske tehnologije i može se održavati korištenjem lokalnih resursa.

Dodatni resursi redovito se dostavljaju sa Zemlje:

— Složeno medicinska oprema
— Lijekovi za liječenje
— Kvalitetni proizvodi
— Oprema visoke tehnologije (na primjer, računala)

Kao dio strategije, ovo bi mogao biti pametan korak u programu kolonizacije.

Ograničenja prijevoza

Prijevoz tereta na Mars pomoću trenutno dostupne tehnologije lansirne rakete je skup. Ako masovni prijevoz tereta postane stvarnost, moraju se razviti jeftiniji komercijalni sustavi za lansiranje. Budući da je isporuka velikih tereta na površinu težak zadatak, to se može učiniti korištenjem nova tehnologija, razvijen posebno za ovu koloniju. Međutim, ograničenja prijevoza tereta znače da se kolonija približava samoodrživim svojstvima.

Što ako podrška sa Zemlje prestane?

Međutim, ako bi brodarstvo prestalo, kolonija bi se mogla održati dugo vremena koristeći opremu niske tehnologije. Neki bi se doseljenici tada mogli vratiti na Zemlju ako mogućnost svemirskog putovanja ostane moguća.

Kolonija koju podržava Zemlja najjednostavnija je od svih vrsta kolonija. Kao dio strategije kolonizacije, ovo bi se moglo koristiti za daljnje lokalno istraživanje i izgradnju naprednijih kolonija na Marsu. To može biti ili jednosmjerna misija s ljudskom posadom ili kolonija s posadom koja se redovito mijenja.

Zahtjevi

Da bi se podržalo postojanje doseljenika, potrebni su sljedeći osnovni uvjeti:

— Zrak za disanje
– Hrana koja osigurava energiju za ljudski metabolizam
— Grijanje umjetnog staništa

Postoje i drugi uvjeti potrebni za ugodan boravak:

— Oprema za svakodnevnu vježbu u uvjetima niske gravitacije Marsa
— Mogućnost komunikacije i privatnosti
Psihološke konzultacije
— Usporedba s drugim pojmovima

U usporedbi s autonomnom kolonijom, ovaj koncept ima sljedeće prednosti:

— Treba razvijati manje novih tehnologija
— Manja težina i volumen početnog prijevoza
- Podrška se može prilagoditi
- Vjerojatno mala skupina doseljenika

i sljedeće neugodnosti:

- Fiksni troškovi
— Kolonisti imaju manje mogućnosti za samoupravu. Kontrola se vrši sa Zemlje
— Pomoć u energiji i hrani

Kolonija redovito dobiva gorivo i hranu sa Zemlje. Nema potrebe za staklenicima. Proizvodnja energije potrebna je uglavnom za grijanje domova. To bi moglo biti moguće korištenjem nuklearne energije.

Energetska podrška

Kolonija redovito dobiva gorivo sa Zemlje. Staklenici ili biotehnologija neophodni su za lokalnu proizvodnju hrane. Količina potrebne energije veća je zbog činjenice da je faktor energetske učinkovitosti svake proizvodnje hrane znatno ispod 1. Korištenjem zastarjelih metoda (umjetna rasvjeta staklenika) koeficijent je približno 0,001, što znači transport ogromne količine energije sa Zemlje na Mars da nahrani koloniste.

Čelnik SpaceX-a, američki biznismen Elon Musk, govoreći u meksičkom gradu Guadalajara na 67. kongresu Međunarodne astronautičke federacije, predstavio je projekt međuplanetarnog transportnog sustava ITS (Interplanetary Transport System), namijenjenog kolonizaciji Marsa. Pretpostavlja se da će na Crvenom planetu biti izgrađeno potpuno autonomno naselje. Zahvaljujući ITS-u, milijun ljudi preselit će se u koloniju na Marsu za pola stoljeća.

Prema Elonu Musku, čovječanstvo mora kolonizirati druge svjetove kako bi preživjelo. Mars je za to najpogodniji jer su uvjeti na planetu, iako daleko, ipak slični onima na Zemlji. Susjedna Venera je prevruća, a mjeseci Jupitera i Saturna, gdje bi se također mogla osnovati kolonija, su predaleko. Razvoj ovih mjeseca, posebice Encelada, sljedeća je faza u kolonizaciji Sunčevog sustava.

Elon Musk je osnivač SpaceX-a (proizvodi rakete i svemirski brodovi) i Tesla Motors (stvara električne automobile), a pokrenuo je i projekt Hyperloop (hibridni transportni sustav iz vakuumskog vlaka i magleva). Također je sudjelovao u stvaranju PayPal tvrtki (bavio se u elektronička plaćanja) i SolarCity (solarna energija).

Teraformiranje Marsa, odnosno stvaranje klime što sličnije Zemljinoj, prema Musku, moglo bi potrajati nekoliko stotina godina. Ovo je stvar daleke budućnosti. Poslovni čovjek vjeruje da je u prošlosti Crveni planet imao gušću atmosferu te su tekle rijeke vode. Musk se slaže s onim znanstvenicima koji vjeruju da je Mars moguće vratiti u prijašnje stanje. Tada će planet postati pogodan za poljoprivredu bez staklenika i život barem primitivnih mikroorganizama.

Danas se procjenjuje da je trošak slanja osobe na Mars 10 milijardi dolara. Musk smatra da je 10 milijuna preskupo. I predlaže program smanjenja troškova letova na Crveni planet. Novac za to namjerava pronaći od privatnih partnera i entuzijasta. Država, očito, u tome ne pomaže SpaceX-u. NASA također, unatoč suradnji sa SpaceX-om u sklopu Međunarodnog svemirska postaja, pristupite projektu s oprezom.

Musk predlaže stvaranje svemirske letjelice s ljudskom posadom kapaciteta 200 ljudi. U orbiti Marsa trebalo bi se nakupiti tisuću takvih uređaja. Ukupno je planirano oko deset tisuća letova od Zemlje do Marsa. Putovanje neće trajati više od 150 dana, a trošak dostave korisnog tereta bit će 140 tisuća dolara po toni.

Koncept ITS-a temelji se na nekoliko ključnih tehnologija – ponovnoj upotrebi, opskrbi brodova gorivom u orbiti i korištenju marsovskog goriva. Kao gorivo se predlaže metan, koji se na Marsu može dobiti iz vode i ugljičnog dioksida. Svi raketni motori ostat će kemijski - ionske ili nuklearne opcije se ne razmatraju. Planirano je da ITS raketu pokreće motor Raptor koji ima najveći omjer potiska i težine. Ova jedinica je nedavno testirana; obećavajući nosač ima 42 motora. Očekuje se da će spremnici goriva za Raptor biti izrađeni od karbonskih vlakana.

Raketa za kolonizaciju Marsa bit će najveća koju je čovjek ikada stvorio: promjer - 12 metara, visina - 122 metra (uključujući dio glave). Prvi stupanj rakete-nosača ITS je povećani prvi stupanj rakete Falcon 9. Za povratak na Zemlju trebat će oko sedam posto goriva prvog stupnja nakon što se vozilo pošalje u orbitu oko Zemlje.

S ITS raketom, kako je napomenuo Musk, moguće je dostaviti teret na bilo koju točku na Zemlji za maksimalno 45 minuta. Promjer svemirske letjelice s posadom, smještene na čelu, bit će 17 metara, visina - 50 metara. Nosivost - 450 tona (uključujući gorivo). Šest motora radi u svemiru, tri u atmosferi. Nakon prezentacije ITS-a, gospodarstvenik je odgovarao na pitanja prisutnih u dvorani.

Iz njegovih odgovora postalo je poznato da SpaceX nema novca za samostalno financiranje projekta ITS - tvrtka zarađuje isključivo na NASA-inim narudžbama i komercijalnim satelitima. Međutim, situacija se može promijeniti. Ako trenutno od pet tisuća zaposlenika SpaceX-a oko 50 ljudi radi na ITS-u, onda s vremenom, kada ulaganja u projekt porastu na 300 milijuna dolara godišnje, poduzetnik se nada da će njihov broj naglo povećati.

Na pitanje Ruskinje Anastazije o privlačenju strani državljani Musk je na projekt odgovorio ovako: svatko može sudjelovati u ITS programu. Ali za ovo vam je osim talenta potrebna i zelena karta. Za usporedbu, situacija u Tesli je jednostavnija - četvrtina zaposlenih su stranci.

Musk je potvrdio svoju namjeru da 2018. pošalje na Mars koristeći tešku raketu Falcon Heavy, čije je testiranje planirano za jesen 2016., bespilotna je misija na brodu Dragon V2 (dizajniran za smještaj do sedam osoba). Nakon toga, planira slati svemirske letjelice na Crveni planet svakih 26 mjeseci: dvije misije 2020., barem jednu 2022. i vjerojatno misiju s ljudskom posadom za dvije godine sa slijetanjem na planet 2025. Lansiranja se planiraju izvesti na raketi-nosaču Falcon Heavy u razvoju, a lansiranje 2020. ili 2022. godine bit će izvedeno na raketi ITS.

SpaceX će prvi brod za Mars nazvati Zlatno srce. Musk je priznao: nažalost, nema jamstava da će se prvi kolonizatori moći vratiti na Zemlju. Tradicionalno je usporedio putovanje na Mars s otkrićem i naseljavanjem Amerike. Dodajmo sami da su u Europi takve seobe, kao i otkriće Amerike koje im je prethodilo, mnogi smatrali ludošću. Hoće li Elon Musk postati novi Kristofor Kolumbo ili će ispasti razboriti biznismen s bujnom maštom - pokazat će vrijeme i njegovi poslovi.

Nedavno su na Marsu otkrivene strukture u obliku kupole na brdu, što ukazuje da je planet u prošlosti bio nastanjiv.

Sada se pojavljuje još jedna slika za koju se čini da pruža jake dokaze da se na Crvenom planetu događa više nego što svemirske agencije govore javnosti.

Prema slikama s NASA-inog rovera, u blizini Mount Sharpa leže divovske strukture koje su se nekoć uzdizale na Crvenom planetu.

Prema "lovcima na NLO", ali i ufolozima, na Marsu postoji nekoliko struktura koje su, unatoč vremenu, jasno vidljive poluzakopane u surovim marsovskim uvjetima.

Stotine skeptika s nevjericom gledaju takve fotografije, smatrajući ih Photoshopovim djelom. No, unatoč brojnim “photoshopovima” koji su prije harali internetom, posljednja dva desetljeća nema potrebe za uređivanjem. Službeni NASA-in resurs, s arhivama fotografija, daje lude slike površine Marsa - možete slijediti ovu poveznicu.

Tko je izgradio strukture na Marsu?

Dok mnogi od nas mogu biti u nedoumici pred takvom slikom, ne videći ondje uništene umjetno stvorene formacije, nitko ne može poreći da određeni stupanj misterije još uvijek postoji.

Gledajući sliku koja se nalazi u članku, možemo jasno vidjeti nekoliko ravnih linija na površini Marsa. Ne morate biti veliki obožavatelj ufologije da vidite ostatke zidova u ovim redovima i shvatite da se radi o stvarnom dokazu o ostacima građevina određene civilizacije zakopane na Marsu koja je neko vrijeme živjela na Marsu. Crveni planet.

Općenito, ovo nisu prve "nečuvene" slike koje dolaze s planeta koji se čovječanstvo sprema kolonizirati. Velik broj neobičnih nalaza prisutan je u neposrednoj blizini planine Sharp, a artefakti se mogu vidjeti i na mnogim drugim slikama s Crvenog planeta.

Ufolozi kažu da nisu uzalud svemirske agencije izabrale Mars kao prvi planet za kolonizaciju, iako bi Mjesec bio zgodniji za “prvi korak” - u dalekoj prošlosti Crveni planet naseljavala su inteligentna bića, a moramo doći do njihovih tehnologija.

Poboljšana slika marsovskih zgrada/poboljšana ali nije nacrtana, kliknite za povećanje

Mogućnost da su u prošlosti na Marsu živjela inteligentna bića je prilično velika. Mogli su postojati ovdje prije milijune godina i umrijeti, ili otići na druge planete i ostaviti za sobom umjetne strukture. Postoje pristojne šanse da je većina struktura na planetu, iako su umrle od vremena i klime, i sada su zakopane pod tonama marsovskog tla, ipak sačuvane.

Zato je gotovo nemoguće točno reći što vidimo na slikama – stvarnu strukturu umjetno podrijetlo, ili kako kažu skeptici, prirodna geološka formacija. Iako je većina ljudi sigurna, vidimo stvarnu konstrukciju inteligentnih bića.

Avanture rovera Curiosity na Crvenom planetu.

Stručnjaci za NLO vjeruju da je par mjeseci nakon slijetanja na Mars rover Curiosity fotografirao misteriozno stvorenje – izvanzemaljca. Mišljenja ljudi su se odmah podijelila: neki su bili sigurni da je to besmislica, sve je imalo razumno objašnjenje. Drugi su odmah počeli govoriti o falsificiranju i prikrivanju informacija koje dolaze s Mars rovera. Navodno NASA umjetno ograničava protok podataka s Marsa i objavljuje slike snimljene na Zemlji, predstavljajući ih kao Marsovce.

Usput, ova verzija savršeno objašnjava rijetke snimke NLO-a koji polijeću s Marsa; zapravo, radi se o helikopterima koji polijeću s mjesta snimanja i odaju blještavilo pod jakim sunčevim zrakama. Treći pak smatraju da nema potrebe komplicirati sve; ne samo da nismo jedinstveni stanovnici Galaksije s inteligencijom, štoviše, drugi um zna za naše postojanje.

Govorimo o onoj fotografiji na kojoj pristaše teorije postojanja vanzemaljske civilizacije Pogledali su sjenu koja se nadvija nad roverom Curiosity i rekli da je to vanzemaljac. Štoviše, kako sugeriraju stručnjaci, izvanzemaljac, na čijim su leđima ispitivali "grbu" sustava za održavanje života, popravlja rover Curiosity koji se pokvario na Marsu!

Prema riječima Michaela, stručnjaka za tajni program teleportacije, on je na Marsu proveo 20 godina! Pa, točnije, nije tamo živio svo to vrijeme, ali je tijekom svog rada posjetio Institut za Mars i, sukladno tome, zemaljske kolonije Crvenog planeta.

Kao što Michael kaže, sve tehnologije koje sada vidimo u našoj modernoj kozmonautici samo su alati potrebni za isporuku instalacije prijemnika za teleportaciju na planet koji se razvija. U nedavnoj prošlosti, prijemnik za teleport poslan je na Mars, što je bilo prije nego što se Michael Ralphie pridružio tajnom projektu.

Nažalost, Ralphie, koji je napustio projekt 1996., ne daje detalje o svom sudjelovanju u projektu, samo spominje da su teleporti i kolonija na Marsu radili prije njega, a također je napravio mnogo poslovnih putovanja između Marsa i Zemlje.

Slažem se, postoji nešto nevjerojatno u postojećim pričama i fotografijama što nam daje razlog da razmišljamo o stvarnoj povijesti istraživanja Crvenog planeta.

Članak govori o moguća kolonizacija Mars, njegovi ciljevi, opasnosti, tehnički aspekti, i zašto je to "karta u jednom smjeru".

Početak svemirskog doba

Dakle, projekti teraformiranja bez ljudskog sudjelovanja su nemogući, a prvi doseljenici su ti koji mogu postaviti njihove temelje. Njihovo značenje vrti se oko atmosfere Marsa. Sastoji se uglavnom od ugljičnog dioksida i prerijedak je za postojanje tekuće vode ili normalnih oblaka na površini. A postoje prijedlozi da ga se naseli bakterijama koje će proizvoditi još više ugljičnog dioksida, zbog čega će plinska ljuska planeta postati gušća, temperatura će porasti i polarne kape će se početi topiti, praćene toplim kišama.

Kolonizacija Marsa. Odabir kandidata

Lansiranje je najavljeno 2011 Projekt Mars Jedan. Njegov smisao je bio da se izvrši široka selekcija svih koji žele napustiti Zemlju, a ne samo postojećih astronauta, kako bi osnovali naselje na Marsu. Nešto kasnije, doista, svatko je mogao predložiti svoju kandidaturu putem interneta, a ako je uspješno prošao test, bio je upisan u redove kandidata, dobio je specijalnost i čekao priliku.

Ovaj projekt je privatan i sve je komplicirano inženjerski radovi njegovo je vodstvo planiralo prenijeti ga na izvođače i dobiti vlastitu korist pretvarajući obuku kolonijalista u reality show.

Inače, bilo je dosta ljudi koji su to željeli, a nije ih uplašila ni činjenica da se radi o letu na Mars u jednom smjeru. Budući da ako se nešto dogodi, neće biti moguće pokupiti doseljenike.

Trenutačno je selekcija završena, ali u planu je još nekoliko u bliskoj budućnosti. Općenito, mnogi ljudi kritiziraju Mars One, i to ne bez razloga. Od 5 godina postojanja učinjeno je vrlo malo, a datumi raznih događaja i planova se stalno pomiču. Upitni su i kriteriji odabira sudionika.

Poteškoće i opasnosti

Prva poteškoća je sam izravan let na Mars. Kolonizacija je komplicirana činjenicom da čak i sa crvenim planetom što bliže nama, uz trenutnu tehnologiju, let će trajati oko 7 mjeseci. A sve to vrijeme astronauti moraju nešto jesti, a na brodu će biti puno opreme. Druga opasnost je da je potrebno razviti posebna sredstva za zaštitu od nje.

Drugo hitno pitanje je prehrana na Marsu. Potpuno zatvorenih još nema, a kolonisti će se morati osloniti samo na sebe i hidroponske staklenike. I plus za sve ovo vam je potreban smještaj, barem neki stambenih modula, koje također treba isporučiti, spustiti bez oštećenja, sastaviti... Uostalom, ako se nešto dogodi, astronauti će na brod s paketom čekati najmanje 7 mjeseci.

Veza

Unatoč činjenici da je brzina radio emisije usporediva s onom u trenucima najveće udaljenosti od zemlje, "ping" će biti oko 22 dvije zemaljske minute.

Gravitacija

Također, još jedan faktor opasnosti za tako nešto kao što je projekt leta na Mars je to što je on nizak u odnosu na onaj na Zemlji i nejasno je kako će to utjecati na djecu rođenu u takvim uvjetima. I sami doseljenici također.