Новости

Блуждающая Земля: ученый объясняет, как мы можем переместить нашу планету

В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая Земля», недавно выпущенном на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли, используя огромные двигатели, чтобы спастись от увеличивающегося Солнца — и предотвратить столкновение с Юпитером.

Сценарий может однажды сбыться. Через пять миллиардов лет Солнце исчерпает топливо и расширится, скорее всего, поглотив Землю. Более непосредственная угроза — апокалипсис глобального потепления. Перемещение Земли на более дальнюю орбиту может быть решением — и это возможно в теории.

Но как мы можем это сделать и каковы инженерные проблемы? В качестве аргумента давайте предположим, что мы стремимся переместить Землю с ее нынешней орбиты на орбиту на 50% дальше от Солнца, подобно Марсу.

В течение многих лет мы разрабатываем методы для перемещения небольших тел — астероидов — с их орбиты, главным образом для защиты нашей планеты от возможных ударов. Некоторые из них основаны на импульсивном и часто разрушительном действии: ядерный взрыв вблизи или на поверхности астероида или «кинетический удар», например космический корабль, сталкивающийся с астероидом с высокой скоростью. Они явно не применимы к Земле из-за их разрушительного характера.

Другие методы включают в себя плавный, продолжительный толчок в течение длительного времени, который обеспечивается буксиром, пришвартованным на поверхности астероида, или космическим кораблем, парящим рядом с ним (проталкивание под действием силы тяжести или другими методами). Но это было бы невозможно для Земли, поскольку ее масса огромна по сравнению даже с самыми большими астероидами.

Электрические двигатели.

Мы фактически уже двигали Землю с ее орбиты. Каждый раз, когда зонд покидает Землю, отправляясь в космос, он посылает на Землю небольшой импульс в противоположном направлении, похожий на отдачу пушки. К счастью для нас — но, к сожалению, с целью перемещения Земли — этот эффект невероятно мал.

Falcon Heavy от SpaceX — самая мощная ракета-носитель на сегодняшний день. Нам понадобится 300 миллиардов миллиардов пусков с полной мощностью, чтобы добиться изменения орбиты на марсианскую. Материал, из которого состоят все эти ракеты, будет эквивалентен 85% Земли, оставив только 15% Земли на орбите Марса.

Электрический двигатель — гораздо более эффективный способ ускорения массы — в частности, ионные двигатели, которые работают, выпуская поток заряженных частиц, которые продвигают корабль вперед. Мы могли бы создать и запустить электрический двигатель в нужном направлении орбиты Земли.

Устройство негабаритного размера должно находиться на высоте 1000 км над уровнем моря, за пределами атмосферы Земли, но при этом все еще должно быть прочно прикреплено к Земле жесткой сцепкой для передачи толкающей силы. С ионным пучком, запускаемым со скоростью 40 километров в секунду в правильном направлении, нам все равно нужно выбросить эквивалент 13% массы Земли в ионах, чтобы переместить оставшиеся 87%.

Световой парус.

Поскольку свет несет импульс, но не имеет массы, мы также можем непрерывно питать сфокусированный луч света, такой как лазер. Требуемая энергия будет собрана от Солнца, и масса Земли не будет задействована. Даже при использовании огромной лазерной установки мощностью 100 ГВт, предусмотренной проектом Breakthrough Starshot, целью которого является вывод космического корабля из солнечной системы для исследования соседних звезд, для достижения изменения орбиты все равно потребуется три миллиарда миллиардов лет непрерывного использования.

Но свет также может отражаться непосредственно на пути от Солнца к Земле с помощью солнечного паруса, расположенного рядом с Землей. Исследователи показали, что для достижения изменения орбиты в течение одного миллиарда лет потребуется отражающий диск, в 19 раз превышающий диаметр Земли.

Межпланетный бильярд.

Хорошо известная техника для двух вращающихся тел для обмена импульсом и изменения их скорости — с помощью близкого прохода или гравитационной рогатки. Этот тип маневра широко использовался межпланетными зондами. Например, космический корабль «Розетта», который посетил комету 67P в 2014–2016 годах во время своего десятилетнего путешествия к комете, дважды проходил вблизи Земли, в 2005 и 2007 годах.

В результате гравитационное поле Земли сообщило Розетте значительное ускорение, которое было бы недостижимо только при использовании двигателей. Следовательно, Земля получила противоположный и равный импульс — хотя это не имело никакого измеримого эффекта из-за массы Земли.

Но что, если бы мы могли выполнить рогатку, используя что-то более массивное, чем космический корабль? Астероиды, безусловно, могут быть перенаправлены Землей, и хотя взаимное влияние на орбиту Земли будет незначительным, это действие должно повторяться множество раз, чтобы в конечном итоге достичь значительного изменения орбиты Земли.

Некоторые области Солнечной системы полны небольшими телами, такими как астероиды и кометы, масса многих из которых достаточно мала, чтобы их можно было перемещать с помощью реалистичных технологий, но все же на несколько порядков больше, чем те, которые могут быть реально запущены с Земли.

С точной схемой траектории можно использовать так называемое «усиление Δv» — маленькое тело может быть вытолкнуто с его орбиты и, в результате, пролететь мимо Земли, обеспечивая гораздо больший импульс для нашей планеты. Это может показаться решением, но было подсчитано, что нам потребуется миллион таких близких пролетов астероидов, чтобы не отставать от расширения Солнца.

Вердикт.

Из всех доступных вариантов использование нескольких астероидных рогаток кажется, наиболее достижимым прямо сейчас. Но в будущем ключевым фактором может стать использование света — если мы научимся строить гигантские космические структуры или сверхмощные лазерные матрицы. Они также могут быть использованы для освоения космоса.

Но хотя это теоретически возможно и когда-нибудь будет технически осуществимо, на самом деле, возможно, будет легче перенести наш вид на ближайшую планету — Марс, который может пережить увеличение Солнца. В конце концов, марсоходы уже несколько раз приземлялись и бродят по его поверхности.

Если учесть, насколько сложно передвинуть Землю, колонизировать Марс, сделать его пригодным для жилья и перенести туда население Земли со временем, может показаться не такой уж невыполнимой задачей.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Пробуждение дикого поведения Черной дыры заставляет астрономы озадаченными

Супермассивная черная дыра, 300 миллионов легких лет, на расстоянии астрофизиков в тупике. -> Это само…

12.04.2025

Крошечный кусок мозга мыши наконец -то был нанесен на карту в деталях,

Попытка понять сложность мозга немного похожа на попытку понять обширность пространства-она выходит далеко за рамки…

11.04.2025

Теперь мы знаем лучше, чем когда -либо, что не весит частица -призрака

Ученые, пытающиеся обнаружить неуловимую массу нейтрино, крошечные «призрачные частицы», которые могли бы решить некоторые из…

11.04.2025

Мы ошибались в Уране: новое исследование решает давние загадки

Новые наблюдения показали, что мы ошибались по поводу продолжительности дня на Уране. Это на 28…

11.04.2025

Был представлен самый продвинутый микрочип в мире

1 апреля 2025 года тайваньский производитель TSMC представил наиболее продвинутую в мире микрочип: 2 нанометра…

10.04.2025

Эта странная жидкость изменяющую форму изгибает законы термодинамики

Контейнер с маслом и водой, разделенный тонкой кожей намагниченных частиц, заинтриговал команду химических инженеров, принимая…

10.04.2025