Terraforming mars. O problematice terraformingu a kolonizace Marsu

\u003e Terraforming Mars.

Svítit přeměnit maars na zem: Terraform podmínky planety, výzkum, problémy, stvoření stanoviště, výhody, Maska masky Ilona masky.

O Marsu je nyní bzučel veškerou vědeckou komunitu. Navzdory své suchosti a mrazu (-153 ° C) mluví o kolonizaci. Proč?

Skutečností je, že existuje mnoho podobností mezi těmito planetami skupiny země. Kromě toho má červená planeta voda a potřebné stavební materiály. Existuje mnoho nápadů na planetární rozvoj. Zvažme konkrétní návrhy týkající se terravertace Marsu.

Terraforming mars v beletrii

Zatím vědci se snažili zasadit astronauty na Měsíci, spisovatelé již mentálně kolonizovaní marťanští země. Brzy zmiňují se za přítomnost kanálů a dokonce i vegetace. Závěry Giovanni Skiarelliho a percivalu Lowell to zatlačily.

Ale tyto fantazie se ve 20. století změnily realističtější myšlenky, kdy zvažovali první fotky Marsu z vesmíru.

Nejlepší přechod je zobrazen v Marian Chronicles Ray Bradbury (1950). Plány v povídkách se vyvíjí na Marsu, kde jsou uvedeny osadníci, navštivte Marian, stejně jako jejich genocida a jaderná válka.

V padesátých letech Arthur Clark napsal o marťanské kolonizaci. V roce 1952 byl z Isaac Azimova vydán zajímavý příběh, kde došlo ke konfliktu mezi Mrsianians a Emterlings.

Philippe Dick ve svých dílech představoval červenou planetu jako studená poušť bez domorodých osadníků. V 90. letech. Trilogie z Kim Robinson, který popisuje kolonizaci celého systému. "Velká zeď Marsu" od Altert Reynolds (2000) popsala budoucí události, kde již došlo k kolonizaci, ale silnice musí bojovat s mimozemšťany.

Vzdálená budoucnost Marsu ukázala Henri Weir to Marian (2011), kde astronaut uvízl na planetě a byl nucen přežít čekat na záchrannou posádku. Historie kolonizovaného sluneční soustavy v roce 2012 odhalila Stanley Robinson v "2312", což říká, že oceány se podařilo vytvořit na Marsu.

Navrhované metody terravertního Marsu

NASA v 2030. Připravuje misi Orion a SSL, jehož pomoc bude probíhat. K dispozici jsou také nabídky od soukromých firem a nekomerčních organizací.

ESA se stále zabývá stavbou lodi, ale zaměřují se na zahájení lidských misí. Roskosmos také plánuje účastnit se. V roce 2012, nizozemští podnikatelé řekli, že budou v březnu 2023 vytvořit lidskou základnu, která se později rozšiřuje do kolonie.

Mission Marsone plánuje umístit telekomunikační orbitální zařízení v roce 2018, Rover v roce 2020 a základna pro osadníky v roce 2023. Bude poháněn solárními panely o délce 3000 m 2. Dodáme 4 astronauty na raketu Falcon-9 v roce 2025, kde stráví 2 roky.

Generální ředitel Maska Maska Maska Maska neskrývá jeho horlivost k Marsu. Bude vytvářet kolonii 80.000 lidí. K tomu potřebuje speciální dopravní systém, který by fungoval v režimu dopravníku. Už se mu podařilo vytvořit opakovaný systém raket.

V roce 2016, maska \u200b\u200buvedla, že první bezpilotní let by byl proveden v roce 2022, a přeprava - 2024. Prognózy tak, že co nejdříve nepřerušená a bezpečná doprava, mnoho podnikatelů začne kupovat území, protože je to nesmírně ziskový podnik. Ano, a věda obdrží století-starou oblast pro výzkum. Geografická nakonec pomůže vytvořit dostupné prostředí pro nás. Přispěje k cyanobakteriím a fytoplanktonu, které transformují většinu z CO 2 do atmosférické vrstvy.

Kromě toho existují obrovské zásoby oxidu uhličitého ve formě suchého ledu na území jižního pólu. Pokud se vám podaří ohřívat planetu, můžete sublimovat led na plyn a zvýšit atmosférický tlak. To nestačí dýchat, ale lidé by byli snazší se pohybovat v kostýmech.

To lze provést, pokud konkrétně aktivujete skleníkový efekt. Pro to dodá ledový led z atmosféry jiných světů v systému. Nebo použít metan, který je hodně v Titanu. Jako metody jsou zvažovány orbitální zrcadla a vytvoření stanoviště pod povrchem. Pokud vytvoříte síť tunelů, nemusíte čelit potřebu kyslíkových nádrží a ochranu tlaku. Kromě toho, podzemí, neohrožujeme radiační paprsky.

Potenciální výhody terraforming Marsu

Pro vypořádání hledáme světy, které jsou co nejvíce možné. Mars je ideální pro terravaci, protože odpovídá délce dne - 24 hodin a 39 minut, což znamená, že živé organismy nemusí přestavět pod novým rytmem.

Jsou podobné podél axiálního sklonu, což způsobuje změnu ročních období. Martanští kolonisté mohou počítat s výnosy a předvídatelnou změnou povětrnostních podmínek. Mars se nachází v zóně obyvatelnosti, takže je nejlepší pro vytvoření osady. Vzdálenost k Zemi je také vhodná v 57,6 milionu km (s úzkým přístupem), která snižuje čas na přepravu nákladu.

Na Marsu se schovává vodní led v polárních oblastech. Existuje však názor, že obrovské množství je také obsaženo pod povrchem. Lze jej extrahovat a vyčistit pro další použití. V důsledku toho můžeme přijít do autonomie, kde kolonisté sami produkují vzduch, vodu a palivo.

Analýzy ukazují, že z marťanské půdy mohou vytvářet stavební cihly. Při zpracování v zemi může být vegetace rostlina.

Problémy pro terraforming Mars

Zemětští budou muset čelit studené atmosféře, kde průměrná teplota Marsu je 20 ° C a v noci snižuje až -70 ° C. Gravitace dosáhne pouze 40% země, což povede ke ztrátě svalové hmoty a snížení hustoty kostí.

Přibližně 95% atmosféry je reprezentováno oxidem uhličitým, což znamená, že bez kyslíku. Nepřítomnost rozsáhlého magnetického pole zbavuje ochranu před kosmickým zářením. Modely ukazují, že první astronaut spadá za 68 dní a zbytek zemře po hladu, dehydrataci nebo spálené v atmosféře při přistání.

Obecně budeme muset vyřešit mnoho dalších problémů, než půjdeme na silnici. Ale jsme to nuceni udělat, pokud plánujeme přeměnit mír někoho jiného do druhého domova. Kdo ví? Možná, že přežití celé civilizace závisí na tom.

Myšlenka terraformingu Marsu - otočení v tzv. "Twin Země" - vzrušující nápad. Tavení polárních ledových klobouků, pomalé vytvořit atmosféru, a pak vytvářet podmínky pro vegetaci, řeky a nádrže - to stačí inspirovat někoho.

Ale jak dlouho bude pokračovat, že nás bude stát, a je to opravdu efektivní využití naší doby a energie?

Takové otázky předložené dvěma dokumenty na semináři NASA. "Planetární vědecká vize 2050", která se konala od 27. února do 1. března tohoto roku. První dokument s názvem "Terraforming časová osa" proces je abstraktní plán konverze pro červenou planetu v něco zelené a vhodné pro bydlení. Druhý, nazvaný "Terraformation of Mars - špatnou cestu", zcela odmítá myšlenku terakilie a nabízí alternativu. Na druhém dokumentu lze číst.

Terraforming mars.

První článek připravil Aaron Berliner z University of California a Chris Mckeight z vesmírného oddělení výzkumného centra NASA v Ames. Ve svém článku představují dva výzkumníci konzistentní harmonogram pro terravertaci Marsu, který zahrnuje hřbetu oteplování a fáze okysličování (obohacení kyslíku), stejně jako všechny nezbytné kroky, které by mělo předcházet a následovat:

"Terraformace Marsu může být rozdělena do dvou fází: první fáze se otočí na ohřev planety z proudu průměrné teploty povrchu -60 O C na hodnoty blízké průměrné teploty země do + 15 O c a obnovuje hustou atmosféru z CO 2. Tato ohřívací fáze je relativně jednoduchá. A trvá dostatečně rychle - asi 100 let.

Druhá fáze znamená dosažení úrovně O 2 v atmosféře, která by umožnila lidem a dalšími velkými savci dýchat normálně. Tato fáze oxygenace je relativně složitá a bude trvat 100 000 let nebo více, pokud nedochází k technologickému průlomu. "

Před zahájením terraformace Marsu, Berliner a McCay uznávají, že je nutné přijmout určité kroky "Preterforming". Jedná se o studie média MARS pro stanovení hladiny vody na povrchu, hladinu oxidu uhličitého v atmosféře a ve formě ledu v polárních oblastech a počet nitrátů v marťanské půdě. Jak to vysvětlují, to vše je klíčem k praktičnosti tvorby biosféry na Marsu.

Dosud, dostupná data označují všechny tři prvky existující v hojnosti na Marsu. Zatímco většina vody Mars je v současné době v podobě ledu v polárních oblastech a polárních čepici - stačí udržet vodní cyklus v budoucnu, dešti, řekách a jezer, možná i na moři. Mezitím, podle některých odhadů, v polárních oblastech je dostatečné množství CO 2 ve formě ledu, aby se vytvořila atmosféra s tlakem rovným tlaku hladiny moře na Zemi.

Na návrh vytvořit štít před umělou magnetosférou, která by chránila Mars ze ztráty atmosféry.


Dusík je také základním požadavkem na život a nezbytnou složku atmosféry a nejnovější údaje získané Curiozity Rover (zvědavost) ukazují, že dusičnany jsou ~ 0,03% hmotnostních půdy na Marsu, což je povzbuzující fakt pro terravertaci. Kromě toho vědci budou muset vyřešit některé etické otázky týkající se toho, jak terraforming může ovlivnit Mars.

Například, pokud je v současné době život na Marsu (nebo život, který může být oživen), vytváří by nesporné etické dilema pro kolonisty.

"Kdyby je život Mars spojen se pozemským životem - možná kvůli výměně meteoritů, pak je situace srozumitelná, a bude nutné rozhodnout, které další typy pozemského života budou dováženy do Marsu a kdy. Pokud však život MARS není spojen se pozemským životem a jasně představuje druhou formu životního vývoje, pak vznikají důležité technické a etické otázky " , Řekněme výzkumníci.

Pro absolvování fáze - "zahřívací fáze" - pro nejnižší čas se autoři obrací k problému, známý nás dnes na Zemi. Ve skutečnosti zde mění naše vlastní klima, na Zemi, takže CO 2 do atmosféry a jiných umělých skleníkových plynů, které zvyšují průměrnou teplotu Země rychlostí několika stupňů Celsia po celou dobu století. A i když se to stane neúmyslně na Zemi, na Marsu tento proces by mohl být rekonstruován, aby vědomě zahřál životní prostředí.

"Doba trvání pro zahřátí na Marsu po účelném úsilí o produkci skleníkových plynů je malý, pouze 100 let. - oni říkají."Pokud bylo veškeré sluneční světlo na Marsu zachyceno se 100% efektivitou, pak by se Mars uzdravil, aby vyloučily teploty za přibližně 10 let. Účinnost skleníkového efektu je však pravděpodobně asi 10%, takže čas, aby se Mars "teplý" bude asi 100 let "

Po vytvoření tlusté atmosféry je dalším krokem transformovat do něčeho vhodného pro dýchání lidí - kde úroveň O2 bude ekvivalentní přibližně 13% atmosférického tlaku na úrovni moře na zemi, a úroveň CO 2 bude menší než 1%. Tato fáze, známá jako "fáze oxygenace", bude trvat mnohem déle.


Zde jsou na Zemi, vědci, vysoké hladiny kyslíku a nízké CO2 spojeny s fotosyntézou. Tyto reakce jsou založeny na energii Slunce na konverzi vody a oxidu uhličitého na biomasu, která je reprezentována rovnicí
H20 + CO 2 \u003d CH 2O + O 2.

"Pokud bylo veškeré sluneční světlo na Marsu zapojeno do 100% účinnosti pro provádění této chemické transformace, bylo třeba dosáhnout pouze 17 let, aby se dosáhlo vysoké úrovně O 2. Pravděpodobná účinnost jakéhokoli způsobu, který může převést H20 a CO 2 pro biomasu a O2, je však mnohem menší než 100%.

Jediný příklad, který máme v procesu, který může globálně změnit CO 2 a O 2, je globální biologie. Na Zemi je účinnost globální biosféry při použití slunečního světla pro vyrobenou biomasu a O2 0,01% tímto způsobem, časový rámec pro vytvoření bohaté kyslíkové atmosféry na Marsu je 10 000 x 17 let, nebo 170 000 let. "

Nicméně, oni dělají slevu na syntetickou biologii a další biotechnologii, které mohou podle jejich tvrzení zvýšit efektivitu a snížit časový rámec na 100 000 let. Kromě toho, pokud by lidé mohli používat přirozenou fotosyntézu (která má relativně vysokou účinnost v 5%) po celé planetě, tedy, na rostlinu vegetace v celém Marsu, pak časové měřítko by mohlo být sníženo pouze na několik století.

Nakonec popisují kroky, které musí být učiněno pro zahájení procesu. Tyto kroky zahrnují adaptaci současných a budoucích robotických misí, které hodnotí marťanské zdroje, matematické a počítačové modely, které by mohly prozkoumat relevantní procesy, iniciativy k vytvoření různých specializovaných organismů pro Mars, nástroj pro testování metod terraformace v omezených podmínkách a planetární dohodě, která zřídí Omezení a ochranná opatření.

Když už mluvíme o tom, jak dlouho počkám až do začátku terraformingu Marsu, říkají výzkumníci, že "něco, co bychom mohli začít dělat teď."

Terraforming mars.

Navzdory skutečnosti, že podmínky na Marsu jsou co nejblíže k zemi, kolonizace červené planety vyžaduje předběžnou fázi terraformingu. Nicméně, plán pro terénu Mars, podle mnoha vědců, je potenciálně proveditelný v relativně blízko budoucnosti, tolik faktorů přispívá k narození života zde.

Za prvé, to stojí za zmínku velkých kyslíku na Marsu, hlavně ve sloučenině oxidu uhličitého v polárních uzávěrech, jakož i ve sloučenině H202 (regoliths). Když se regoliths zahřívá kyslík, který může být dýchán, a když ohřev oxidu uhličitého se pohybuje do plynné formy a pak lze použít pro fotosyntézu. Kromě toho vytvoří plyn oxid uhličitý efekt skleníkového účinku a zvýší teplotu. Pro zvýraznění oxidu uhličitého a vytvoření skleníkového efektu, vědci nabízejí roztavit čepici na jižním pólu. V důsledku odpaření oxidu uhličitého se zvýší atmosférický tlak, dostatečná pro udržení vody v kapalném stavu. V důsledku fotosyntézy bude atmosféra postupně nasycena kyslíkem, což přispívá k vytvoření ozonové vrstvy chránící povrch od záření. K tomu bude nutné začít na Mars rostlin, které by mohly existovat v krutém prostředí Červené planety. Možná to může být geneticky modifikované lišejníky.

Nicméně, zpátky k prvnímu úkolu - roztaví jižní polární čepici. K tomu je nutné zvýšit teplotu povrchu o 4 stupně Celsia. Tento výsledek lze dosáhnout různými způsoby. Můžete například postavit různé průmyslové podniky na planetě, což by bylo hozeno do atmosféry plynů, které vytvářejí skleníkový efekt. Je možné vytvořit skleníkový efekt pomocí tetrafometanu dodaného do Marsu ve velkém množství plynu (CF4), ale toto řešení bude mnohem dražší.

Dalším způsobem, jak zahřát planetu je povrchová bombardování asteroidy z hlavního pásu, ale vyžaduje komplexní a extrémně přesné výpočty. Někteří odborníci zvažují možnost kolapsu na povrchu Marsu, aby dosáhli stejného cíle. Nicméně, to stojí za to mít na paměti, že bombardování asteroidů a kolapsu satelitu mohou ovlivnit rychlost otáčení, stejně jako změna sklonu osy planety.

Někteří vědci nabízejí používat speciální zrcadla - solární plachty - což by zvýšilo množství slunečního záření získaného planetou (s takovými zrcadly by mělo být umístěno v bodě Lagrange, kde je celková atrakce nebeských objektů nula).

Můžeme zahřát planetu s bakteriemi, které jsou schopny produkovat kyslík a methan (nebo amoniak) v přítomnosti vody a oxidu uhličitého (nebo voda a dusíku). Faktem je, že amoniak a metan odkazují na skleníkové plyny, a účinek způsobený tímto plynem je mnohem silnější než účinek oxidu uhličitého. Současně jsou metany a amoniak schopny chránit povrch planety z škodlivé sluneční studie.

  • Sociální jevy
  • Finance a krize
  • Prvky a počasí
  • Věda a technika
  • Neobvyklé jevy
  • Monitorování přírody
  • Autorské sekce
  • Otevřená historie
  • Extrémní svět
  • Informační certifikát
  • Archiv souborů
  • Diskuse
  • Služby
  • Infofront.
  • Informace NF OKO.
  • Export RSS.
  • užitečné odkazy




  • Důležitá témata

    Terraforming mars.

    Terraforming je mladá věda, jejíž podstatou pro změnu krajiny, klimatizace, environmentálních podmínek, zcela znovu opakovat stanoviště na samostatně vybrané planetě. Ne, to není pozemek dalšího blockbusteru a ne média kachna - taková věda opravdu existuje. Vybírání a podávání nezbytných znalostí z fyziky, chemie, ekologie a dokonce i ekonomie, organizuje je z pozice jejich aplikovaného cíle: dělat planety, dříve nejsou vhodné pro život, nový domov pro homo SAPIRe. Terraforming se postupně pohybuje z vypouštění čistě teoretických, filosofických cvičení v regionu experimentální, dokonce praktické.

    Aby nedošlo k argumentaci před tvorbou možnosti nebo naopak nemožnost kolonizace vnějšího prostoru, je lepší číst teoretické předpoklady, historii vědeckých objevů a možných možností přechodu od slov k akci.

    Před 3,5 miliardami let, kdy byl solární systém vytvořen pouze v vyvážené orbitální koule, bylo 3 planety s vodou, atmosférou a možností narození života: pozemku, Mars a Venuše.
    Na Zemi, díky úspěšnému náhodanectví, stabilní a pohodlná atmosféra, která vytvořila potřebný tlak a teplotu, neumožňovaly prvky zničit do prostoru nebo zmrazit do půdy, ale ne rozdrcení všeho v pyré. Zároveň měla matka-Zemi vhodné chemické složení, se nestalo příliš zahuštěné a nechalo stanovit ideální podmínky pro život, v těch jediných forem, které víme.
    Venuše, blíže k slunci, občas získal více energie a jeho atmosféra se změnila v těžkou troubu. Vzhledem k tomu, co je teplota (900gr. Přesnost) a atmosférický tlak na povrch planety je významně vyšší než na Zemi. Složení atmosféry je také velmi odlišná od našeho: místo kyslíku převažuje kyselina sírová. Ve skutečnosti Venuše dokonale popisuje biblický koncept pekla, zároveň, což dokazuje nejkrásnější verzi skleníkového efektu.

    Mars, naopak, být na slunci a být relativně malým nebeským tělem (jeho hmota je desetkrát nižší než země) rychle ochlazena, atmosféra se odpaří ve vesmíru, voda zmrazená. Teď se Mars vypadá studený (-63 Celsia), putelná poušť, pokrytá ledem a prachem, kde intenzivní ultrafialové záření slunce zabije všechny živé na povrchu. Atmosféra je vyříznuta na limit, je prakticky ne, a led, bylo by možné to roztavit, bude okamžitě prominout na pár, ale ne do kapaliny.

    A v tuto chvíli je nejbližší, atraktivní a vhodná planeta Marsová. Kromě toho nebylo vždy tak suché a osamělé. Před několika lety vědci byli schopni vidět vědce se satelity a fotografovat sušené postele řek, jezerních bazénů a mořích rozptýlených po celém svém povrchu. Bylo prokázáno, že Mars byl teplejší a mokrý v nejisté minulosti, možná i to mělo svůj vlastní život. A počáteční naděje na lidstvu se setkat s bratry na mysli na Marsu (to bylo s takovými myšlenkami, že američtí vědci poslali vesmírnou sondu v roce 1980) se proměnil v touhu vytvořit nový domov.

    Dnes je hlavní rozdíl mezi Marsem ze Země, který neumožňuje existovat život, je nízká teplota na povrchu a nepřítomnost husté atmosféry. Vše, co potřebujete, je přidat 2 komponenty do červené planety, a pak výhonek rozbije cestu.

    Vzhledem k malému teplotnímu rozdílu (tam jsou planety -1000 v prostoru na + 20000), nedívá se na špatný úkol vůbec a Mars je povinen teplé pouze 30 gr. Celsia. To je samozřejmě nesmysl, ale přesto, kde vzít tento mocný zdroj energie? Zpočátku vědci nabízeli používat jadernou energii: bombardovat planetu s vodíkovými bombami. To by to bylo velmi rychle a velmi rychle. To je však způsobeno nežádoucími a vzdálenými důsledky a tato možnost byla odmítnuta. Nejzřejmější a nejpohodlnější možností, ke které jsou dnes nakloněny, leží na samotném povrchu. Za posledních 50 let se teplota na Zemi výrazně rozrostla, což je způsobeno lidskou činností na spalování fosilních paliv (GAFTY, IT atd.). Vyrábíme oxid uhličitý rychleji než země může recyklovat, plyny se hromadí, zvyšuje schopnost atmosféry držet sluneční teplo. A v důsledku toho není žádoucí, dostáváme ty výsledky na Zemi, která je životně důležitá pro mech: ledovce se taví, teplota roste. Co nám brání opakování zaměření na jinou planetu?

    Tak, (návrat do Marsu) Nejenže zvyšujeme teplotu, ale zároveň, zároveň tvoří požadovanou atmosféru. Vše, co je potřeba: stavět rostliny pro výrobu skleníkových plynů! Navíc nemusíte přetáhnout náš dlouhotrvající olej přes prostorové vzdálenosti, existují užitečné minerály, které jsou 1000krát vyšší než koncentrace skleníkových prvků stejného oleje. A když se teplota roste, atmosféra je zhutněná, čímž se odloží ještě více slunečního tepla, vytápění planety a proces je zrychlen.

    Tam je také každý důvod věřit, že oxid uhličitý a voda z bývalé marťanské atmosféry (na pólech, pod vrstvou prachu, doslova v několika centimetrech z povrchu, ledovec je skrytý) se nezapaří do prostoru a zamčené v půda, jako v houbě. Je známo, že v létě jsou částečně propuštěny, takže atmosféra je hustější o 30%, ale v zimě jsou kondenzovány a upevněny v zemi. Tím pádem
    Cesta, dokonce i mírně ohřev planety, člověk může spustit řetězovou reakci, která pomůže vytvořit kouzelnou kopuli z prvků již existujících na místě.

    Při sledování tohoto plánu bude trvat asi 100 let, než dosáhne potřebné teploty, vzhled atmosféry a vody v kapalném stavu. Navzdory zjevné jednoduchosti plánu (dokonce ve srovnání s následnými fázemi terraformace planety) se toto období zdá být nejtěžší, protože neexistuje žádná infrastruktura, a bude muset stavět od nuly.

    Představujeme si však, že jsem našel nemocný pacient a rozpočtový problém vyřešen, první etapa byla dokončena. Voda se vypařuje a akumuluje v atmosféře - deště začínají, v chladných oblastech a na vysoké výšce je sníh. To není pětimístný miláček a klima je podobné létě pro polární kruh. Osoba nebude dosud schopen dýchat novou atmosféru, nicméně, potřeba prostorové leavy zmizí, bude možné dělat s elegantní dýchacími zařízeními (připomínající potápěčskou vodu). Tyto nepříznivé podmínky však poměrně uspokojí potřeby mnoha pozemských organismů, které připraví ekosystém k vzniku složitějších bytostí.

    Mezi takovými biologickými průkopníky schopnými přežitím v extrémních podmínkách nereaguje na nízké teploty, ani na záření - mech a lišejník. Oni krmí na velmi skromném množství vody, péče o to nevyžadují, žít na kamenech a potěšit oči. Ale co je nejdůležitější, absorbují slunečnímu záření a zpracovávají ji do živin, které v blízké budoucnosti se stanou prvky úrodné půdy, tak nezbytných stromů.

    Dalším primárním prvkem pro vytváření příkladné půdy - ozonu a speciálních mikrobakterií, provádění metabolismu v půdě. Byli to přesně dříve na Marsu, prohlašují vědce a je nepravděpodobné, že někde zmizeli. S největší pravděpodobností ozon, v důsledku silných klimatických kataklyzamátů, zvyšujících chemickou odezvu s jinými látkami, vytvořily nové stabilní sloučeniny s nimi a je pod zemí a mražené bakterie spí tam, čeká na dokončení polární zimy. A když tento triumfální moment přijde, teplota vyroste na pár stupňů a půda bude přirozeně zahřívat mech a lišejník, nic nebrání planetě plné terénní úpravy. Rostoucí na Zemi, alpské borovice jsou docela připraveny vystupovat v průkopníků z "dospělé" fauny, protože podmínky jsou vysoké v horách s téměř identickým marťanem (ve svém střednědobém, již upraveném provedení). Bude vyžadována práce několika generací lesníků-teraforetorů s možným intervencí genetického inženýrství, takže další proces oživení planety pokračoval sám. Ale postupně se les začne růst, a otravný okamžik přijde, když planeta bude chamtatelně v plných prsou nové,
    Čisté a ještě ne otrávené vzduchem.

    Už není těžké odhadnout, že Noev dorazí Archi s Zeemleym a proces evoluce, jako takový, nebude potřebovat. Nebudeme muset počkat, až se infuzorium stane tadpole, dokud se rebel nevystoupí z vody a vyrůstá v dinosaurech. Nic takového, protože budeme moci využít nejširší hojnost druhů na naší rodné planetě (pokud jen k této významné mince nebudou zcela zmizet)!

    A teď jsme již v důstojnosti, se slzem mírnosti, podívejte se na krásný, znovu vytvořený mužem, kde slon je nejistý, s podezřením z boltské Marťanské trávy, Martyka skočí na větvích, označuje nové území, Krokodýl na rybníku čeká na antilopu (která slíbila, že začne příští týden) a vlka vytí, nehledají měsíc. Vypadáme jako komplexní komunita: mikroby, bakterie, rostliny, savce a různé jiné organismy vstupují do interakce, tvořící jediný, složitý a vyvážený, self-reprodukovatelný ekosystém. A pro to budete potřebovat jedno tisíciletí! Vědci nadšenců však říkají, že řešíme úkol 22. století s pomocí schopnosti 21. století. V době technologie budou dosaženy takové vrcholy, které budou nabízeny dnešním pochopením možností akce, což výrazně urychluje proces oživení planet. Kromě toho jsou zcela přesvědčeni, že terravertace Marsu je již otázkou vyřešené a předpovídat začátek takového rozsáhlého projektu v příštích 50-100 letech. Chci věřit! Ale ještě více chci věřit, že do tohoto bodu neudržujeme vlastní půdu.

    Po desetiletí se snažili vstoupit do prostoru po celá desetiletí, ale až do roku 2000, naše oběžná dráha byla obvykle dočasná. Po třech astronautech se však přestěhovali na mezinárodní kosmickou stanici pro čtyřměsíční pobyt, znamenal začátek desetiletí trvalé přítomnosti osoby ve vesmíru.

    Po trojici astronautů 2. listopadu 2000 se usadila na ISS, jeden ze zástupců NASA poznamenal:
    "Jsme navždy jít do vesmíru. Za prvé, lidé budou kroužit kolem této míčky, a poté letíme do Marsu. "


    Proč létat na Marsu? Images Další verze 1964 ukázalo, že Mars je poušť, planeta bez života, která by se zdá, že málo nabídnout lidem. Má mimořádně tenkou atmosféru a jakékoli známky života. Mars však bude vštípit nějaký optimismus jako součást pokračování lidské rasy. Na Zemi více než sedm miliard lidí, a toto číslo neustále roste. Snad overpopulace nebo planetární katastrofa, a oni nás hledají nové domovy v našem sluneční soustavě. Mars nám může nabídnout více než to, co ukazuje Marshow "Curiositi". Nakonec byla voda.

    Proč Mars?

    Mars dlouhodobě přitahuje lidi a zachycuje představivost. Kolik knih a filmů bylo vytvořeno na základě života na Marsu a jeho rozvoj. Každý příběh vytváří svůj vlastní jedinečný životní styl, který by se mohl usadit na červené planetě. Co je to v Marsu, co to dělá předmět mnoha příběhů?

    Zatímco Venuše se nazývá ošetřovatelství směrem k zemi planety, podmínky na této ohnivé míči jsou nesmírně nevhodné pro bydlení, i když NASA plánovala navštívit Venuše s procházející exkurzí do Marsu. Na druhé straně je Mars nejblíže Zemi. A navzdory skutečnosti, že dnes je to studená a suchá planeta, má všechny prvky vhodné pro život, jako:

    1. Voda, která je zmrazena ve formě polárních klobouků
    2. Uhlík a kyslík v oxidu uhličitém
    Existují úžasné podobnosti mezi marťanskou atmosférou dneška a atmosféry, která byla na Zemi před lety. Když byla země pouze vytvořena, na planetě nebyl kyslík, a to bylo podobné prázdné, nevhodné planetě. Atmosféra plně sestávala z oxidu uhličitého a dusíku. A kyslík nebyl tak dlouho, dokud fotosyntetické bakterie vyvinuté na Zemi nevytvořily dostatečné množství kyslíku pro možný vývoj zvířat. Subtilní atmosféra Marsu téměř zcela sestává z oxidu uhličitého. To je složení atmosféry Marsu:

    95,3% oxidu uhličitého
    2,7% dusík
    1,6% Argon.
    0,2% kyslíku

    Naproti tomu zemská atmosféra se skládá z 78,1% dusíku, 20,9% kyslíku, 0,9% argonu a 0,1% oxidu uhličitého a dalších plynů. Jak můžete odhadnout, všichni lidé, kteří chtějí navštívit Mars zítra, budou muset táhnout s nimi dostatečné množství kyslíku a dusíku, aby přežili (dýcháme non-čistý kyslík). Podobnost atmosféry počátku Zemi a moderních Mars však někteří vědci navrhli, že stejné procesy, které byly přepracovány většinou oxidu uhličitého do kyslíku vhodného pro dýchání, je možné opakovat na Marsu. K tomu je nutné zesílit atmosféru a vytvořit skleníkový efekt, který bude ohřívat planetu a poskytuje vhodné stanoviště pro rostliny a zvířata.



    Průměrná povrchová teplota Marsu je mínus 62,77 stupňů Celsia a kolísá z plus 23,88 stupňů na mínus 73,33 Celsia. Pro srovnání je průměrná teplota na Zemi 14,4 stupňů Celsia. MARS Nicméně, Mars má několik funkcí, které mu umožňují zvážit ho jako budoucí bydlení, jako:
    1. Doba gauče - 24 hodin 37 minut (Země: 23 hodin 56 minut)
    2. Osa osy otáčení - 24 stupňů (Země: 23,5 stupňů)
    3. Gravitační atrakce - třetina země
    Červená planeta je dostatečně blízko na Slunce, zažít změnu sezóny. Mars o 50% dále od slunce než Země.

    Ostatní světy, které jsou považovány za možné kandidáty pro terraforming, to je Venuše, Evropa (měsíc Jupitera) a Titan (Luna Saturn). Nicméně, Evropa a Titan jsou příliš daleko od Slunce a Venuše je příliš blízko. Průměrná teplota na povrchu Venuše navíc je 482,22 stupňů Celsia. Mars, stejně jako Země, je sídlem v našem sluneční soustavě a může podpořit život. Podívejme se, jak vědci plánují otáčet suchou studenou krajinu Marsu v teplém a vhodném životním prostředí.

    Martian Greenhouses.

    Terraforming Marsu bude grandiózní proces, pokud bude vůbec. Počáteční fáze mohou trvat několik desetiletí nebo století. Terrainace celé planety v pozemní formě bude trvat několik tisíc let. Někteří navrhují desítky tisíc let. Jak proměníme suchou opuštěnou půdu do nádherného prostředí, ve kterém lidé, rostliny a jiná zvířata budou schopni přežít? Podporovat tři metody:

    1. Velká orbitální zrcátka, která odrážejí sluneční světlo a ohříváme povrch Marsu
    2. Skleníkové továrny
    3. Resetování kompletního amoniaku asteroidy na planetě zvýšit úroveň plynů
    V současné době, NASA vyvíjí motor založený na solární plynutí, které by umožnilo velké reflexní zrcadla ve vesmíru. Budou umístěny několik set tisíc kilometrů od Marsu a bude odrážet sluneční světlo na malé části povrchu Marsu. Průměr takového zrcadla by měl být asi 250 kilometrů. Vážení takové věci bude asi 200 000 tun, takže je lepší sbírat ve vesmíru, a ne na Zemi.



    Pokud posíláte takové zrcadlo na Marsu, bude moci zvýšit teplotu malé plochy pro několik stupňů. Hmotnost je soustředit se na polární klobouky, aby roztavil led a uvolňoval oxid uhličitý, což je věřil být zachycen z ledu. Po mnoho let bude zvýšení teploty uvolňovat skleníkové plyny, jako je chlorofluorocarbing (CFC), které najdete v klimatizaci nebo chladničce.

    Dalším provedením atmosféry Marsu, což znamená zvýšit teplotu na planetě, je konstrukce továren vyrábějících skleníkové plyny pracující na solárních panelech. Lidé vědí, jak vyrábět tuny skleníkových plynů ve své vlastní atmosféře, které podle některých vede k globálnímu oteplování. Stejný tepelný efekt může hrát dobrý vtip na Marsu, pokud vytvoříte stovky takových továren. Jediným cílem bude uvolněn chlorofluorokarbon, metan, oxid uhličitý a další skleníkové plyny do atmosféry.

    Rostliny pro výrobu skleníkových plynů budou buď poslány do Marsu, nebo již vytvořené na povrchu červené planety, a to už trvá roky. Pro přepravu těchto strojů do Marsu by měly být lehké a efektivní. Pak se skleníkové stroje napodobují přirozený proces fotosyntézy rostlin, vdechování oxidu uhličitého a vyčerpávajícího kyslíku. Bude to trvat mnoho let, ale postupně je atmosféra Marsu nasycená kyslíkem, díky které astronauti mohou nosit pouze dýchací přístroj a ne mačkání kostýmů. Namísto nebo přidání do těchto skleníkových strojů můžete použít fotosyntetické bakterie.



    Existuje extrémnější metoda terénní úpravy Marsu. Christopher McCay a Robert Zurin nabídl bombardovat Mars s velkými ledovými asteroidy s amoniakem, aby se rozvíjely tuny skleníkových plynů a vody na červené planetě. Rakety s jadernými motory by měly být vázány na asteroidy z vnější části našeho sluneční soustavy.

    Budou přesunout asteroidy rychlostí 4 km / s po desetiletí a po vypnutí a umožnění asteroidu vážící deset miliard tun klesnout na Marsu. Energie, která je uvolněna během pádu, se odhaduje na 130 milionů megawattů. To je dost na krmení elektřiny země po dobu deseti let.

    Pokud existuje příležitost prolomit asteroid těchto dimenzí o Marsu, energie jedné kolize by zvýšila teplotu na planetě pro 3 stupně Celsia. Náhlá nárůst teploty způsobí tání o bilionu tun vody. Několik takových misí za padesát let by mohlo vytvořit požadované teplotní klima a srst s vodou 25% povrchu planety. Bombardování asteroidů, které produkují energii ekvivalentní 70 000 megatonových vodíkových bomb, povede k zpoždění v populaci lidmi po mnoho staletí.

    I když můžeme dosáhnout Marsu již v blízkém desetiletí, terravertace bude trvat tisíce let. Země vzala miliardy let, aby se změnila v planetě, na které mohou rostliny a zvířata rozkvétat. Marsová transformace krajiny v pozemním - extrémně složitý projekt. Mnoho staletí předává lidskou vynalézavost a práce stovek tisíc lidí bude moci dýchat život do chladného a opuštěného červeného světa.