Серия «Будущее в космосе»

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага.

Часть четвертая:

https://pikabu.ru/story/lokalnoe_terraformirovanie_marsa_cha...


Свежими исследованиями Марса отмечены места, где ледники залегают близко от поверхности.

На берегу древнего северного океана, который больше трех миллиардов лет назад находился вокруг нынешнего северного полюса Марса, лежит участок местности Девтроил, с характерным кратером

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага. Колония, Марс, Терраформирование, Ядерный взрыв, Длиннопост
В эрродированных долинах под древними промоинами прибор орбитального зонда, улавливающий водородосодержащую породу, отметил слои, пригодные для создания подповерхностного озера.

Есть очень выгодные места, в которых озеро удобно подпитывать из окружающих слоев льда.

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага. Колония, Марс, Терраформирование, Ядерный взрыв, Длиннопост
Просто растопить лед и жить в кавернах подо льдом не получится. Любой лед - текучий материал, постепенно под внешним давлением ледника каверны будут деформироваться и ломать всё внутри. Это испытали на себе американские военнослужащие строившие базу во льду Гренландии.

Операция "Ледяной червь".

Поэтому сначала надо натопить воды на озеро подо льдом и уже в воде  надувать купола для жизни. Лед должен плавать в воде.


На Марсе по расчетам вот так:

https://www.scientificamerican.com/article/could-liquid-lake...

Сотрудник Планетологического института Jules Goldspiel провел соответствующие расчеты. По его данным, озеро радиусом 100 метров и глубиной в три метра замерзнет очень быстро. Но если озеро будет иметь глубину в 20 метров, ситуация станет иной. Верхняя часть озера замерзнет, образовав своего рода защитное одеяло, которое бы помогло удерживать тепло, сохраняя нижние слои жидкими на протяжении минимум года.

Если бы озеро было образовано единовременным потоком горячей воды температурой в 77 °C, его нижняя часть могла бы оставаться жидкой в течение минимум трех-четырех лет. А при условии периодического пополнения, подповерхностное озеро могло бы существовать куда дольше.



Первичное растопление ледника и наработка начального объема горячей воды реализуется подрывом на большой глубине ядерного заряда. Над ним организуется выброс раскленного газа через скважину в вышележащий ледник. Ледник должен быть достаточно толстым, что бы не произошло прорыва газов в пустоту и полностью утилизировалось тепло, накопленное в камуфлете. Ориентировочно, каждые десять килотонн тротилового эквивалента утилизированного тепла дает 80000 кубометров 4-х градусной воды.(вроде не ошибся)


Вот маленькая каверна Семипалатинского полигона. 3 килотонны. Много непрореагировавшего плутония на дне осталось. Грязная. Но сейчас в неё залезли.

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага. Колония, Марс, Терраформирование, Ядерный взрыв, Длиннопост

Проект "Чаган": взрывом 170 кТн ТЭ была получена воронка диаметром 430 и глубиной в 100 метров.


Уровень гамма-излучения в навале вокруг воронки к концу первых суток после взрыва составил 30 рентген/час, через 10 дней — 1 рентген/час. Уровень загрязнения на дне кратера, замеренный 26 марта 1965 года, то есть через 2 месяца после взрыва, составлял от 150 до 400 миллирентген/час и был почти в 2 раза ниже, чем по краям воронки — основная часть радиоактивных продуктов взрыва концентрировалась в поверхностном слое навала. (Около 20 % радиоактивных продуктов взрыва попало в атмосферу, 30-40 % — в навал.)


https://pikabu.ru/story/proekt_quotchaganquot_o_pervom_sovet...


Сейчас в этом озере купаются и ловят рыбу местные жители. По другой информации рыбы в озере нет.(наверное всю съели)

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага. Колония, Марс, Терраформирование, Ядерный взрыв, Длиннопост
Таким вот грубым и неэстетичным способом можно начать локальное терраформирование Марса и лет через двести жить как в Дубае.


Колония Сильвана перед Рианнонским кризисом.

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага. Колония, Марс, Терраформирование, Ядерный взрыв, Длиннопост

А через триста лет авторепликаторы начнут выделять заметное количество кислорода, (покрыв заметную площадь поверхности Марса своими цехами) и тогда уже возможно и яблони зацветут...

Локальное терраформирование Марса. Часть пятая. Подходящее место для первого шага. Колония, Марс, Терраформирование, Ядерный взрыв, Длиннопост
Показать полностью 6

Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы.

Часть третья.

https://pikabu.ru/story/lokalnoe_terraformirovanie_marsa_cha...

Итак мы знаем что:

-деньги на освоение Марса дадут.

-атмосфера Марса недостаточна для нормального аэродинамического торможения, но не дает сесть только на реактивных на двигателях.

-Байконур на Марсе строить некому.

-жить в теплицах и бочках, которые еще надо сварить и воздвигнуть - удовольствие только на компьютерной графике. На фантазиях "неназываемого" инженерая мысль дорисовывает кран, а потом ... "это же на Марсе", и умолкает.

Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы. Марс, Колония, Космос, Терраформирование, Гифка, Длиннопост
Но, мы не привыкли отступать...

Никаких высадок сразу на Марс. Только освоение Фобоса "надуванием" полости для жизни постоянного экипажа.

Описание:

https://pikabu.ru/story/asteroidyi__nasyipi_solnechnoy_siste...


В полости обязательно гравитационную карусель или хотя бы для начала "батут".

Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы. Марс, Колония, Космос, Терраформирование, Гифка, Длиннопост
Иначе экипаж деградирует.

А без экипажа никак. Все мечты о саморазмножающихся заводах упираются в простые математические соображения - число степеней свободы макрорепликатора слишком велико для автоматического управления. Всегда будут возникать коллизии неразрешимые алгоритмами роботов. Нужно ручное управление  с минимальной задержкой во времени реакции. Сложные технологические процессы без надзора постоянно заклинивают в миллионах вариантов "что-то пошло не так".

И начинаем готовить полость под поверхностью Марса для базы наладчиков первого марсианского авторепликатора гигатонного класса ( естественно, "учебный" вариант будет испытан на Луне).

Автоматический зонд с буровой установкой.

Под слой льда опускаем 200-килотонный заряд типа "Усовершенствованный Чаган". Чистый (относительно плутониевого) термоядерный растопитель льда.

Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы. Марс, Колония, Космос, Терраформирование, Гифка, Длиннопост
Подрываем, наблюдаем.
Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы. Марс, Колония, Космос, Терраформирование, Гифка, Длиннопост
Теперь у нас на достаточной глубине есть полость с горячим паром.
Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы. Марс, Колония, Космос, Терраформирование, Гифка, Длиннопост

По опыту семипалатинского полигона, основные радиоактивные частицы концентрируются в расплавленной породе на дне полости. Значит пар первого контура можно пустить прямо на растопление льда в месте строительства полости для базы по наклонным скважинам.

Другими наклонными скважинами пар из полости распространяет тепло в слое льда и получившаяся вода стекает в полость камуфлета. Оттуда её можно выкачивать в полость базы для расширения жизненного пространства. И так пока лед в выбранном слое не закончится. Такой вот термоядерный водный источник.

Техник-оператор наблюдает за пробитием световодной скважины в новый купол Колонии Сильвана (из архива превопроходцев)

Локальное терраформирование Марса. Часть четвертая. Как локально терраформировать подмарсианские просторы. Марс, Колония, Космос, Терраформирование, Гифка, Длиннопост
Показать полностью 6

Локальное терраформирование Марса. Часть третья. Копипаста говорит что атмосферу делать не из чего.

Часть вторая:

https://pikabu.ru/story/lokalnoe_terraformirovanie_marsa_cha...


Как сообщает копипаста

https://www.nature.com/articles/s41550-018-0529-6

На Марсе не хватит углекислого газа для терраформирования

"человечество сможет лишь утроить давление на Красной планете, чего недостаточно для создания комфортных условий на ее поверхности".


высвобожденного парникового газа не хватит для создания пригодных для жизни условий на планете. В своей работе ученые сфокусировались на углекислом газе (CO2), так как, по их мнению, только он содержится на Марсе в достаточных количествах, чтобы повлиять на климат. Чтобы определить, насколько успешной будет попытка терраформирования, Яковски и Эдвардс рассмотрели доступные источники CO2 на планете, а также с какой скоростью ее атмосфера «убегает» в космос. По мнению астрономов, для того, чтобы условия на Марсе стали более пригодны для жизни, давление на планете необходимо повысить до одного бара (примерно равное земному), что эквивалентно 2,5 тысячам граммов углекислого газа на квадратный сантиметр поверхности. Сегодня давление на Марсе достигает 6 миллибар.

Попытка... Ой всё...
Локальное терраформирование Марса. Часть третья. Копипаста говорит что атмосферу делать не из чего. Марс, Колония, Терраформирование, Астероид, Длиннопост

Согласно расчетам, в полярных шапках Марса, может содержаться достаточно углекислого газа, чтобы удвоить атмосферное давление, доведя его до 12 миллибар. На данный момент, точную оценку его количества дать нельзя, однако, по мнению астрономов, верхний лимит для CO2 составляет 150 миллибар. Кроме того, углекислый газ может содержаться в реголите — около 0.01 грамма CO2 на грамм реголита. В общей сложности толщина реголитового слоя, как показывают работы ученых, может составлять до 100 метров, а значит, количество углекислого газа может доходить до 100 грамм на квадратный сантиметр. Это немного завышенная оценка, так как в действительности вряд ли удастся высвободить весь CO2 — но если это все-таки получится осуществить, то давление повысится до 40 миллибар. Последний источник CO2 на планете, углеродсодержащие минералы, позволит повысить давление максимум до 50 миллибар.


При этом скорость «убегания» кислорода из марсианской атмосферы в космос, которое происходит из-за взаимодействия с солнечным ветром, составляет порядка 1,5 килограмма в секунду. Неизвестно, что именно служит источником кислорода (CO2 или H2O), однако наблюдения показывают, что с древних времен Марс также потерял около 50 процентов углерода.


Принимая во внимания все происходящие на планете процессы, а также современное развитие технологий, ученые пришли к выводу, что человечество сможет повысить атмосферное давление на Марсе лишь до 20 миллибар, если будет использовать все доступные источники. Основным резервуаром будут служить полярные шапки, однако содержащегося в них газа все равно будет недостаточно для терраформирования. При атмосферном давлении 20 миллибар средняя температура на Марсе возрастет на 10 кельвинов, в то время как для стабильного существования жидкой воды необходимо потепление на 60 кельвинов.

Оставим терраформителей Марса языком наедине с этой новостью.

Как мы рассмотрели в первых двух постах серии и комментариях к ним, строительство

копирующих себя заводов с выделением в атмосферу кислорода поможет немного лучше утеплить Марс, чем растопление углекислоты. Но если у нас есть технология таких заводов, то зачем нам терраформированный Марс?


Учебный автокопирующийся завод на ЛУне в представлении НАСА 80-х годов.

Локальное терраформирование Марса. Часть третья. Копипаста говорит что атмосферу делать не из чего. Марс, Колония, Терраформирование, Астероид, Длиннопост

Такие заводы откроют нам  просторы планетоидов и  астероидов, как удобных для жизни колоний. без терраформирования.

Смотрите сколько места

Локальное терраформирование Марса. Часть третья. Копипаста говорит что атмосферу делать не из чего. Марс, Колония, Терраформирование, Астероид, Длиннопост
Да, площадь их поверхности меньше, чем еще пара-тройка материков Земли. Но стокилометровый астероид доступен для разработки практически весь. Плотность одного его позволяет вырыть пещерный город объемом того же порядка что и объем всех строений всех городов Земли.

Замкнутая система жизнеобеспечения накормит сравнимое население. А таких асетроидов многие тысячи только открыты. На любой вкус. Ледяные полностью, ледяные частично и даже металлических немножко есть. Но даже на полностью ледяном астериоде хватит минералов (силикатов и оливинов) хватит на стены и грядки.


Трущобы  под поверхностью троянского астероида (624) Гектор. Путепроводы гравитационной "карусели" все еще функционируют.

Локальное терраформирование Марса. Часть третья. Копипаста говорит что атмосферу делать не из чего. Марс, Колония, Терраформирование, Астероид, Длиннопост

Но тренироваться лучше на Марсе. Просто потому что на Марс дадут деньги. Потому что под поверхностью Марса можно комфортно жить.


К тому же это просто красиво

Локальное терраформирование Марса. Часть третья. Копипаста говорит что атмосферу делать не из чего. Марс, Колония, Терраформирование, Астероид, Длиннопост
Показать полностью 5

Локальное терраформирование Марса. Часть вторая. Почему Марс?

Часть первая:

https://pikabu.ru/story/lokalnoe_terraformirovanie_marsa_cha...


Итак, мои маленькие освоители космоса языком, продолжим срывать покровы.

Вам переселяющим человечество за тысячи световых лет, раскручивающим ядра планет, двигающим астероиды для увеличения массы планеты, наверное непонятны наши размышления о выгоде разных способов освоения космоса.

Какая выгода человечеству от освоения Марса?

Вымороженная пыльная пустыня. Атмосфера слишком разреженная для аэродинамического торможения перед мягкой посадкой пилотируемых аппаратов, но мешающая низкоорбитальным маневрам. Отсутствующая тектоника, а значит никаких месторождений на поверхности. И никаких микробных железорудных, например толщ, как на Земле.

Все эти недостатки искупаются одним преимуществом. Вокруг Марса летает Фобос.


Идеальный космодром для скалистых планет.

Локальное терраформирование Марса. Часть вторая. Почему Марс? Марс, Колония, Терраформирование, Фобос, Космические путешествия, Длиннопост, Гифка
Всего около 6000 километров до поверхности планеты.

А это значить что для того что бы попасть на Фобос в будущем не надо при старте с Марса набирать орбитальную скорость. Просто в нужный момент надо вертикально подбросить груз или капсулу с экипажем. Вращающийся в плоскости орбиты трос подхватит капсулу. Если точно подгадать радиус вращения троса, то в точке встречи относительная скорость конца троса будет нулевой относительно поверхности Марса.

Потом либо подтянуть её к Фобосу либо отпустить капсулу в любом месте выше орбиты и она будет иметь скорость выше орбитальной.

Для орбиты Луны этот трюк потребует(по расчетам советских ученых) обычных стальных канатов. На Марсе  придется заморочится  кевларом.

Называется этот метод - ротаватор

На орбите  Земли НАСА предлагает повесить ускоритель-пращу на этом принципе, например.

Локальное терраформирование Марса. Часть вторая. Почему Марс? Марс, Колония, Терраформирование, Фобос, Космические путешествия, Длиннопост, Гифка

https://www.youtube.com/watch?v=mPx1Nq80jm8


или


https://www.youtube.com/watch?v=TlpFzn_Y-F0


Вокруг Луны и Земли не летают скалы. И вообще такого спутника на низкой орбите нет в Солнечной системе нигде, кроме Марса. И только Марса есть куда повесить "небесный крюк".

Не только запуски, но и посадки выгоднее проводить с "крюка". В нижней точке правильно раскрученного троса скорость относительно поверхности Марса стремится к нулю. Значит грузы можно спускать без теплозащитного экрана, просто на парашюте.


Проектный вид Фобоса в конфигурации "раздельные старт и финиш". Трос условно утолщен. Эстакада нарисована схематично.

Локальное терраформирование Марса. Часть вторая. Почему Марс? Марс, Колония, Терраформирование, Фобос, Космические путешествия, Длиннопост, Гифка
Даже если когда нибудь в далеком будущем создадут волшебные материалы годные для сооружения (прости господи) "лифта Кларка" вокруг Земли, никто в здравом уме это убожество(в смысле лифт) сооружать не будет. Взорвут на Луне(или даже на Земле) пару гигатонн тротилового эквивалента в подповерхностной полости и запустят на высокоэлллиптическую орбиту над Землей такую же опору для "небесного крюка".
Показать полностью 3

Локальное терраформирование Марса. Часть первая. Почему локальное?

Обоснование утопичности глобального терраформирования Марса подробно рассчитано в статье Бобуха.

http://tung-sten.no-ip.com/Texts/Popsci/Mars.Climate/Mars.Cl...

Несмотря на то что статья довольно старая(2006 год), никаких новых данных её опровергающих не получено.

Скажем "гениальная" идея "неназываемого" рассмотрена и требует взрыва всех требуемых бомб на полюсах Марса одновременно (иначе атмосфера будет снова замерзать в нынешнее состояние). А также запасов льда в полярных шапках больше нынешних оценок на порядок.

Да, Марс мёртв, и куда более, чем нам того бы хотелось. Простым "толчком" его не разогреть.


Естественно, авторепликаторы терраформируют Марс "просто":

Представим себе завод, непрерывно выполняющий всего лишь две функции: производить кислород( из окислов, а так же углекислоту из карбонатов и парниковый хлоруглерод из перхлоратов) из подножных минералов и... свои копии. А энергию брать от Солнца.

Но это несколько сотен лет(не менее 300 с начала развертывания первого рабочего авторепликатора), а до этого терраформителям хотелось бы пожить в комфорте.

Локальное терраформирование Марса. Часть первая. Почему локальное? Колония, Космические путешествия, Марс, Терраформирование, Длиннопост

До этого этапа надо еще нескольким поколениям дать возможность полноценного быта, а не прозябания в стеклянных теплицах под потоками живительного солнечного ветра и галактических лучей.

Магнитосферы нет, атмосферы нет, населена авторепликаторами.

Жуткое место на самом деле.

Но есть места , где под песком и камнями сохранился лед. Водяной и много. Аж на поверхность вытекает

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Mars_Express...

Локальное терраформирование Марса. Часть первая. Почему локальное? Колония, Космические путешествия, Марс, Терраформирование, Длиннопост

"Кратер составляет 35 километров диаметр и имеет максимальную глубину около 2 километров... Пятно яркого Материал расположен в центре кратера остаточной воды со льдом."

Это возле северной полярной шапки. 60-70 градусы широты.

В сентябре 2009 появились кадры со свежими кратерами уже под 20-30 градусами широты - лед выброшенный из них за годы наблюдения заметно сублимировал и исчезал, но он там был.

"Феникс" копнул на несколько сантиметров песок в высоких широтах - сразу водяной лед нашел.

Есть данные, что если бы "Викинги" копали хоть чуть чуть глубже, тоже бы нашли лед.

Вот залежи льда под поверхностью на склонах к северной равнине Марса

Локальное терраформирование Марса. Часть первая. Почему локальное? Колония, Космические путешествия, Марс, Терраформирование, Длиннопост

Под толщей льда выплавляем водную линзу, надуваем в ней купол. Он должен быть трехслойным Лед 1-9м - Вода(1-9 метров) - Пластик (держать давление 0,3 атмосферы - такое давление будет создавать столб воды и льда в 10 метров на Марсе). Под пластиком - атмосфера пригодная для высадки растений. Давление в ней создается весом купола.

Освещение - световодами

(Освещенность на ясном небе Марса (300000-400000 люкс)43% от Земной)

Локальное терраформирование Марса. Часть первая. Почему локальное? Колония, Космические путешествия, Марс, Терраформирование, Длиннопост

Край второго купола Колонии Сильвана.(из архива первопроходцев)

Локальное терраформирование Марса. Часть первая. Почему локальное? Колония, Космические путешествия, Марс, Терраформирование, Длиннопост

Как лететь колонистам на Марс:

https://pikabu.ru/story/asteroidyi__nasyipi_solnechnoy_siste...

Показать полностью 5

Астероиды - насыпи Солнечной системы.Часть восьмая. НАСА не знает точно, но понимает что там смерть.

Часть седьмая

https://pikabu.ru/story/asteroidyi__nasyipi_solnechnoy_siste...


Итак, мои дорогие юные освоители космоса языком, наступает самый интересный момент.

Нам предстоит понять и принять реальность.

Большая часть космоса - пустота. А большая часть того, что не пустота несет человеческому телу смерть. Единственное место, где в космосе можно остаться в живых обычно выглядит вот так:


Это астероид Рюгу с расстояния 6 километров.

Астероиды - насыпи Солнечной системы.Часть восьмая. НАСА не знает точно, но понимает что там смерть. Астероид, Космические путешествия, Циклер, Длиннопост, Радиация, Космос

Ученые, работающие в НАСА читают лекции и свободно рассказывают страшные вещи о радиации в космосе. Волосы шевелятся от приводимых фактов.

Не смотрите этот ролик, если не хотите биться в конвульсиях и кричать "Вывсеврети. Илонушка увезет нас всех на Марс!!!!!"

https://www.youtube.com/watch?v=GIYdF7YlX3o


Самые интересные скрины:

Астероиды - насыпи Солнечной системы.Часть восьмая. НАСА не знает точно, но понимает что там смерть. Астероид, Космические путешествия, Циклер, Длиннопост, Радиация, Космос
Это треки частиц космического излучения, пробитые в веществе. Статистики по воздействию такими ионами на живые организмы нет.

Чернобыль, Фукусима и Трехмильный остров излучали альфа-частицы (второй слева трек). Наряду с тремя другими факторами  (бета-лучи, гамма-лучи и нейтроны)поражающего действия радиации изученными в земных условиях.

Что будут делать с ДНК клеток остальные ионы никто пока статистики не набрал.

Мало того, эти ионы наводят в телах "дельта-излучение". Вторичные электроны, выбитые ионами из облучаемого материала. Известные замеры на марсианских зондах эту дозу не учитывали по причине отсутствия живого материала.

Астероиды - насыпи Солнечной системы.Часть восьмая. НАСА не знает точно, но понимает что там смерть. Астероид, Космические путешествия, Циклер, Длиннопост, Радиация, Космос
Несуществующая единица измерения плотности внезапно появилась на лекции НАСА.


Защита относится к протонам Солнечного ветра.


На этом серия постов про преимущества и недостатки исследования космоса под защитой реголита астероида заканчиваются.

Следующие посты будут про локальное терраформирование Марса.

Показать полностью 3

Астероиды - насыпи Солнечной системы. НАСА превозмогает. Часть седьмая. Денег нет, но они держатся.

Часть шестая

https://pikabu.ru/story/asteroidyi__nasyipi_solnechnoy_siste...


Что только не придумают эти русские  американцы  что бы дороги не строить не выполнять желание президента Обамы заниматься астериодами.

Астероиды - насыпи Солнечной системы. НАСА превозмогает. Часть седьмая. Денег нет, но они держатся. Астероид, Космические путешествия, Радиация, Гифка, Длиннопост

Во время так называемых "протонных событий" предлагается индивидуально отстаиваться и отлеживатся в разного рода чуланчиках обложившись пакетами с использованными расходными материалами с повышенным содержанием водорода от вторичных нейтронов идущих от алюминиевой обшивки. А так же прочими грузами.

Так работать

Астероиды - насыпи Солнечной системы. НАСА превозмогает. Часть седьмая. Денег нет, но они держатся. Астероид, Космические путешествия, Радиация, Гифка, Длиннопост
Так спать
Астероиды - насыпи Солнечной системы. НАСА превозмогает. Часть седьмая. Денег нет, но они держатся. Астероид, Космические путешествия, Радиация, Гифка, Длиннопост

Оригинальный ролик

https://www.youtube.com/watch?v=admRr0sp_v8


Это рендер видео старого концепта межпланетного модуля НАСА.


Новый модуль LOP-G не такой просторный,

Астероиды - насыпи Солнечной системы. НАСА превозмогает. Часть седьмая. Денег нет, но они держатся. Астероид, Космические путешествия, Радиация, Гифка, Длиннопост

поэтому индивидуальные средства защиты не поместились. Все четыре члена экипажа размещаются в стенной шкаф попарно "валетом".

Астероиды - насыпи Солнечной системы. НАСА превозмогает. Часть седьмая. Денег нет, но они держатся. Астероид, Космические путешествия, Радиация, Гифка, Длиннопост

Оригинальный ролик


https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=gmYEnL...


Обсуждения на тему " радиация в межпланетных полетах легко экранируется" полезно сопровождать этими роликами. Меня лично пробрало. Сопереживаю героическим астронавтам. Запах, клаустрофобия.


А внутри астероида радиация соответствует наземной. Всего 1 килограмм массы вещества над каждым квадратным сантиметром обшивки гермообъема и лети хоть к Юпитеру.

Показать полностью 4

Что надо успеть за выходные

Выспаться, провести генеральную уборку, посмотреть все новые сериалы и позаниматься спортом. Потом расстроиться, что время прошло зря. Есть альтернатива: сесть за руль и махнуть в путешествие. Как минимум, его вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Собрали несколько нестандартных маршрутов.

ПОЕХАЛИ

Астероиды - насыпи Солнечной системы. Часть шестая. Без освоения околоземных астероидов - тупик.

Пятая часть:

https://pikabu.ru/story/asteroidyi__nasyipi_solnechnoy_siste...


Несомненно правильное решение НАСА развертывать плацдарм на окололунной орбите . "Добравшись до околоземной орбиты вы на полпути куда угодно"(с).

Астероиды - насыпи Солнечной системы. Часть шестая. Без освоения околоземных астероидов - тупик. Астероид, Колония, Космические путешествия, Длиннопост

Окололунная орбита выбранная для LOP-G - представляет собой высокую околоземную орбиту. Быстро можно вернуться на Землю, не надо тратить энергию на старт с Луны, и большая часть энергии на выход из гравитационной ямы Земли передана модулям.

Астероиды - насыпи Солнечной системы. Часть шестая. Без освоения околоземных астероидов - тупик. Астероид, Колония, Космические путешествия, Длиннопост

В конце марта 2017 была представлена программа  НАСА на ближайшие десятилетия. План включает создание посещаемой станции на орбите Луны, в первой половине 2020-х годов, , постройку транспортной системы для дальнего космоса,  полет к спутникам Марса в первой половине 2030-х и, наконец, высадку на Марс в конце 2030-х или начале 2040-х. Миссия по ловле и посещению астероида признана неперспективной.


DSG, Deep Space Gateway («Ворота в дальний космос») станет орбитальной базой, приспособленной к проживанию экипажа из четырех человек на период до 42 суток. Она будет способна неоднократно менять свою орбиту, в т.ч. на высокоэллиптическую и околопрямолинейную галообразную орбиту. Основное предназначение — использование в качестве станции поддержки лунных миссий. Оттуда можно будет управлять луноходами и выполнять исследования поверхности спутника. Также DSG собираются использовать в качестве перевалочного пункта для экспедиций к другим планетам.


Для постройки понадобится четыре пуска SLS.


EM-2 в 2023 доставит на орбиту Луны «Орион» с экипажем из четырех астронавтов и первый двигательно-энергетический модуль станции DSG массой 8-9 т. Его солнечные батареи будут обеспечивать около 40 кВт. Модуль будет оснащен электродвигательной установкой мощностью 12 кВт и обычными химическими двигателями. Основан он будет на наработках отмененного космического аппарата ARM, целью которого был захват и доставка на орбиту Луны булыжника с околоземного астероида. Наработки программы не исчезли всуе. Мощные ионные двигатели этого модуля, позволят будущей космической станции проводить значительные коррекции своей орбиты.

Астероиды - насыпи Солнечной системы. Часть шестая. Без освоения околоземных астероидов - тупик. Астероид, Колония, Космические путешествия, Длиннопост

Экспедиция EM-3 состоится в 2024 году. К Луне вновь полетят четыре человека на «Орионе», а попутным грузом SLS, выведет жилой модуль DSG массой до 10 т. Он состыкуется с двигательно-энергетическим модулем, который к этому времени перейдет на околопрямолинейную галообразную орбиту (Near Rectilinear Halo Orbit, NRHO)


Следующей станет коммерческая миссия снабжения DSG. А в 2025 году состоится EM 4. Полет астронавтов на «Орионе» будет сопровождаться доставкой к окололунной станции логистического модуля с канадской рукой-манипулятором (до 10 т). После этого допустимая продолжительность экспедиций на DSG увеличится до плановых 42 суток и начнется полноценная эксплуатация станции, в т.ч. со сменой орбиты.


После EM-4 планируется очередная миссия снабжения от коммерческого провайдера. В 2026 году состоится финальная миссия первого этапа программы, EM-5. На этот раз станция DSG прирастет шлюзовым модулем, масса которого, как и раньше, будет укладываться в допустимые для ракеты SLS 10

Ребята, что с Вами не так? Почему нельзя сделать станцию с постоянным экипажем??? Фалкон Хэви забросит снабжение  за мелкий прайс,а радиация окололунном пространстве мизерная. Вон все освоители космоса языком требуют сразу на Марс!!!

Какие 40 суток в год. Что это за освоение космоса?


А вот что:

Даты полётов Apollo (голубые вертикальные линии с номерами экспедиций) и уровни потока протонов от Солнца (жёлтые вертикальные чёрточки). Нелинейная шкала справа – доза радиации в единицах REM. Горизонтальные линии отмечают уровни для сравнения: светло-жёлтая – средняя годовая доза на уровне Земли, жёлтая – годовая доза работников АЭС и других производств, связанных с радиацией, оранжевая — лучевая болезнь, красная – смертельная доза (иллюстрация NASA).

Астероиды - насыпи Солнечной системы. Часть шестая. Без освоения околоземных астероидов - тупик. Астероид, Колония, Космические путешествия, Длиннопост

Это разовая доза за вспышку.

а еще фоновая радиация от Солнца и ГКЛ.Любая вспышка - гарантированная смерть экипажа за пределами низкой околоземной орбите на нынешних космических кораблях.


"Солнечные вспышки являются наиболее мощными проявлениями солнечной активности. Во время вспышек на Солнце происходит выделение огромного количества энергии (до 10 ^33 эрг и более), запасаемой в магнитных полях в виде токовых систем. Заряженные частицы (электроны, протоны, ядра) ускоряются до высоких энергий (электроны до ультрарелятивистских энергий, более 200 кэВ, протоны до 10-100 МэВ и в очень редких случаях до 1-10 ГэВ). При взаимодействии с плазмой солнечной атмосферы пучки ускоренных частиц порождают жесткое электромагнитное излучение в диапазоне от рентгена до гамма (при распространении пучков вглубь солнечной атмосферы)"


Это на МКС, когда половина радиации поглощает близкая Земля, а заряженные частицы отклоняют радиационные пояса можно отсидеться в спускаемом аппарате "Союза". А в настоящем космосе алюминиевые банки не спасут. И спускаемый аппарат Ориона не спасет.


А всего то надо было выделить денег на 2 миссии ARRM (к Бенну и к Рюгу) для надежности. Привезти за 6-8 лет от них по 500 тонн реголитных глыб, и сделать уже нормальное убежище для хрупких человеческих тел.

"космический возраст метеорита определяют по плотности треков, оставленных в его веществе космическими частицами солнечного или галактического происхождения. Они не проникают глубоко, а задерживаются в слое толщиной около 1 м "

На полюсе Рюгу обнаружен прямо таки Кларковский монолит. А тащить его некому.


Все стадии были спроектированы. Но не смогли финансово озабоченным доказать нужность.


Сближение роботизированного зонда, доставившего образец с поверхности околоземного астероида со станцией на окололунной орбите. Пилотируемый корабль отстыкован и отведен от станции для безопасности.

Астероиды - насыпи Солнечной системы. Часть шестая. Без освоения околоземных астероидов - тупик. Астероид, Колония, Космические путешествия, Длиннопост
Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!