Ученый рассказал, как выглядели бы люди на разных планетах Солнечной системы
Как изменятся люди, если переедут на Марс, Венеру или Уран.
Ученые представили, как со временем стали выглядеть люди, если бы смогли колонизировать планеты Солнечной системы. Примерный список изменений и адаптаций человеческого организма к новым условиям приводит доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Владислав Никитин.
Меркурий и подземная слепота.
Жизнь на Меркурии почти невозможна из-за экстремальных температур (до +400 градусов днем и -180 градусов ночью) и отсутствия атмосферы, что вызывает сильное космическое излучение. Гравитация (0,38g) в три раза слабее земной, что может привести к атрофии мышц и хрупкости костей.
Владислав Никитин считает более реалистичным создание подземных колоний с искусственным освещением и климатом. В таких условиях глаза адаптируются к сумеречному свету, ухудшая цветовосприятие. Осязание и слух станут основными инструментами навигации, а клаустрофилия может стать преимуществом для жителей подземных городов.
Венера и воздушные города-дирижабли.
Колонизация Венеры невозможна из-за давления в 92 раза выше земного. Разумное решение — строить города-дирижабли на высоте 50–65 км, где давление 0,91g и температура около +50 градусов. Это близко к земным условиям, и скафандры не понадобятся.
Плотный облачный слой Венеры задерживает ультрафиолет, поэтому кожа поселенцев станет светлее. Поддержание той же температуры, что снаружи, замедлит метаболизм, снижая активность. Эволюционный механизм может удлинить руки и ноги для лучшего охлаждения.
Марс и колония баскетболистов.
Марс — главный кандидат для колонизации, но из-за слабой гравитации (0,38g) и радиации облик «марсианина» изменится через несколько поколений. Из-за отсутствия нагрузки кости станут хрупкими и вытянутыми, скелет потеряет плотность, а рост увеличится до 210–230 см. Сердце уменьшится и будет биться реже из-за снижения веса крови.
Люди смогут жить без скафандров при создании искусственной атмосферы, но пыль вызовет глобальные бури. У марсиан разовьется третье веко, сузятся носовые ходы с густыми волосками, а основным рефлексом очистки дыхательных путей станет чихание.
Юпитер и ледяная колыбель.
Юпитер непригоден для жизни из-за отсутствия твердой поверхности и мощного радиационного излучения, убивающего за секунды. Его спутники имеют разные уровни радиации: Каллисто самый безопасный, Эволюция человека на Ганимеде потребует быстрой починки ДНК, черной кожи как щита от радиации, а на Европе — адаптации к ледяной водной среде с изменением тела, напоминающего ластоногих, увеличением грудной клетки и селезенки, ростом глаз и развитием эхолокации. Ио практически непригоден для колонизации из-за радиации и вулканической активности, требуя подземного образа жизни.
Сатурн и метановые озера спутника.
Сатурн непригоден для жизни из-за отсутствия твердой поверхности и смертельной радиации. Однако его спутник Титан с жидким метаном и плотной азотной атмосферой может быть пригодным для жизни благодаря защите от космических лучей.
Гравитация на Титане составляет 0,14 g, что в семь раз слабее земной, а температура около -180 градусов. Люди на Титане станут высокими из-за отсутствия гравитационного давления, а кожа — бледной из-за недостатка ультрафиолета.
Главная проблема — холод. Вода в тканях замерзнет, превращаясь в острые кристаллы льда. Чтобы избежать этого, кровь будет содержать белки-антифризы, связывающие кристаллы льда и предотвращающие замерзание. Также необходима будет толстая жировая прослойка из ненасыщенных жиров для сохранения тепла тела без скафандра.
Окраина Солнечной системы.
Уран и Нептун — холодные газовые гиганты без твердой поверхности. Температуры ниже -200 градусов, ветры сверхзвуковые. Жизнь возможна только в орбитальных станциях или колониях под поверхностью их спутников. Там нет атмосферы и магнитного поля, поэтому радиация смертельна. Купол на поверхности не защитит.
На Плутоне и Хароне температура до -240°C, атмосфера отсутствует, радиация высока. Жизнь возможна в подземных городах в ледяных пещерах. Люди будут проводить много времени в анабиозе, зрение станет черно-белым. На клеточном уровне увеличится доля ненасыщенных жирных кислот, вода частично заменится спиртами или другими соединениями с низкой точкой замерзания, как у земных организмов, вмерзающих в лед.
Источник: https://share.google/Mcp8rR9hF2vj9Z9Td
У Плутона может быть океан — прямо под "сердцем"
На Плутоне есть область, которую помнит каждый, кто хотя бы раз видел снимки этой карликовой планеты из пояса Койпера. Речь идет об Области Томбо, или Сердце Плутона — гигантской "сердцеподобной" области, протяженность которой составляет примерно 2 300 километров.
Снимок Плутона в естественных цветах, полученный зондом "Новые горизонты" 14 июля 2015 года с расстояния 35 445 километров / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker
Западную часть этой области занимает Равнина Спутника (лат. Sputnik Planitia), представляющая собой ледяную равнину размером 1 400 на 1 200 километров. И именно эта равнина привлекает особое внимание.
Для сравнения: средний диаметр Плутона составляет 2 377 километров.
Анализ снимков
14 июля 2015 года космический аппарат NASA "Новые горизонты" пролетел мимо системы Плутона, передав на Землю множество снимков, включая достаточно детализированные.
Внимание исследователей — как, пожалуй, и любого человека — тут же приковало "сердце". Взяв на вооружение все имеющиеся данные, они приступили к моделированию, чтобы объяснить, как вообще могла появиться столь необычная структура на задворках Солнечной системы. В первую очередь речь шла о Равнине Спутника — западной доле "сердца", резко контрастирующей на фоне остальной поверхности карликовой планеты.
Равнина Спутника / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker
В итоге было установлено: Равнина Спутника покрыта тонким слоем азотного льда, под которым расположена "плита" водяного льда толщиной от 40 до 80 километров, выполняющая роль природной теплоизоляции. Ниже нее может сохраняться подповерхностный океан, а его наличие влияет на напряжения в ледяной коре и на картину трещин на поверхности.
Моделирование показало, что соленость этого океана — около 8% от солености Мирового океана на Земле (то есть вода не "морская", а скорее слабосоленая).
Мощь моделирования
Фундаментом моделирования являются имеющиеся данные (константы), к которым добавляют предполагаемые явления и физические процессы (переменные и параметры), после чего модель проверяют: дает ли она картину, совпадающую с наблюдениями. Если результат отрицательный, то меняют переменные. Однако современные суперкомпьютеры позволяют рассматривать множество вариантов сразу, создавая тысячи, а то и миллионы моделей.
В моделировании подледного океана Плутона ключевым параметром стала его плотность, которая зависит от соли и температуры. Если бы океан был слишком "легким", то ледяная оболочка сверху вела бы себя иначе, и на поверхности было бы заметно больше разломов. Если бы он был слишком "тяжелым", наоборот, трещин оказалось бы меньше. Так, перебирая возможные диапазоны и сравнивая модели с наблюдаемыми изображениями, ученые смогли оценить соленость предполагаемого океана.
Важно понимать, что моделирование — это не полет фантазии, а методология, отточенная десятилетиями: она опирается на измерения, физику и статистику, а не на желание "подогнать" результат. Ценность и эффективность моделирования проще всего увидеть на Земле: ученые постоянно моделируют то, что напрямую не наблюдают (например, прогнозирование таяния ледников, риск паводков, распространение загрязнений или структуру пород при поиске полезных ископаемых), а затем проверяют выводы по независимым данным и реальным измерениям.
Рождение океана
Раньше, до встречи "Новых горизонтов" с Плутоном, концепции существования подповерхностного океана звучали как фантастика: тело маленькое, очень далеко от Солнца, строение не позволяет удерживать внутреннее тепло, да и внутреннего тепла там не осталось, так как карликовая планета давно остыла.
Северо-западная часть Равнины Спутника / © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker
Сегодня же вероятность существования подповерхностного океана на Плутоне оценивается как "высокая". А появиться он мог в результате очень мощного древнего удара, который сформировал глубокую впадину и растопил огромное количество водяного льда. Соли, геология и окружающие условия привели не к полному промерзанию появившегося глобального водоема, а к формированию толстой коры над ним. Сегодня важную роль в поддержании жидкого состояния океана играет гравитационное взаимодействие с Хароном, крупнейшим спутником Плутона со средним диаметром 1 212 километров.
Что это меняет
Если под "сердцем" действительно есть океан, то Плутон перестает быть просто "замороженным камнем" на окраине Солнечной системы. При достаточной долговечности этого подповерхностного водоема карликовую планету можно рассматривать как потенциально обитаемый мир.
Хотите больше науки в вашей жизни? Тогда приглашаю вас в мой Telegram-канал — здесь каждые четыре часа выходит новый материал: https://t.me/thespaceway














