Технофилософ
243 subscribers
5 photos
1 video
3 files
27 links
О технологиях в жизни и фантастике. От писателя Нила Искрена
Download Telegram
#космос

Не так давно информационное поле всколыхнули новости о том, что человечество собирается вернуться в космос. Вот китайцы и индусы запускают зонды к Луне и имеют на неё большие планы. Даже Трамп заявил о том, что в 2024 году американцы снова будут на Луне. Что-то в таком духе говорит и Рогозин.

Чем же вызван такой интерес к космосу и нашей ближайшей соседке? Неужели появились какие-то новые технологии, которые сдерживали нашу космическую экспансию раньше?

Вовсе нет. Да, технологии развиваются. Но возьмём пример с мореплаванием - технологии постоянно развиваются и там, однако недостаток технологий не мешал людям ходить по морям начиная с незапамятных времён. Скорее, практика активно тянула за собой технологию. Так и для покорения космоса было бы куда более перспективно заняться его освоением активнее и тем самым подстегнуть развитие технологий.

Так в чём же причина? На мой взгляд, причина чисто экономическая. В космос нас тянет любопытство, но это любопытство очень дорого обходится. Для любой богатой страны выделение существенной части своего бюджета на космические полёты означает ухудшение других сфер жизни: например, обороны или социальной защиты. Богатые страны не готовы пойти на такую жертву - тем более на том фоне, что их темпы экономического роста очень низкие.

Другое дело страны, которые бурно развиваются. Из своих растущих доходов они могут выделять существенные деньги на космические программы, и это не приводит к ухудшению финансирования других сфер жизни.

Выходит, что космос - удел догоняющих? Не совсем так. Космос - удел богатеющих. СССР на момент космического прорыва тоже был страной с бурным экономическим ростом. Да и США росли быстро после войны. Сегодня быстро растут Китай и Индия. Так что и космос будет за ними.

Смогут ли они удержать высокие расходы на космические программы, ведь по мере развития экономики на государство приходится всё больше и больше обязательств? Неизвестно. Но уже понятно, что нас ждёт новая космическая гонка. И всплеск интереса к космосу в научной фантастике только подтверждает это.
#космос
#награнифантастики

А слышали ли вы что-нибудь о квантовой телепортации?
Нет, это не то, чем кажется. Отправить таким способом человека на Марс или даже в соседнюю комнату невозможно. Суть квантовой телепортации основывается на явлении, называемом квантовой запутанностью – когда состояния двух и более частиц оказываются взаимозависимыми. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что, когда меняется состояние одной частицы, это моментально отражается и на другой.

Учёные задумались: а что, если частицы разделить приличными расстояниями? Сохранится ли их запутанность? Да, она сохранилась. На расстоянии метров, километров, сотен километров. Не важно, где находятся спутанные частицы – меняя состояние одной, мы изменяем и состояние другой. Возникает соблазн использовать это явление в системах связи, но пока есть другие фундаментальные ограничения, которые не позволяют этого делать.

Однако что важно для нас, любителей фантастики, в этой истории? А важно то, что человечество открыло способ передавать информацию на любое расстояние с бесконечно большой скоростью. «Бесконечно большая» здесь значит «мгновенно». При чём это происходит без каких-то внушительных спецэффектов: молнии не бьют, пространственные воронки не открываются, Земля не схлопывается в чёрную дыру. Тихо и незаметно. Миг – и изменение состояния одной частицы сразу же отзывается на другой.

Такое чудесное явление заставляет задуматься о том, что пространство – это не то, что мы о нём думаем. Это ведь даже не теория червоточин, которые связывают отдалённые области пространства. Запутанные частицы ведут себя так, словно пространства не существует вовсе. И кто знает, возможно, в будущем нам будет доступна настоящая телепортация – и проходить она будет куда более тихо, спокойно и буднично, чем сейчас это описано в научной фантастике.
#космос
Как известно, на Марсе почти нет атмосферы. А виной тому отсутствие магнитного поля. Объясняют это так: Марс – геологический мёртвая планета, в нём нет жидкого ядра и вулканизма (хотя раньше он был), потому и нет значимого магнитного поля. И вот теперь солнечный ветер безнаказанно уносит молекулы газов из марсианской атмосферы.

Но аппарат Insight, работающий на Марсе с ноября 2018 года, внезапно обнаружил, что магнитное поле Марса в 20 раз сильнее, чем считалось ранее. Более того – оно пульсирует. Причины таких явлений учёным неизвестны. Предполагают, что под поверхностью Марса находится электропроводящий слой толщиной в 4 километра. Что это может быть? Возможно, жидкая вода с растворённым в ней солями. А где жидкая вода, там и жизнь рядом, почему нет?

В общем, космос преподносит нам много сюрпризов, хоть порой и кажется, что мы там уже всё исследовали. Кстати сказать, исследование геологии других планет позволят нам лучше понимать и геологию Земли – на нашей планете тоже хватает странностей, которые озадачивают учёных.
Братья по разуму
#братьяпоразуму
#чистаяфантастика
#космос

Эй, где все? Почему наши небеса не ломятся от горомного количества летающих тарелок и любых других летательных аппаратов, стремящихся свалиться нам на голову? Почему мы не видим следов инопланетной инженерной деятельности? Неужели мы всё-таки одни во Вселенной? Неужели явление разумной жизни уникально?

Едва возникнув, жизнь на Земле проникла буквально во все экологические ниши и стала поистине неистребима. Но никто не может утверждать, что любая жизнь должна привести к появлению разума. Тем не менее, давайте предположим, что разумная жизнь на других планетах всё же есть. Какими могут быть сценарии визита братьев по разуму в нашу Солнечную систему, если исходить из различных физических предпосылок?
Сценарий 1. Космические кочевники. Субсветовые скорости.
#братьяпоразуму
#чистаяфантастика
#космос

Если перемещение быстрее скорости света невозможно, то нам следует ждать "корабль поколений", который тысячелетиями движется от звезды к звезде в поисках нового дома, но никогда его не найдёт. Почему не найдёт? Потому что за тысячи лет в космосе вид разумных существ настолько приспособится к условиям низкой гравитации, что ему уже не нужны будут твёрдые планеты.

Популярная в современной фантастике история о том, как 2-10 человек несут вахту, пока остальные представители их вида мирно спят в криогенных камерах (либо же вообще пребывают в состоянии эмбрионов) не выдерживает критики, так как такого количества человек элементарно не хватит для повседневного технического обслуживания сложнейшего технического устройства, каким является космический корабль.

И раз уж мы отважились на полёт длинною в тысячелетия, это означает, что мы просто обязаны уметь регенерировать воздух и воду, выращивать пищу, шить одежду и производить сложные технические устройства прямо на борту корабля. А самое важное, должны наладить воспроизводство населения в космосе.

Что из это следует? Что планета Земля, да и любая другая планета, им уже неинтересна. Все необходимые для своей экономики вещества они прекрасно будут добывать в космическом пространстве (например, на астероидах). А если не будут, то до нас и не долетят.

Кроме того, подобного рода корабль, предназначенный для перевозки тысяч и тысяч особей, в принципе непригоден для посадки на планету. Конечно, чтобы посетить планету, можно использовать небольшие челноки. Но как же быть с гравитацией, от которой обитатели вечной пустоты уже успели отвыкнуть?

Скорее всего, если такой корабль войдёт в пределы Солнечной системы, мы его даже не увидим. Он пройдёт где-нибудь вдалеке от обжитых нами пространств, вдалеке от наших телескопов и станций наблюдения. Кроме того, по внешнему виду такой корабль будет напоминать что угодно, но только не корабль. Разумно сделать "корабль поколений" сразу внутри астероида. Это обеспечит защиту и от столкновений с космическими телами, и от проникновения космической радиации.

Может быть, братья по разуму помашут нам ручкой в знак приветствия. А скорее всего, постараются не выдавать своего присутсвия ничем. Почему? Да очень просто, у них оснований бояться нас гораздо больше, чем у нас - бояться их. Нас более семи миллиардов. Их несколько десятков тысяч. У нас целая планета. У них один корабль. Но кто знает, как мы отреагируем на вторжение чужаков? Можем ведь вначале выстрелить, а уже потом разбираться.

"Корабли поколений" вполне могли уже неоднократно пересекать нашу Солнечную систему и могут пересекать её прямо сейчас либо же заниматься добычей ресурсов в Поясе Койпера. Вот только узнать об этом мы на нашем уровне технологий неспособны. К тому же не припомню ни одной программы по поиску внеземной жизни именно в пределах Солнечной системы.
Сценарий 2. Космические инженеры. Сверхсветовые скорости.
#братьяпоразуму
#чистаяфантастика
#космос

Предположим, сверхсветовые скорости в нашей реальности вполне возможны, но только в виде неких рукотворных врат-порталов. То есть изначально необходимо построить два конца космических врат, а потом по ним можно будет перемещаться очень быстро (возможно, даже мгновенно).

В этом случае братья по разуму должны к нам однажды долететь, установить врата, и уж тогда наша Солнечная система станет открыта всем желающим. Правда, строить такие врата придётся в очень тяжелых условиях. Во-первых, сам по себе космический полёт в новую точку не отменяет "корабля поколений", хотя тут у экипажа корабля есть совершенно чёткая цель путешествия (и, возможно, хорошая пенсия для тех, кто эту задачу завершит).

Само собой, это порождает перед космическими инженерами все те же проблемы, которые стоят перед космическими кочевниками. Но, допустим, они их решили и принялись строить в нашей с вами Солнечной системе свои Звёздные врата. Как мы на это отреагируем? Скорее всего, не обрадуемся не смотря на любые заверения в добрых намерениях. А сможем ли помешать? Да, конечно, сможем. Достаточно будет разогнать пару астероидов и зашвырнуть их в сторону портала.

Надо ли в этом случае бояться возмездия? Ну как бы через тысячу лет... А то и больше. То есть такие космические инженеры фактически будут отданы на милость хозяев звёздной системы. Возможно, кстати, именно поэтому к нам и не приходит никто строить порталы. И не придёт.
Сценарий 3. Незваные гости и космическое право. Субсветовые скорости.
#братьяпоразуму
#чистаяфантастика
#космос

А давайте представим, что инопланетный корабль вдруг войдёт в пределы Солнечной системы и, не подавая никаких сигналов и не отвечая на попытки связаться с ним, не проявляя агрессивных немерений спокойненько приземлится где-нибудь на Венере. Что мы будем с этим делать?

Проблема усугубляется тем, что мы сможем увидеть чужой корабль только при очень благоприятном стечение обстоятельств. А так его будет очень легко замаскировать под астероид и, покрыв угольно-чёрной пылью, сделать практически невидимым в оптическом диапазоне. То есть о том, что мы не одиноки, мы узнаем только тогда, когда гости уже будут подлетать к Венере.

И после первого шока перед нами встанет серьёзная моральная проблема. В принципе, мы могли бы такой инопланетный корабль уничтожить. Отправить несколько ракет, начинённых ядерными зарядами, с самоубийственной миссией. Но гости ведь не проявляют никаких агрессивных намерений! То есть агрессорами в этой ситуации выступим мы. Насколько это правильно? А если это беженцы? А если это последние представители инопланетной расы? Готовы ли мы пойти на межпланетный геноцид ради собственного спокойствия?

Но предположим, гости благополучно долетают до Венеры. И здесь встаёт следующий вопрос: а можно ли позволить инопланетянам селиться в нашей Солнечной системе? На Венере или Марсе, которые мы сейчас не используем? Есть ли у нас вообще какие-то права на эти планеты с точки зрения условного "межгалактического закона"? Ведь со стороны это выглядит так: вы сами эти планеты не осваиваете, никакой серьёзной деятельности на них не ведёте. Значит, они вам не нужны и вам не принадлежат.

В классическом фантастическом сюжете инопланетяне в нашей Солнечной системе - это всегда агрессоры, а с агрессорами разговор короткий. Но жизнь может подкинуть такую ситуацию, к которой мы совершенно морально не готовы. Конечно, никто не смог бы гарантировать, что, укрепившись на Венере, наши гости не полезут на Землю лет через пятьдесят или триста. Поэтому, я думаю, решение землян было бы простым и однозначным вопреки всему: лучше таких гостей уничтожить, чем позволить им остаться.

И, учитывая моральную проблематику, ни в коем случае не дать узнать об этом широкой общественности!
Дополнение. Средства космической борьбы. Субсветовые скорости.
#братьяпоразуму
#чистаяфантастика
#космос

По поводу последнего поста у подписчика возник вопрос: а каким оружием вообще можно бороться с незванными космическими гостями, ведь они нас многократно превосходят в технологическом уровне?

Ну если не брать в расчёт совсем уж высокую фантастику, находящуюся за гранью нашего сегодняшнего понимая законов физики (вроде сверхсветовых перемещений и чудесных силовых полей), то у нас есть немало средств борьбы, доступных прямо сейчас или таких, которые можно создать на базе уже имеющихся научных открытий и инженерных знаний.

1. Ракетно-ядерное оружие. Первое, что приходит на ум - самое разрушительное оружие из доступных на данный момент человечеству. Далеко летает, вполне может действовать в космосе, сильно бьёт. Правда, есть та проблема, что основной поражающий фактор ядерного оружия на Земле - это ударная волна, образующаяся только в атмосфере. В космосе ядерный взрыв по-прежнему будет опасен, но уже не настолько разрушителен, как на Земле. Поэтому само по себе ядреное оружие поможет не сильно.
2. Лазер с ядерной накачкой. В некотором роде та же ядерная бомба, только её мощь направлена не на создание взрыва, а на создание лазерного излучения. На данный момент этот вид оружия протестирован в малом масштабе, но космические образцы никогда не создавались. Для борьбы со всякими инопланетными кораблями выглядит более песпективно, чем ракета, потому что от лазера попробуй ещё увернись.
3. Рельсотроны. Орудия, на бешенной скорости выстреливающие металлические болванки за счёт электромагнитного поля. В перспективе оружие страшной развушительно силы, каждый выстрел из которого обходится к тому же куда дешевле, чем ядерная ракета. Первые образцы рельсотронов уже протестированы, но на вооружение подобное оружие ещё не принято
4. Крупнокалиберные орудия и пулемёты. Да, каким бы странным это не казалось, но вполне понятное нам оружие тоже работает в космосе. Конечно, многое зависит от типа брони, с которой предстоит столкнуться, но напоминаю, что подобным оружием (особенно с кумулятивными снарядами) прекрасно уничтожается любая земная бронетехника. А для космического аппарата достаточно даже небольшой пробоины, чтобы выйти из строя в условиях безвоздушного пространства.
5. Астероиды и космический мусор. Но на самом деле в космосе любой достаточно хорошо разогнанный объект превращается в ультимативное оружие. Столкновений с парой астероидов не выдержит даже "корабль поколений", а более мелкие корабли вполне эффективно можно уничтожать шрапнелью из космического мусора.

Таким образом, в принципе у нас есть средства для противостояния космической угрозе, находящейся в пространстве известных нам физических законов.