Терраформирование Марса — старт дан? Ученые предлагают «включить» атмосферу наночастицами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Марс манит. Холодный, пыльный, далекий — и все же такой притягательный. Уже не одно десятилетие мы отправляем к нему своих железных посланников, а в мечтах — и сами ступаем на его красноватую поверхность. Конечная цель всех этих усилий, честно говоря, амбициозна до дрожи: а смогут ли люди когда-нибудь там жить? Не просто выживать в изолированных базах, а именно жить?

Для этого, конечно, понадобится нечто большее, чем просто энтузиазм и скафандры. Нужны будут местные стройматериалы (реголит, например), доступ к воде (которой, как мы теперь знаем, на Марсе немало, хоть и в замороженном виде), продвинутые технологии производства прямо на месте и, что самое главное, замкнутые системы обитания. Представьте себе эдакие мини-Земли в куполе, с собственным круговоротом воздуха, воды и питательных веществ — биорегенеративные системы жизнеобеспечения, если говорить по-научному. По сути, нам нужно будет «привезти Землю с собой».

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Но что если замахнуться на большее? Не просто создать оазисы жизни, а… изменить всю планету? Сделать Марс похожим на Землю? Этот грандиозный замысел называют «терраформированием». Идея, конечно, не нова, витает в воздухе уже лет пятьдесят, порождая самые разные, порой фантастические, проекты.

Так что же нужно сделать?

Процесс этот, если упростить, состоит из трех больших, тесно связанных шагов. Успех в одном неизбежно подталкивает остальные. Представьте себе домино:

  1. Согреть планету. Это первый и, пожалуй, самый важный толчок.
  2. Сделать атмосферу плотнее. Тепло поможет и с этим.
  3. Растопить лед. Как полярный, так и тот, что скрыт под поверхностью (вечная мерзлота).

Запустите первый пункт, и остальные подтянутся. Тепло растопит ледники на полюсах и в грунте. На поверхности появится жидкая вода (вау!), а в атмосферу начнет испаряться водяной пар. А ведь в марсианских полярных шапках полно еще и «сухого льда» — замерзшего углекислого газа. При нагреве он начнет испаряться (сублимировать, как говорят ученые), насыщая атмосферу CO₂, который, как известно, парниковый газ. Больше CO₂ — еще теплее. Такая вот цепная реакция.

Роберт Зубрин, известный энтузиаст освоения Марса, подсчитал, что такой процесс мог бы поднять атмосферное давление примерно до 300 миллибар. Это около 30% от земного на уровне моря. Не так уж и много, но, знаете ли, достаточно, чтобы человек мог выйти на поверхность без громоздкого герметичного скафандра! Правда, теплый свитер и кислородная маска все равно понадобятся, но согласитесь — это уже совсем другой уровень свободы.

Наночастицы спешат на помощь?

Как же запустить этот самый первый, согревающий этап? Идей предлагалось немало. Еще Карл Саган в 70-х думал о том, чтобы посыпать полярные шапки чем-то темным (сажей или даже темными растениями), чтобы они лучше поглощали солнечный свет. Позже предлагали насытить атмосферу мощными парниковыми газами вроде хлорфторуглеродов (ХФУ), аммиака или метана. Были даже идеи «импортировать» углекислый газ, скажем, с Венеры, или добывать его из марсианских пород. Звучит масштабно, не правда ли? Проблема в том, что все это требует либо колоссальных ресурсов, либо технологий, которых у нас пока просто нет.

И вот недавно появилась свежая, довольно изящная идея. Группа ученых из разных университетов и исследовательских центров (включая Чикагский университет, MIT и Лабораторию реактивного движения NASA) под руководством Эдвина Кайта предложила использовать… наночастицы. Крошечные, невидимые глазу частички графена и алюминия, распыленные в марсианской атмосфере.

В чем фишка? Эти частицы могли бы эффективно поглощать солнечное излучение и передавать тепло атмосфере. Исследователи смоделировали, как эти аэрозоли будут вести себя в условиях марсианской атмосферной динамики и радиационных процессов. И выводы обнадеживают: похоже, такой способ искусственного подогрева вполне реален с точки зрения физики. Возможно, это и есть тот самый первый, относительно достижимый шаг к терраформированию?

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Большая мечта или далекая реальность?

Конечно, давайте будем честны. Даже эта, казалось бы, более элегантная идея с наноаэрозолями — пока лишь теория, подкрепленная расчетами. Сколько таких частиц понадобится? Как их доставить и равномерно распылить в атмосфере целой планеты? Как долго они там продержатся? Вопросов все еще больше, чем ответов.

Терраформирование Марса — это не проект на завтра или послезавтра. Это задача на века, требующая не только прорывных технологий, но и невероятной координации усилий и ресурсов всего человечества. Это вызов, который заставляет задуматься о нашем месте во Вселенной и о том, на что мы способны, когда по-настоящему загораемся общей мечтой.

Но сама мысль о том, что однажды над красными равнинами Марса может разлиться голубое небо, а по руслам древних рек снова побежит вода… Согласитесь, это чертовски вдохновляет. Не так ли?

12 комментариев

Добавить комментарий

102799935977359565851@google
Самое главное автор забыл. Для того, чтобы жить на Марсе надо переместить его на орбиту Земли, чтобы стало больше солнца. Ну и желательно закачать внутрь железа побольше и намагнитить его как следует. Для того, чтобы защитить поверхность и тех, кто на ней собирается жить от космической радиации. Ну ещё массы ему добавить, допустим оттащить Меркурий от Солнца и аккуратно уронить его на Марс. Только аккуратно, чтобы обшивку не покоцать.
Ну и, поскольку эти 3 пункта видятся абсолютно невыполнимыми, напрашивается вопрос: зачем там вообще жить? Чем Земля-то вас не устраивает? Живите, себе, на Земле, здесь, пока что, не так уж плохо!
V
Прям описана процедура в Universe sandbox 2.
117557266206212931069@google
Вот меня всегда интересовал вопрос, что с солнечной радиацией делать. А то так бодренько проекты рисуют.
112617636606665411209@google
Ну, атмосфера по идее защищает от какой-то доли так что такая защита как в космосе не потребуется.
112617636606665411209@google
Есть варианты попроще.
Берешь астероиды с повышенным содержанием железа и выводишь его на орбиту Марса, потом следующий и следующий и эти ребята начнут взаимодействовать с ядром и вырабатывать магнитное поле.
g
Ну если уж буксировать к марсу, то лучше что нибудь с водой.
1
Вот когда отработают технологию замкнутого(может и не 100%) цикла жития в замкнутых помещений, и построят станцию в виде бублика -центрифуги в 1000 км от Земли(как, низкая исскуственная гравитация будет, и стены из бетона, как у АЭС, чтобы защититься от космического излучения этого бича божьего… а Маск подвезет 💯 тонн цемента самого дешёвого для строительства… и то км даже отельТрампа, для туристов… и фармацевты, там будут производить лекарства… и т.д.
117557266206212931069@google
И 10 такжиков-бетонщиков на орбиту:)
112617636606665411209@google
Ну, марс имеет свое магнитное поле в отдельных областях и атмосферу, так что пусть и меньшую но защиту от излучения дает, так что стены нужны конечно будут толстые, но не супер.
Не как в космосе.
И гравитация на Марсе есть, так что жить вполне возможно — это вам не Луна.
Аркологии сейчас не строят лишь из-за отсутствия запросов.
s
Так если с поверхности сдуло кислород и тепло, то почему не сдует эти частицы, там же лютый ветер. А ещё потом человеку как дышать с этими частицами в воздухе? Лучше бы подумали как на земле потепление остановить и беспредела что таорят всякие ии и крипто бумы.
112617636606665411209@google
Зачем его останавливать?
Современная температура — это наследие ледникового периода, земной оптимум гораздо теплей.
1
Хочу в санаторию на орбите в 1000 км, в отеле Трампа

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Луна генерирует магнитные ударные волны без магнитосферы: тайваньские физики раскрыли механизм, который искали со времён «Аполлона»

У Луны нет магнитного поля — по крайней мере, глобального. Внутреннее ядро остыло миллиарды лет назад и перестало работать как генератор, поэтому поток заряженных частиц от...

Что такое двухмерные материалы и почему они могут изменить электронику будущего

В течение долгого времени ученые считали, что по-настоящему стабильные материалы не могут существовать в виде слоя толщиной всего в один атом. Согласно классическим представлениям физики, такие...

Как найти инопланетную жизнь, если она непохожа на земную: учёные предложили считать не газы, а сложность атмосферы

В 1965 году химик Джеймс Лавлок сформулировал принцип, который до сих пор определяет стратегию поиска жизни за пределами Земли. Суть его в том, что живая планета не может находиться в химическом...

Как странный дизайн убил гениальную идею: история Fiat Multipla

Уже далёкие для нас 1990-е годы стали периодом смелых экспериментов в автомобильной индустрии. Дизайнеры и инженеры искали новые формы, технологии и подходы к созданию инновационного транспорта....

Почему сайты в 2026 году грузятся медленнее, чем 15 лет назад: парадокс современного интернета

Скорость интернета выросла в сотни раз, но страницы в браузере всё равно открываются с задержкой. Разбираемся, почему современные сайты весят больше, чем культовая игра Doom, и сильно тормозят.

5 громких краж в Лувре: как преступники выносили экспонаты из одного из самых охраняемых музеев мира

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Лувр принято воспринимать как символ абсолютной сохранности культурного наследия. Огромный музейный комплекс, сотни залов, тысячи камер, вооруженная охрана и миллионы посетителей каждый год....