Как сохранить Землю пригодной для жизни после гибели Солнца: проект на 9 квадриллионов лет

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

В массовой литературе и кино расхожим представлением о будущем является неизбежный исход человечества к другим звездным системам. Предполагается, что когда Солнце начнет угасать, люди построят гигантские корабли и отправятся на поиски новых пригодных для жизни планет.

Однако физический и энергетический расчет показывает, что межзвездная миграция — это крайняя и чрезвычайно затратная мера. Перелет через межзвездное пространство требует колоссального расхода энергии в сжатые сроки, несет огромные технические риски для экипажей и оставляет за бортом большую часть населения.

Солнцезащитный экран в точке L1, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Исследование Британского межпланетного общества (Journal of the British Interplanetary Society), проведенное ученым Гэбриелом Гарри, предлагает альтернативный путь. С помощью технологий, основанных на известных законах физики, цивилизация может последовательно устранить все природные угрозы и сохранить Землю пригодной для жизни на 9,1 квадриллиона лет (9,1 x 10¹⁵). Это позволит человечеству оставаться на родной планете даже после того, как в видимой Вселенной погаснут естественные звезды.

Изменение светимости Солнца: защита и искусственный свет

Главная долгосрочная угроза для Земли — эволюция нашего Светила. Сейчас возраст Солнца составляет 4,58 миллиарда лет. Оно постепенно увеличивает свою яркость:

  • Через 1 миллиард лет светимость Солнца вырастет на 10%. Это приведет к сильному парниковому эффекту и испарению мирового океана.
  • Через 5 миллиардов лет в ядре Солнца закончится водородное топливо. Звезда начнет расширяться и перейдет в фазу красного гиганта, а затем сожмется до белого карлика, практически потеряв способность согревать планеты.

Для решения этой проблемы разработаны два основных инженерных метода.

Эволюция светимости, радиуса, массы Солнца и границ зоны обитаемости: сравнение естественного сценария и режима извлечения массы (starlifting по 5 x 10¹⁹ kg в год до снижения доли водорода в ядре до 0,01).
Автор: Gabriel Harry Источник: arxiv.org
Метод А: извлечение массы Солнца

С помощью флота орбитальных зеркал, размещенных вокруг Солнца, часть его излучения фокусируется на небольшом участке поверхности звезды. Это нагревает поверхностный газ до скоростей, превышающих солнечную гравитацию, и позволяет выдувать вещество в космос.

Ежегодное удаление 50 квинтиллионов килограммов массы (5 x 10¹⁹ кг) снижает давление в ядре Солнца и замедляет термоядерные реакции. В результате период, в течение которого Земля естественным образом остается в пригодной для жизни зоне, увеличивается с 1,7 до 9,2 миллиарда лет.

Метод Б: полное перекрытие Солнца и искусственное освещение

Если не менять массу Солнца, можно полностью заблокировать его увеличивающийся поток света и заменить его искусственным источником.

  1. Солнцезащитный экран. В первой точке Лагранжа (L1) — зоне гравитационного равновесия между Землей и Солнцем на расстоянии 1,5 миллиона километров от планеты — устанавливается гигантский экран радиусом 350 000 километров. Чтобы световое давление не сдуло экран к Земле, его связывают сверхпрочным тросом из карбина с тяжелым противовесом, находящимся за точкой L1. Материалы для экрана и троса добываются на Луне и астероиде Церера.
  2. Добыча энергии на газовых гигантах. В атмосфере Юпитера на глубине 6000 километров размещаются плавучие термоядерные станции. Высшее атмосферное давление в 4 гигапаскаля на этой глубине помогает удерживать реакцию синтеза. Станции сжигают гелий и водород, вырабатывая энергию с плотностью 1,3 x 10¹⁴ джоулей на килограмм топлива.
  3. Передача света на Землю. Выработанная на Юпитере энергия превращается в микроволны и посылается на генератор в точке L1 около Земли. Там она преобразуется в лазерные лучи видимого спектра, полностью совпадающего с естественным солнечным светом. Чтобы свет поступал на Землю непрерывно, независимо от взаимного расположения планет, используются промежуточные станции-ретрансляторы в устойчивых точках L4 и L5 на орбите Земли.

Запасов водорода и гелия в Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне хватит на поддержание искусственного солнца в течение 9,1 квадриллиона лет. Если же дополнительно сбрасывать на Юпитер водород, извлеченный из самого Солнца, этот срок вырастет до 120 квадриллионов лет.

Схема системы орбитальной инженерии. Аэростаты добывают кислород в глубинах Юпитера и отправляют его на станцию в точке L1 Юпитера. Далее масса кислорода (напрямую или через точки L4/L5) переправляется к точке L2 Земли по гомановской траектории. Пучок выстреливается перед движущейся Землей, и за счет гравитационного маневра планета постепенно увеличивает радиус орбиты, избегая поглощения Солнцем через 8 Gyr. Ширина потока 1,000 km и безопасный кислородный состав делают риски для атмосферы минимальными. Недостаток света из-за отдаления от Солнца компенсируется термоядерным синтезом (helium 4 и водород) на Юпитере, энергия которого передается на Землю через ретранслятор в точке L1. Эта же инфраструктура может использоваться для доставки воды на Марс в целях его терраформирования.
Автор: Gabriel Harry Источник: arxiv.org
Коррекция орбиты: как избежать поглощения планетной массой

Когда Солнце станет красным гигантом, его радиус увеличится в 200 с лишним раз. Поверхность звезды станет ближе к Земле. Вращение раздувшегося Солнца замедлится, а приливные силы, возникающие между Солнцем и Землей, начнут тормозить движение нашей планеты. В результате Земля начнет по спирали снижаться к звезде и будет поглощена.

Чтобы этого не произошло, Землю необходимо заранее перевести на более высокую орбиту — на расстояние 1,2 астрономической единицы (около 180 миллионов километров от Солнца).

Ранние проекты предлагали регулярно прогонять мимо Земли крупные астероиды, чтобы гравитационным маневром передавать планете скорость. Но ошибка в расчете траектории астероида приведет к падению объекта на Землю и уничтожению биосферы.

Гарри предлагает использовать поток легких частиц (кислородный пучок):

  1. Из глубоких слоев Юпитера добывается чистый кислород, охлаждается и прессуется в мелкие гранулы.
  2. Разгонные станции выстреливают эти гранулы со скоростью 6,3 километра в секунду в сторону Земли.
  3. Поток направляется в точку Лагранжа L2, расположенную за Землей, и проходит по касательной к орбите планеты.
  4. Из-за гравитационного притяжения Земля отклоняет пролетающий поток частиц, забирая часть его энергии. Это плавно и безопасно увеличивает скорость планеты и расширяет ее орбиту.

Плотность потока составляет 120 000 тонн кислорода в секунду. Процесс продолжается 100 миллионов лет. Поскольку поток распределен в пространстве на ширину в 1000 километров, даже в случае аварийного отклонения пучка и его попадания в атмосферу Земли выделяемая энергия не превысит мощность обычной среднестатистической грозы.

Схема системы замещения светимости. Затеняющий экран в точке L1 Земли полностью блокирует естественный солнечный свет. В это время термоядерный синтез helium и hydrogen в атмосфере газового гиганта (Jupiter, Saturn, Uranus или Neptune) вырабатывает энергию, которая преобразуется в полный аналог солнечного света и передается на Землю. Ретрансляторы в Lagrange points гиганта и Земли обеспечивают непрерывную подачу света независимо от взаимного расположения планет, наклона земной оси и скорости вращения Земли. Система способна снабжать Землю светом на любой стадии эволюции Солнца.
Автор: Gabriel Harry Источник: arxiv.org
Поддержание тектоники плит и геотермального тепла

Земле необходимо не только внешнее тепло, но и внутреннее. Напряженность магнитного поля, вулканизм и движение материков поддерживаются за счет тепла в недрах планеты (текущая мощность составляет 47 тераватт). Тепло выделяется при распаде радиоактивных элементов и от остывания ядра.

Примерно через 1,45 миллиарда лет недра Земли остынут. Остановка движения тектонических плит приведет к прекращению углеродного цикла (углекислый газ перестанет возвращаться в атмосферу через вулканы, планета замерзнет). Без конвекции в жидком ядре исчезнет магнитное поле, защищающее атмосферу от радиации.

Для сохранения тектонической активности предлагается используемый в физике метод инжекции антиматерии:

  1. На поверхности Земли строятся 10 специализированных фабрик. Каждая из них ежедневно производит 2,2 килограмма антиводорода.
  2. Замороженный до сверхнизких температур антиводород помещается в контейнеры с магнитным удержанием внутри капсул из расплавленного железа.
  3. Капсулы сбрасываются в глубокие буровые скважины. Под действием собственной тяжести капсулы за неделю опускаются сквозь кору до границы между мантией и ядром (на глубину около 2900 километров).
  4. На заданной глубине магнитное удержание отключается. Аннигиляция антиматерии с обычным веществом дает 100% превращение массы в гамма-излучение, которое мгновенно поглощается окружающим железом и мантийными породами, превращаясь в тепло.

Суммарная масса производимой антиматерии — всего 8,2 тонны в год. Микродетонации происходят с интервалом в 2,4 часа. Находящийся под давлением слой расплавленного железа гасит ударную волну. На поверхности планеты эти процессы вызывают лишь слабые, неопасные сейсмические колебания магнитудой не более 4.

Защита от потери воды и изменения вращения

Сейчас Земля ежесекундно теряет из верхних слоев атмосферы около 0,3 килограмма воды (в виде ионов кислорода и водорода), уносимых солнечным излучением. За миллиарды лет эти потери станут критическими.

Для компенсации потерь достаточно регулярно доставлять на Землю около 1000 тонн воды в год (или выстреливать компоненты водорода и кислорода пучками) из богатой водой атмосферы Юпитера.

Стабилизация суточного цикла

Гравитационное воздействие Луны постепенно замедляет вращение Земли (длительность суток увеличивается на 17 микросекунд в год). Примерно через 50 миллиардов лет Земля окажется в приливном захвате с Луной: сутки станут равны нынешнему месяцу. Это приведет к критическим перепадам температур между дневной и ночной стороной.

Чтобы сохранить стандартный 24-часовой ритм смены дня и ночи, на низкой экваториальной орбите Земли размещается система отражателей (искусственных солнц). Отражатели получают концентрированный лазерный свет от станций из точек Лагранжа и последовательно освещают поверхность Земли, имитируя привычную суточную динамику и смену времен года независимо от того, с какой скоростью вращается сама планета.

Защита от пролетающих звезд

Примерно раз в 1 миллиард лет близко к Солнечной системе (ближе 100 астрономических единиц) проходит чужая звезда. Ее гравитация способна разрушить орбиты планет.

Для защиты всей Солнечной системы применяется гравитационный звездный двигатель. С Юпитера собирается водород (около 5 масс Земли) и выстреливается с высокой скоростью вблизи полюсов Солнца. Реактивный и гравитационный эффект от пролетающей массы плавно сдвигает Солнце и все привязанные к нему планеты с траектории опасного сближения.

Энергетический и экономический расчет: миграция против защиты

В таблице ниже приведено сравнение затрат энергии на межзвездный перелет и на реализацию комплекса инженерных защитных систем в Солнечной системе:

Показатель Межзвездная миграция (к другой звезде) Комплекс мегаинженерных систем Земли
Необходимая энергия 10³¹ джоулей 5,4 x 10³⁴ джоулей (за 10 млрд лет)
Режим выработки Короткий импульс. Всю энергию нужно выработать за дни или недели для разгона и торможения кораблей. Равномерный. Энергия расходуется небольшими порциями в течение миллионов лет.
Экономическая выгода Отсутствует. Затраты на корабли поколений не возвращаются в экономику родной системы. Высокая. Добыча металлов и газов на астероидах и Луне окупается сразу.
Социологический риск Высокий. Разделение человечества на изолированные группы ведет к утрате технологий и конфликтам. Низкий. Сохранение единой инфраструктуры способствует стабильности цивилизации.

На первый взгляд, суммарные затраты энергии на защиту Земли выше, чем на межзвездный перелет. Однако решающим фактором является пиковая мощность.

При миграции цивилизация должна потратить 10³¹ джоулей за короткий промежуток времени, чтобы разогнать огромные корабли с миллионами людей до 10% скорости света, а затем затормозить их у цели. Это требует создания силовых установок непревзойденной мощности.

Если оставаться в Солнечной системе та же энергия расходуется на протяжении миллиардов лет. Требуемый уровень выработки энергии вполне достижим для цивилизации, освоившей близлежащий космос.

Кроме того, инфраструктура, создаваемая для строительства защитных экранов и добычи сырья на астероидах, дает мгновенный экономический эффект (добыча редких металлов, производство материалов, доступная энергия), в то время как постройка кораблей для улетающих людей является безвозвратной тратой ресурсов.

Итог

Научный анализ демонстрирует, что идея обязательного побега человечества к другим звездам фундаментально ошибочна с точки зрения физики и экономики.

Освоение ресурсов Луны, астероидного пояса и газовых гигантов позволяет превратить Солнечную систему в автономный долговечный комплекс. Человечеству не требуется совершать рискованные межзвездные переходы: законы механики, термодинамики и ядерной физики позволяют сохранить Землю безопасной, теплой и пригодной для жизни на квадриллионы лет вперед.

Источник: arXiv

3 комментария

Добавить комментарий

a
Цивилизация, имеющая возможность всё это реализовать, стала бы всё это делать, только если бы во всей вселенной осталась одна единственная солнечная система, которую надо спасать, потому, что бечь некуда)
Korzh
К тому моменту, как с Солнцем начнутся хоть какие-то проблемы, человек на Земле уже жить не будет. Поскольку либо сдохнет, либо много лет как расселится по окрестностям
В обоих случаях его не будет волновать порядком выпотрошенная мелкая планетка в порядком выпотрошенной мелкой системе карликовой звезды в полной ж… заднице Галактики
Даже если на ней самой какое-то население сохранится, кого волнует миллиард-другой (как максимум) особей конкретного подвида, возможно уже и не вполне совместимого с прочими
Не только социлогически, но и биологически — в т.ч. генетически
А «миллионы людей» на предыдущих стадиях переселять и вовсе не потребуется — достаточно небольшого количества генетического материала выше порога вырождения колонии. Не факт, что потребуется куда-то везти хотя бы одного целого человека — выпуск новых можно развернуть и на месте :)
В т.ч. как раз с необходимой для освоения новой биосферы коррекцией генов
M
Сохраню в закладки, через миллиард лет открою почитать

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему в Нидерландах в древности было меньше пожаров в городах, чем в остальной Европе

Пожар — это всегда бедствие, особенно когда большая часть построек деревянные. Но в плотно застроенной жильем Европе было по-разному, например в Нидерландах в новом времени (15-18 века)...

Почему глаза северных оленей зимой становятся синими

Глаза северного оленя приспосабливаются не только к темноте, но и к смене арктических сезонов. Летом отражение из глубины глаза имеет золотисто-бирюзовый оттенок, а зимой становится...

Обзор инновационной электрической зубной щетки Laifen wave pro

Электрическая зубная щётка, которая больше похожа на гаджет из будущего, чем на привычный аксессуар для ванной комнаты. Laifen Wave Pro сочетает мощную технологию чистки, интеллектуальные настройки...

✦ ИИ  Откуда берётся голубое сияние ядерного реактора: объяснение эффекта Черенкова

Голубое сияние вокруг активной зоны — один из самых узнаваемых образов ядерной физики. Оно выглядит так, будто реактор подсвечен мощной лампой или вода приобрела необычный цвет. В...

Новые флагманы уже на пороге — какие смартфоны лучше не покупать в августе?

Август может оказаться не лучшим месяцем для покупки смартфона: уже скоро выйдут новые модели, а нынешние флагманы могут заметно подешеветь. Какие устройства лучше пока не брать?

Природа больше не успевает обеспечивать человечество песком для бетона

Песок кажется самым обыденным и неисчерпаемым материалом на планете. Он лежит под ногами на пляжах, заполняет пустыни и образует дно рек. Однако именно этот, на первый взгляд, бесконечный ресурс...