Когда я только начинал заниматься астрономией, меня поразила безмерная дальность космических объектов, и, должен признаться, это чувство до сих пор не покидает меня.
Я сделал снимки всех объектов, о которых пойдет речь ниже. Они расположены на расстоянии более 2 миллиардов световых лет от конца моего подъезда и более 3 миллиардов от моей обсерватории в Нью-Мексико.
Если я могу увидеть такие далёкие объекты, возникает вопрос: могу ли я добраться до них?
Расстояния в космосе
Пример: Нью-Йорк и Франкфурт
Для начала давайте рассмотрим расстояние от Нью-Йорка до Франкфурта, Германия. Полет в одну сторону занимает около 8 часов на самолете Boeing 747, который летит со скоростью примерно 550 миль в час. Это помогает понять, как оценивать расстояние — сколько времени потребуется, чтобы добраться из точки А в точку Б.
Ближайшие объекты
Когда речь заходит о Луне, мы знаем, что скорость нашего космического корабля значительно превышает скорость 747. Средняя скорость на этом маршруте составила около 5,000 миль в час, что в 10 раз быстрее, чем у самолета.
Объект | Расстояние (в одну сторону) | Время в пути на 747 | Время в пути на ракете Saturn V |
---|---|---|---|
Луна | 240,000 миль | 18 дней | 2 дня |
Путешествия по Солнечной системе
С современными технологиями мы можем достичь средней скорости 15,000 миль в час. Например, миссия Juno к Юпитеру, которая была запущена в 2011 году, разогналась до скорости 165,000 миль в час — это самый быстрый искусственный объект в истории.
Расстояния до планет
- Меркурий: 56 миллионов миль — слишком жарко, чтобы туда лететь.
- Венера: 26 миллионов миль — также жарко, но это наша ближайшая соседка (72 дня в пути).
- Марс: 48 миллионов миль — примерно 133 дня в пути, хотя NASA оценивает это как 9 месяцев в одну сторону.
- Юпитер: 400 миллионов миль — не очень привлекательное место, так как там нет твердой поверхности.
- Сатурн: 800 миллионов миль — хотя кольца Сатурна красивы, там также нет места для стоянки (примерно 6 лет в пути).
- Уран: 1.7 миллиарда миль — снова нет твердой поверхности.
- Нептун: 2.7 миллиарда миль — аналогично, не стоит ехать.
- Плутон: 3.5 миллиарда миль — путешествие займет около 9 лет, но вы, возможно, просто пролетите мимо.
Проблема межзвездных путешествий
Когда мы начинаем думать о путешествиях к другим звездам, мы сталкиваемся с еще большими трудностями. Вместо миллионов или миллиардов миль, мы должны говорить о световых годах. Один световой год составляет примерно 5.8 триллионов миль.
Предположим, что мы построим ракету, которая сможет лететь со скоростью 1 миллиона миль в час — это в 2000 раз быстрее, чем 747. Вот сколько времени потребуется, чтобы добраться до ближайшей звезды, Альфа Центавра:
Объект | Расстояние (световые годы) | Время в пути |
---|---|---|
Альфа Центавра | 4.3 | 2900 лет |
M3 (звездное скопление) | 32,000 | 21,000,000 лет |
Край Млечного Пути | 60,000 | 41,000,000 лет |
Мысли о колонизации
Лично я не верю, что мы сможем отправить колонии людей к звездам. Путешествие слишком долгое и опасное для человеческого организма. Вместо этого, возможно, стоит подумать о том, как сохранить ДНК и создавать людей на месте с помощью технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение.
Путешествия к другим галактикам
Когда речь заходит о других галактиках, ситуация становится еще более сложной. Например, до галактики Сомбреро (M104) расстояние составляет 64 миллиона световых лет. На нашем «супербыстром» аппарате путь займет 42 миллиарда лет — это в 10 миллионов раз больше всей зафиксированной истории человечества.
Ближайшая к нам галактика Андромеда находится на расстоянии 2.3 миллиона световых лет, что означает, что путешествие туда займет 1.5 миллиарда лет.
Так что, когда мы говорим о глубококосмических путешествиях, нам стоит помнить, что с текущими технологиями это просто невозможно.
Путешествия со скоростью света
Если мы когда-либо сможем значительно увеличить скорость путешествий, это, безусловно, поможет сократить время, необходимое для межзвездных поездок. Однако на данный момент теоретические разработки в этой области все еще далеки от практической реализации.
Существуют идеи о том, как можно создать технологии для межзвездных путешествий, но они требуют экзотической физики, которую нам еще предстоит понять.
На данный момент, возможно, стоит оставить размышления о внеземных цивилизациях и сосредоточиться на том, что мы можем достичь в пределах нашей Солнечной системы.