Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»

Расчетное время чтения: 16 минут

В память об экипаже НАСА Миссия STS-51-L28 января 1986 г.

Семеро астронавтов миссии STS-51-L – удостоены почета и памяти за свое мужество и самопожертвование.
Сзади (слева направо): Эллисон Онидзука, Криста Маколифф, Грегори Джарвис, Джудит Резник.
Впереди (слева направо): Майкл Дж. Смит, Фрэнсис «Дик» Скоби, Рональд Макнейр.

Примечание автора

В начале января 1986 года, за две недели до катастрофы «Челленджера», я увидел осознанный сон, который, оглядываясь назад, отражал внутреннюю обстановку и эмоциональную атмосферу средней палубы шаттла в последние минуты жизни экипажа. В то время я не имел ни малейшего представления о планировке средней палубы, расположении сидений, устройстве люка или о подготовке Рональда Макнейра в индивидуальном спасательном отсеке, – однако сон содержал элементы, соответствующие всему вышеперечисленному.

Для меня это не было совпадением.
Это была форма предвидения.

Я не прошу читателей принять эту интерпретацию, а лишь понять, что сон предшествовал событию, вернулся с новой силой, когда разразилась трагедия, и оставался ярким на протяжении десятилетий. Именно поэтому я вообще написал этот рассказ – потому что произошедшее в том сне никогда не покидало меня, и его соответствие более поздним фактам по-прежнему не поддаётся простому объяснению.

– Эрих Хабих-Траут



1. Введение

В январе 1986 года я жила в Голуэе, на атлантическом побережье Ирландии, в тихом арендованном доме, где жили три совершенно разные личности: Ида, бывшая учительница на пенсии и наша квартирная хозяйка, которая провела большую часть своей трудовой жизни в Лондоне; Шейла, молодая студентка Университетского колледжа Голуэя, серьезная и полная планов; и я, которой тогда было 22 года.

Каждый вечер мы собирались в гостиной у телевизора – с кружками чая в руках, под тихое шипение газового камина – чтобы узнать последние новости из мира за пределами залива. Именно там мы вместе наблюдали за спуском на воду Челленджер.

Поначалу всё казалось обыденным: обратный отсчёт, клубы пара, медленный, величественный подъём шаттла в бледном небе Флориды. Комментаторы были спокойны и опытны. Мы наблюдали, как белый след выхлопных газов извивался вверх – маленькое чудо, ставшее обыденным благодаря привычности.

Катастрофа Челленджера в прямом эфире на CNN

Ида, всю жизнь проведшая с детьми, казалась особенно потрясённой. «Все эти школьники смотрят», — пробормотала она. Я знала, что она думала об Учителе в космосе, Кристе Маколифф — символе новой, полной надежд эпохи общественного участия в космонавтике.

У Кристы Маколифф были ирландские корни недалеко от Голуэя. Генеалогические исследования показывают, что её прабабушка, Мэри, была родом из Атлона. Нажмите здесь, чтобы открыть PDF-файл.Определение наследия: ирландские корни Кристы Маколифф в графстве Уэстмит.” в новом окне.

В ту ночь, когда телевизор уже давно погас, а последние репортажи превратились в помехи, я сидел у окна, наблюдая, как уличные фонари мерцают на мокром асфальте. Взрыв без конца повторялся перед моими глазами – белое облако, клубы дыма, внезапная пустота. Пока я смотрел в темноту, на поверхность всплыло ещё одно воспоминание: сон, который я видел в начале месяца и который до этого момента был почти забыт.


2. Сон января 1986 года

Однажды ночью в первой половине января 1986 года мне приснилось, что я нахожусь в каком-то ярком, замкнутом пространстве. Я не узнал его – чистый, почти металлический свет освещал гладкие стены, изгибающиеся вокруг меня.

Теперь, после всего случившегося, этот сон вернулся с тревожной ясностью. Я не мог избавиться от ощущения, что он каким-то образом соприкоснулся с тем же самым моментом.


ПЕЙЗАЖ
Во сне я был кем-то – и этим кем-то, судя по перспективе и положению, почти наверняка был астронавт Рональд Макнейр, сидя в положение S5 на средней палубе.

С этой точки обзора я посмотрел на спину женщины, сидевшей передо мной. Её длинные волосы плавно развевались под шлемом. В кабине было полумрак, но царил гул систем и тихая сосредоточенность экипажа.


3. ПРОВЕРКА ФАКТА: Конфигурация экипажа

Следующее изображение основано на реальном Учебная фотография STS-51-L, отражает макет. Грегори Джарвис находится в центре, Криста МакОлифф влево, и Рональд Макнейр около люка экипажа сзади справа.

Эта конфигурация соответствует пространственной точке зрения Рональда Макнейра во сне.

DREAMSCAPE — Предвкушение перед запуском
Помню чувство предвкушения – мы наконец-то куда-то едем после всех долгих приготовлений.


4. Окружающая среда средней палубы

The средняя палуба космического челнока был немного клаустрофобная средаАстронавты часто описывали это как закрытый и функциональный, освещенный в основном кабина огни и отражения сверху, Это было никаких открытых окон во время миссий.

Шаттл Challenger Middeck, (c) ContactProject.Org 2025

В последние секунды перед стартом техники загерметизировали люк, заперев экипаж в их маленьком мирке воздуха и ожидания. Кабина наполнилась тихим шипением циркуляции воздуха и ровными, ритмичными голосами пилотов, ведущих отсчёт времени. Шлемы блестели под приборными лампами, забрала были подняты – последний вздох, разделённый членами экипажа.

Иллюстрация выше была вдохновлена фотография тренировкиНа нём изображён Рональд Макнейр, сидящий рядом с боковым люком. Лестница позади него соединяет среднюю палубу с лётной палубой наверху. Его товарищи по команде, Джарвис и Маколифф, сидят перед ним слева (справа).

Экипаж шаттла был пристёгнут ремнями безопасности к креслам перед стартом «закрывающей командой». В стартовом положении кресла были не вертикальными, а горизонтальными. Другими словами, экипаж лежал в креслах на спине.

Вид, которым «наслаждалась» команда средней палубы, был минимальным:

Стены создавали ощущение, будто сидишь в картотечном шкафу. Дверцы шкафчиков тянулись от пола до потолка, каждый размером с крышку портфеля.


5. Старт

По сигналу безопасности забрала захлопнулись — одна за другой, изолировав каждого астронавта, оставив только звук его собственного дыхания.

Нарастающий гул перерос в физический рёв. Конструкция прогнулась, ремни натянулись, ускорение вдавило всех глубже в сиденья.

И тут произошло нечто неожиданное:
Голос пилота: «Э-э… ​​ох». (Это восклицание зафиксировано в найденном самописце кабины пилотов.)

At Т+73 секунды, космический челнок Претендент разрушился после катастрофического разрушения уплотнительного кольца усилителя.

Космический челнок Претендент взрывает вскоре после взлета. Изображение НАСА

А потом – тишина?


ПЕЙЗАЖ – Паника и обучение
Мы находимся внутри тела Рональда Макнейра.

«Одним из людей в поле моего зрения была женщина.
Вдруг произошло нечто неожиданное. Началась паника и крики.
Я почувствовал себя неестественно спокойно. Подготовка астронавта началась.

Я боялся потерять воздух и поэтому попытался активировать аварийную подачу воздуха.


6. ПРОВЕРКА ФАКТОВ: Результаты расследования катастрофы «Челленджера»

1. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИИ С ЧЕЛЛЕНДЖЕРОМ
2. Отчет Президенту

  • The кабина экипажа осталась практически нетронутой во время расставания.
  • Он поднялся, прежде чем начать свободное падение.
  • В отсеке экипажа полностью отключилось электропитание и связь. Экипаж пытался восстановить электроснабжение.
  • Во время спуска астронавты Смит (S2), Онидзука (S4) и Резник (S3) активировали их Персональные аварийные воздушные пакеты (PEAP), Командир Скоби (S1) Не удалось. Остальные пакеты не были найдены, поэтому мы не знаем, были ли они активированы.
Астронавты из STS-34 стоят рядом со своими персональный аварийный воздушный пакет (PEAP) в 1989 году, снимок NASA

Исследователи пришли к выводу, что даже если бы давление в кабине постепенно разряжалось, экипаж оставался бы в сознании достаточно долго, чтобы увидеть поднимающуюся к ним поверхность океана.
Никаких доказательств внезапной катастрофической разгерметизации обнаружено не было. (Внезапная разгерметизация привела бы к потере электроэнергии независимо от наличия подачи воздуха PEAP.)


Реконструированная траектория полета

Это реконструированная траектория полета модуля экипажа «Челленджера» — от разрушения до падения на океан, всего через 167 секунд:

Нерассказанная траектория полета кабины экипажа «Челленджера» – секунда за секундой

На графике показано, как кабина продолжала подниматься почти минуту, прежде чем начать окончательное снижение, проходя через сверхзвуковую, трансзвуковую и дозвуковую фазы. Я добавил реальные физические уравнения и хронометраж, чтобы вся последовательность была понятна.

Затем отсек экипажа шаттла упал в воду со скоростью примерно 207 миль/ч (≈ 333 км/ч):

  • 20° градусов ниже горизонтали (неглубокое скольжение)
  • 30° градусы носом вниз
  • О 12° градусы крена

Обнаружено положение «нос вниз на 30°» (и связанный с ним крен) Положение в момент разрушения. Вместо этого, это было реконструированное положение отсека экипажа в момент разрушения. ударил по воде.

Анализ физических, «криминалистических» повреждений найденной кабины позволил определить её ориентацию в момент удара. Траектория в 20°, напротив, была рассчитана по данным радара, отслеживающего баллистическую дугу кабины. до влияние.

Мои физические симуляции показывают, что оценки перегрузки варьируются от От 60 г до 386 г. Этот широкий диапазон показывает, что окончательная перегрузка почти полностью зависит от одного неизвестного фактора: какая часть поверхности кабины ударилась о воду в первые миллисекунды скользящего удара.


7. Анализ выживаемости

Ввиду особенностей моего осознанного сновидения, значительная часть моих размышлений была сосредоточена на возможном выживании экипажа. Для маловероятного выживания (≤20 g в течение ~100 мс) при скорости ~92.5 м/с модулю экипажа потребовалось бы не погружение, не пикирование, а планирование в воде под очень малым углом (несколько градусов). При глубине (дистанции) остановки в воде 0.2–0.3 м предел вертикальной скорости определяется по формуле:

$$ a \approx \frac{(v \sin\theta)^2}{2s} \le 20g $$ что подразумевает: $$ \theta \lesssim 5.5^\circ\text{–}6.7^\circ $$
Даже при весьма большом тормозном пути в 1 м угол должен был бы быть: $$ \theta \approx 12^\circ $$
Анализ выживаемости

Таким образом, необходимый для выживания угол входа в воду составлял бы несколько единиц (≈5.5°–6.7°), что меньше, чем угол, который могут достичь авиалайнеры при управляемой посадке на воду. Такой сценарий был физически невозможен.

Ниже приводится краткий пересказ событий с точки зрения Рональда Макнейра. Возможно, этот сон в январе 1986 года был не сном, а надеждой.


DREAMSCAPE – Попытка побега
При ударе (водой) я на короткое время потерял сознание. Когда я пришёл в себя, я попытался в оцепенении продвинуться к шлюзу – возможно, шлюз средней палубы (на самом деле это был люк для входа/выхода экипажа, я сидел прямо рядом с ним) - чтобы выбраться, но он застрял.

Я думал, что он не открывается из-за давления снаружи.

Шлюз был спроектирован так, чтобы открываться в вакуум космоса или в зону нейтрального атмосферного давления, но не против гидростатическое давление из воды.


8. ПРОВЕРКА ФАКТА: Люк невозможно было открыть

Всё верно. Люк открывался наружу. Вода, давящая снаружи, не позволила бы ему открыться. После Претендент авария, добавили в НАСА взрывные болты к этому люку для аварийного сброса груза, но даже эта система не была предназначена для использования под водой.

ПЕЙЗАЖ – «Воздушный пузырь»
«Я погружаюсь во тьму, когда вода поглощает меня, отчаянно пытаясь открыть запечатанный шлюз.

Я снова пытаюсь включить аварийную подачу воздуха.

Надеюсь, что спасательный воздушный пакет каким-то образом убережёт меня и женщину рядом со мной от утопления. Ситуация похожа на ту, к которой мы когда-то готовились – пробоина в корпусе, образовавшаяся из-за падения микрометеорита, – и тогда спасательный пакет может нас спасти. Надеюсь, он не даст нам утонуть.

Затем момент становится сюрреалистичным.
Я отчаянно пытаюсь залезть во что-то вроде воздушного шара и надуть его воздухом; если я смогу попасть внутрь, то, возможно, смогу дышать и выжить. Но я борюсь и не могу попасть внутрь.

Меня терзает сожаление, что я не успел открыть шлюз, прежде чем потерял сознание.

Конец сна, 14 января 1986 года.


9. ПРОВЕРКА ФАКТОВ — Спасательный шар (PRE)

Первые шесть женщин-кандидатов в астронавты НАСА (1978) позируют с прототипом Персональный спасательный корпус (белый «спасательный шар») в Космическом центре имени Джонсона. 36-дюймовая сфера была достаточно большой, чтобы внутри мог свернуться калачиком человек с часовым запасом воздуха, и её использовали для проверки кандидатов в астронавты на клаустрофобию во время тренировок.

В действительности, Рональд Макнейр Персональное спасательное устройство (PRE) Опыт тренировок – реальный источник образа «воздушного пузыря» во сне. Макнейр был выбран в 1978 году в качестве участника Группа астронавтов 8, которому пришлось доказать, что он может справиться с экстремальными условиями заключения, забравшись внутрь PRE во время тренировки.

Сам PRE так и не продвинулся дальше стадии тестирования и был никогда не использовался в реальных миссиях шаттла.

Воспоминание о том, как он был заперт в этом крошечном отсеке, оставило глубокий след. Сцена сна, где он сжимается, чтобы выжить, съеживаясь в маленьком пузыре воздуха, перекликается с реальными испытаниями Макнейра, когда он сворачивался в PRE, ища утешения в воздушном кармане и веря, что этот маленький пузырёк кислорода сможет спасти ему жизнь. Увы, это был всего лишь сон, потому что на шаттле такого спасательного мяча не было.


10. Отражение

Я редко запоминаю сны, и немногие из них были примечательными.

Этот был.

Это был еще и осознанный сон: я пытался повлиять на его исход, но не смог.


11. Свидетельства очевидцев от следователей

Журналист Денис Э. Пауэлл of Майами Геральд (1988) подытожили результаты, полученные после восстановления:

«Когда шаттл развалился, давление в отсеке экипажа не упало, по крайней мере, не сразу.
Произошел неприятный толчок — «хороший пинок под зад», как охарактеризовал его один из исследователей, — но он оказался недостаточно сильным, чтобы причинить травму.
Вероятно, это объясняет последнее слово, которое можно было услышать на пленке с кабинки экипажа, найденной на дне океана два месяца спустя…»


12. Заключение

Прошло три десятилетия с того ужасного утра, и только сейчас я нашел в себе смелость выразить этот опыт словами и поделиться им открыто.

Я знаю, что возвращение к этой трагедии может показаться ненужным или даже болезненным.
Некоторые могут задаться вопросом, зачем кому-то возвращаться к моменту, принесшему такую ​​глубокую скорбь, — особенно когда то, что я описываю, касается последних минут людей, которых любили, лелеяли и которые были незаменимы.

Единственный ответ, который я могу дать, таков:

Я запомню это.
Это жило во мне — за две недели до того, как это увидел мир.
И носить его в одиночку так долго больше не казалось правильным.

Я приношу семьям свои самые глубокие и искренние извинения, если эти размышления бередят старые раны.
Я не собираюсь усугублять вашу скорбь.
Я могу поделиться только тем, что осталось со мной, именно таким, каким я это пережил.

Экипаж космического челнока Претендент были и всегда будут героями –
в их работе, в их мужестве и в каждой жизни, которую они коснулись.

Это написано в память о всех, кого не удалось спасти –
будь то наяву или во сне.

Можем ли мы изменить прошлое?
Я не знаю.
Но мы можем отдать ему должное.
И это воспоминание теперь стало частью прошлого.


Рекомендации

  • Отдел истории НАСА: Отчет Кервина (1986 г.) – «Причина смерти астронавтов «Челленджера» не может быть точно установлена».
  • Википедия: СТС-51-Л
  • Пауэлл, Д.Э. (1988).Судьба команды «Челленджера»" Майами Геральд Тропик журнал.
  • Тридцать лет назад команда «Челленджера» погрузилась в воду, осознавая свою гибель., Зеваки (2016).
  • Доказательства указывают на то, что астронавты были живы во время падения, NBC News (2003).
  • НАСА/Комиссия Роджерса, Доклад президентской комиссии по катастрофе космического корабля "Челленджер" (1986).

Резюме проверки фактов

ПолучитьСтатусЗаметки
Кабина экипажа пережила разрушение✔ ВерноПодтверждено NASA и комиссией Роджерса
Спуск продолжался ~2 мин 45 с.✔ ВерноДанные слежения радаров НАСА
Скорость удара ≈ 200 миль в час✔ ВерноОценка НАСА, отчет Кервина
Активировано 3 PEAP✔ ВерноДанные восстановления НАСА
Причина аварии: уплотнительное кольцо SRB✔ ВерноКомиссия Роджерса
Возможное нахождение экипажа в сознании до удара⚠ ВероятноНет доказательств продолжительности; соответствует выводам НАСА
«По крайней мере один пережил столкновение»✖ Не поддерживаетсяСилы удара (> 200 г) оказались нежизнеспособными
Кабина вошла в океан носом вниз✔ ПоддерживаетсяГидродинамический анализ НАСА (≈ 10–20°)

Эта статья является частью серии статей, посвященных необъяснимому явлению, которое я наблюдал в 1986 году в Ирландии:

  1. Предвидение катастрофы космического челнока «Челленджер»
  2. НЛО над заливом Голуэй. Глава 1: Встреча в Солтхилле 1986 года
  3. Отчет о черном НЛО: Принц Чарльз, реактивный самолет и ночь воздушных тайн
  4. НЛО над заливом Голуэй Глава 2:  Экстрасенсорный сигнал бедствия от потерпевшего крушение НЛО
  5. НЛО над заливом Голуэй Глава 3: Ирландские Туата Де Дананн как космические гости
  6. Смотреть и послушайте: «Прибытие Туата Де Дананн» Музыка Видео
  7. НЛО над заливом Голуэй. Глава 4: Обратный инжиниринг квантово-связанного транзистора
  8. Квантово-связанный транзистор (QCT): Усиление пустоты
  9. Может ли информация распространяться быстрее света? – Не нарушая физику?

Почему инопланетяне будут добывать астероиды, а не порабощать людей ради золота

Дружелюбное, основанное на фактах опровержение истории Захарии Ситчина об аннунаках

Добыча астероидов

1. Настройка сцены

В 1976 году ученый-самоучка Захария Ситчин опубликовала 12-я Планета, выдвинув идею о том, что раса инопланетян, называемых Ануннаки Генетически модифицированные ранние люди добывали золото Земли. По его словам, мотивом было спасти далекий родной мир Ануннаков, распылив это золото в атмосфере их планеты.

Сорок с лишним лет спустя эта теория все еще витает в TikTok, YouTube и ночных радиостанциях, но она спотыкается об один гигантский факт 21-го века: Добыча полезных ископаемых на астероидах — гораздо более простой, безопасный и прибыльный способ добычи драгоценных металлов, чем заставлять совершенно новый вид выполнять изнурительную работу в мире с высокой гравитацией.

Давайте прогуляемся по реальные наука и экономика:


2. Золото в космосе: галактическая всеобщая борьба

  • Один металлический астероид диаметром всего 1 километр может содержать больше металлов платиновой группы, чем когда-либо было добыто на Земле, (Добыча полезных ископаемых в небе)
  • НАСА Миссия Психеи, запущенный 13 октября 2023 года, направляется к 16 Psyche — астероиду, который, как полагают, 60 процентов железа и никеля, со следами золота и платины, стоимость которых оценивается в \$10,000 квадриллионов (это 1 с 19 нулями).
  • Пояс астероидов, расположенный между Марсом и Юпитером, содержит миллионы этих металлических тел, все они дрейфуют в вакууме с практически нулевым атмосферным сопротивлением.

Короче говоря, космос кишит легкодоступными металлами. Зачем какому-либо развитому виду беспокоиться о высадке на планету, борьбе с гравитацией 9.8 м/с² и наблюдении за мятежными приматами?


3. Физика 101: Перевозка руды там, где гравитация мала

Скорость убегания Земли — насколько быстро нужно лететь, чтобы вырваться из нашей планеты — составляет 11.2 км / ч. От типичного околоземного астероида часто <1 м / с.

Если вы хотите запустить тонну золота с Земли, вам нужна гигантская ракета и много топлива. Если вы хотите запустить ту же тонну с небольшого астероида, вы можете бросить ее с силой хорошего фастбола.

Низкая гравитация означает низкую стоимость. Любая цивилизация, способная совершать межзвездные путешествия, это осознает.

Низкая плотность = низкая стоимость

4. Технологии, которые у нас уже есть (и технологии, которые мы создаем)

  1. Поиск:
    • Крошечные «CubeSats» вроде СВА Разведчик нести телескопы и спектрометры в определить кандидатов, богатых металлами.
    • Коммерческие стартапы —Астрофорж и Горнодобывающая корпорация астероидов— подали десятки патентов на микрозонды, которые могут облететь астероид и составить карту его состава.
  2. Земляные работы:
    • Европейское космическое агентство Гера В 2026 году в ходе миссии будут испытаны роботизированные буры и якорные гарпуны.
    Автономные роботы-«кроты» может прокладывать туннели без присутствия человека, решая классическую задачу «кто держит лопату?».
  3. Обработка и транспортировка:
    • Солнечная печь может плавить руду непосредственно в вакууме — отсутствие атмосферы означает отсутствие потерь тепла.
    Электромагнитные рельсовые пушки или вращающиеся тросы могли бы забрасывать запечатанные металлические слитки на заранее заданные орбиты, без использования ракет.

Если в 2024 году люди будут создавать прототипы этих систем, представьте, на что способен вид, существующий миллион лет.


5. Экономика: тут все очевидно

  • Стоимость подъема 1 кг с Земли на низкую орбиту: ≈ \$3,000 с сегодняшним курсом SpaceX Falcon 9 ставки (и это дешевый опция).
  • Стоимость подъема 1 кг с небольшого астероида на низкую околоземную орбиту: оценивается в \$30–\$50— почти на два порядка дешевле после развертывания инфраструктуры.

Да, добыча полезных ископаемых на астероидах требует первоначальных инвестиций, но развитая цивилизация, вероятно, думает об этом. геологические шкалы времени. Обучение, кормление и контроль популяции совершенно новых гоминидов на протяжении тысяч лет? Это кошмар для менеджмента и крайне рискованная бизнес-модель.


6. Что насчет древних текстов?

Ситчин утверждал, что шумерские клинописные таблички описывают поиски золота Ануннаками. Современные ассириологи не согласны:

  • Таблички можно прочитать на стандартном аккадском и шумерском языках; в них упоминается никаких инопланетных планет, никаких генетических лабораторий и никакой нехватки золота.
  • В переводах Ситчина часто меняются местами слоги или изобретаются слова, которых нет в месопотамском лексиконе.

В археологии, экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Никаких скелетов инопланетных «бригадиров», никаких вырезанных лазером мин, никаких образцов ДНК гибридов людей так и не было обнаружено.


7. Научно-фантастический контрапункт

Идея добычи полезных ископаемых на астероидах не нова; авторы придумали ее задолго до 1976 года:

  • 1898 – Гарретт П. Сервис, Покорение Марса Эдисоном
  • 1952 – Роберт А. Хайнлайн, Катящиеся камни
  • 1963 – Пол Андерсон, Сказки о летающих горах

Ситчин был на самом деле Меньше более изобретательны, чем авторы бульварной литературы начала века. Даже вымышленные марсиане в 1898 году пропустили планетарный рабский труд и сразу направились к астероидам.

Астероид Психея, возможно, когда-то был железоникелевым ядром небольшой планеты. Он примерно такой же ширины, как Массачусетс. Кредит: Скриншот предоставлен NASA

8. Контр-опровержения, которые вы можете услышать

«Возможно, аннунакам была нужна особая земная изотопная смесь золота».
• Изотопы золота создаются при слиянии сверхновых и нейтронных звезд; смесь однородна по всей солнечной системе. Астероид и земное золото химически идентичны.

«Разве гравитационная помощь с Земли не может облегчить судоходство?»
• Гравитационные помосты не меняют того факта, что запуск с Земли стоит огромных затрат топлива. С астероида вы можете подъемник груз и задвинуть его внутрь с помощью солнечные паруса.

«Рабы — это дешевая энергия».
• Не в биологии: вы должны обеспечить еду, воду, жилье и медицинскую помощь — или потерять производительность. Роботы работают на солнечном свете, не бунтуют и могут быть отключены на ночь.


9. На что указывают реальные доказательства

  • Мы уже получили образцы астероидов с JAXA Hayabusa2 и НАСА OSIRIS-REX. Обе миссии подтвердили богатые запасы железо, никель, кобальт и драгоценные металлы.
  • В 2022 году правительство США добавило добычу полезных ископаемых на астероидах к своим планам. Закон о конкурентоспособности коммерческих космических запусков, предоставляя компаниям законные права на то, что они собирают. Политики не склонны принимать законы о невозможных идеях.
  • Глобальные инвестиционные компании, такие как Morgan Stanley, оценивают рынок космических ресурсов может достичь 1 триллиона долларов в год к 2040 году. В этих отчетах не упоминаются планы Ануннаков по трудоустройству.

10. Общая картина: чего на самом деле хотят инопланетяне?

Развитые цивилизации, вероятно, ценят данные, энергия и живучесть гораздо больше, чем физическое золото. Драгоценные металлы важны для схем и катализаторов, но они являются средствами для достижения цели: создания надежной межзвездной инфраструктуры. Самый быстрый путь к этим металлам — снова —астероиды с низкой гравитацией и высокой концентрацией.

Если инопланетяне когда-нибудь появятся в нашем районе, они, скорее всего:

  1. Найдите подходящие породы, используя телескопы и спектральный анализ.
  2. Отправка автономных комбайнов.
  3. Доставьте очищенные слитки домой или на орбитальный производственный центр.

Между тем, люди могут даже не заметить этого — так же, как рыбы в Тихом океане редко замечают, когда над ними пролетает грузовое судно.


11. Заключение (TL;DR)

Инопланетянам не нужны люди-золотодобытчики. Физика против этого, экономика против этого, и археологические данные об этом молчат. Напротив, Добыча полезных ископаемых на астероидах — это просто, эффективно и уже входит в ближайшую дорожную карту человечества..

Так что в следующий раз, когда в социальных сетях появится видео, утверждающее, что мы являемся продуктом древнего космического отдела кадров, помните:

  1. Камни с нулевой гравитацией превосходят планеты с высокой гравитацией.
  2. Роботы побеждают сопротивляющихся двуногих.
  3. Доказательства сильнее домыслов.

А если вы по-прежнему жаждете истории о том, как инопланетяне роют ямы на Земле, купите винтажную научно-фантастическую книгу в мягкой обложке — сюжеты там интереснее, а ошибок перевода меньше.


Дальнейшее чтение

Удачных космических исследований — вам не понадобится ни кирка, ни инопланетный повелитель.

Научная фантастика, в которой описывается добыча полезных ископаемых на астероидах до «12-й планеты» Захарии Ситчина:

1898: В книге Гаррета П. Сервисса «Завоевание Марса Эдисоном», одобренной самим Томасом Эдисоном, изображены марсиане, добывающие золото на астероидах. Это считается одним из самых ранних примеров добычи золота на астероидах в научной фантастике.

1932: В эпоху булочной промышленности добыча полезных ископаемых на астероидах стала популярной темой. Например, рассказ Мюррея Лейнстера «Шахтеры в небе» появился в Astounding Stories.

1952: Детский роман Роберта А. Хайнлайна «The Rolling Stones» (также известный как «Space Family Stone» в 1969 году) изображает пояс астероидов как новую "Золотая лихорадка" граница с старателями, ищущими радиоактивные руды.

1953: В романе Айзека Азимова «Счастливчик Старр и пираты астероидов» (написанном под псевдонимом Пол Френч) добыча полезных ископаемых на астероидах является ключевым элементом истории.

1963-1965: Эпизодический роман Пола Андерсона «Рассказы о летающих горах», опубликованный в журнале Analog (и позднее в качестве дополнения в 1970 году), прослеживает развитие культуры добычи полезных ископаемых на астероидах.

Заметки о путешествиях во времени

Парадокс дедушки / Как работают путешествия во времени? / Как отправиться в будущее / 1. Игра в ожидание / 2. Замедление времени / 3. Анабиоз / 4. Путешествие в качестве туриста во времени / 5. Изменение истории посредством замедления времени

Парадокс дедушки

Парадокс дедушки поднимает тревожный вопрос: что бы произошло, если бы вы вернулись назад во времени и убили своего дедушку? В этом сценарии ваш дедушка действительно был бы мертв, как и если бы вы убили его в настоящем. Однако это создает противоречие — вы все еще существовали бы, поскольку вы уже родились. По сути, вы не можете просто «не родиться» сами. Это базовый вопрос при рассмотрении того, как работают путешествия во времени.

Как работают путешествия во времени?

Чтобы вернуться назад во времени, вам понадобится сверхсветовой автомобиль, который способен двигаться быстрее скорости света. Чтобы достичь вашего предполагаемого пункта назначения, вы должны нацелить его на определенные координаты как в пространстве, так и во времени. Важно отметить, что Земля и Солнечная система постоянно движутся с большой скоростью через космос. К счастью, сверхсветовые транспортные средства могут соответствовать этим скоростям.

Чтобы успешно прибыть в пункт назначения без происшествий, необходимо точное время. По мере того, как вы планируете свое путешествие все дальше назад во времени, расчеты становятся все более сложными. Чтобы обеспечить безопасное прибытие, желательно нацеливаться на окружающее Землю пространство, а не на саму планету, чтобы избежать столкновения. В конечном счете, вам нужно будет использовать меньший корабль для посадки. Вы приблизитесь к Земле с космическое пространство.

Как отправиться в будущее

Существует несколько методов путешествия в будущее, а именно пять интригующих способов, объясняющих различные аспекты того, как работают путешествия во времени.

1. Игра в ожидании

Самый простой способ — просто ждать. Все мы постоянно движемся в будущее с постоянной скоростью одна секунда в секунду. Хотя наше психическое состояние может влиять на то, как мы воспринимаем течение времени, скорость, с которой движется время, остается постоянной для всех. Однако время течет по-разному в зависимости от гравитационных условий. Например, на уровне моря время течет медленнее, чем на вершине горы, где влияние гравитации слабее.

2. Замедление времени

Замедление времени предлагает еще один увлекательный подход. Если вы находитесь внутри движущегося объекта, например, самолета или ракеты, время для вас замедляется относительно тех, кто остается неподвижным. Если бы вы разогнали эту ракету до скорости света, время фактически остановилось бы для пассажиров. Вернувшись на стартовую площадку после путешествия на околосветовой скорости, вы бы обнаружили, что все оставшиеся там значительно постарели. Если бы путешествие длилось много столетий, те, кто остался на Земле, пережили бы полное прохождение этого времени. Между тем, вы остались бы неизменными. Этот принцип имеет решающее значение для понимания того, как путешествия во времени работают в теории.

3. Приостановленная анимация

Другой метод включает в себя анабиоз. Наши тела стареют и прогрессируют с течением времени с постоянной скоростью из-за нашего метаболизма и броуновского движения, происходящего в наших клетках. Замедляя или останавливая эти процессы, можно войти в глубокий сон и проснуться десятилетия или даже столетия спустя, не постарев ни на мгновение.

Возвращение из прошлого после путешествия во времени
Когда дело доходит до возвращения в будущее после путешествия во времени, есть два сценария, которые следует рассмотреть, в зависимости от ваших намерений. Один предполагает путешествие в качестве туриста. Другой — стремление изменить историю.

4. Путешествие во времени как турист


В этом сценарии вы командуете сверхсветовым космическим кораблем. Направляете его к приблизительному положению в космосе, где Земля будет через тысячелетие. Поскольку вы не можете предвидеть, где Земля будет через тысячу лет — потому что она еще не достигла этой точки с вашей текущей точки зрения — вы должны полагаться на свои знания о временной шкале. Если бы вы отправились в прошлое с помощью сверхсветового космического корабля, а затем вернулись, вы бы обнаружили, что, несмотря на любые предыдущие изменения, например, гипотетическое убийство вашего дедушки, ход истории остается удивительно неизменным. Ваш дедушка все еще был бы жив. Вы бы ушли с захватывающей историей, которую можно рассказать.

5. Изменение истории посредством замедления времени

5. **Изменение истории посредством замедления времени**
И наоборот, если вы решите отправиться из прошлого в будущее с помощью метода замедления времени — возможно, вращаясь вокруг Земли со скоростью, близкой к скорости света, — вы попадете во временную линию, радикально измененную вашими действиями. В этом случае вы можете оказаться в «бета-вселенной», где ваш дедушка никогда не существовал. Следовательно, и вы тоже. Хотя вы можете наблюдать эту измененную реальность, это не представляет проблемы, поскольку вы родом из другой ветви мультивселенной («альфа-вселенной»). Таким образом, даже если у вас нет места в бета-вселенной, ваш прошлый опыт в другой вселенной наделяет вас уникальной перспективой. Это критически важный аспект при обсуждении того, как работают путешествия во времени в разных реальностях.


Понимая и используя эти методы, концепция путешествия во времени выходит за рамки простой научной фантастики. Она приглашает нас исследовать тайны нашего существования и природу самого времени. Это по сути отвечает на вопрос: как работают путешествия во времени?

Можем ли мы иметь искусственную гравитацию в космическом корабле?

Почему никто не построил вращающийся космический корабль для имитации гравитации?

На фото: ярмарочный аттракцион 1950-х годов, я называю его GRAVITY DRUM.

Весь космический корабль вращать дорого, но небольшие пространства на космических станциях или кораблях можно легко вращать.

Могут ли эти небольшие пространства быть достаточно большими, чтобы обеспечить осмысленную и здоровую искусственную гравитацию?

Из моих познаний в физике я помню, что гравитация и ускорение — это одно и то же.

Если я правильно помню, 1 г равен ускорению 9.81 м/с в секунду. Другими словами, колесо с окружностью 10 метров нужно будет вращать примерно раз в секунду, чтобы имитировать 1 г в невесомости? Не совсем.

Увы, это немного сложнее, и, к счастью, нам не нужно так быстро крутить колесо. Это бонус!

Вот несколько удобных калькуляторов для расчета размеров колес и скорости вращения для имитации гравитации Земли:

СпинКальк, решает гравитацию, радиус и скорость вращения,

Калькулятор круга, решает для диаметра, радиуса и окружности.

Колесо с окружностью 10 метров будет иметь диаметр 3.18 метра. Это был бы удобный размер для экспериментов с искусственной гравитацией, даже на Земле.

Было бы удобно проводить в этом какое-то время? Колесо должно вращаться со скоростью около 24 об/мин, чтобы имитировать 1 g. Его можно было разделить на кровати размером 1 x 2 метра, вмещающие десять членов экипажа.

Так что, по крайней мере, во время отдыха у космонавтов будет нормальная гравитация. Астронавты лежат на внутренней стороне колеса, как на иллюстрации аттракциона на ярмарочной площади, но с большей конфиденциальностью.

Возможно ли построить такие маленькие блоки Drum Gravity?
Как отреагирует человеческий организм? (Искусственная гравитация с помощью центрифуги).

Мы знаем, что негативные последствия невесомости действительно серьезны и многочисленны. Даже 2.5 часов ежедневных упражнений на беговой дорожке недостаточно для предотвращения этих эффектов:

  1. перераспределение жидкости: Телесные жидкости перемещаются от нижних конечностей к голове. Это усугубляет многие проблемы, описанные ниже.
  2. потеря жидкости: Мозг интерпретирует увеличение жидкости в области головного мозга как увеличение общего объема жидкости. В ответ он активирует выделительные механизмы.
  3. электролитный дисбаланс: Изменения в распределении жидкости приводят к дисбалансу калия и натрия и нарушают вегетативную систему регуляции.
  4. сердечно-сосудистые изменения: Увеличение объема жидкости в грудной клетке первоначально приводит к увеличению объема левого желудочка и сердечного выброса. Когда тело ищет новое равновесие, жидкость выводится из организма, левый желудочек сжимается и сердечный выброс уменьшается.
  5. потеря эритроцитов: Образцы крови, взятые до и после американских и советских полетов, показали потерю целых 0.5 литров эритроцитов.
  6. поражение мышц: Мышцы атрофируются из-за отсутствия нагрузки. Сократительные белки теряются, и ткани сморщиваются. Потеря мышечной массы может сопровождаться изменением типа мышц.
  7. повреждение костей: Поскольку механические требования к костям значительно снижаются в условиях микрогравитации, кости практически растворяются.
  8. гиперкальциемия: Потеря жидкости и деминерализация костей увеличивают концентрацию кальция в крови.
  9. изменения иммунной системы: Потеря функции Т-клеток может снизить устойчивость организма к раку — опасность, усугубляемая космической средой с высоким уровнем радиации.
  10. вмешательство в медицинские процедуры: Мембраны бактериальных клеток утолщаются и становятся менее проницаемыми, что снижает эффективность антибиотиков.
  11. головокружение и пространственная дезориентация: Без стабильной гравитационной привязки члены экипажа испытывают произвольные и неожиданные изменения в своем ощущении вертикальности.
  12. Синдром космической адаптации: Им страдают около половины всех космонавтов и космонавтов. Симптомы включают тошноту, рвоту, анорексию, головную боль, недомогание, сонливость, вялость, бледность и потливость.
  13. потеря работоспособности: Это может быть связано со снижением мотивации, а также с физиологическими изменениями.
  14. ухудшение обоняния и вкуса: Увеличение жидкости в голове вызывает заложенность, похожую на насморк.
  15. потеря веса: Потеря жидкости, недостаток физических упражнений и снижение аппетита приводят к потере веса. Космические путешественники, как правило, не едят достаточно.
  16. метеоризм: Пищеварительный газ не может «подниматься» ко рту и с большей вероятностью проходит через другой конец пищеварительного тракта «очень эффективно, с большим объемом и частотой».
  17. искажение лица: Лицо становится одутловатым, а выражение становится трудночитаемым, особенно если смотреть сбоку или вверх ногами.
  18. изменения осанки и роста: Нейтральное положение тела приближается к положению эмбриона. Позвоночник имеет тенденцию к удлинению.
  19. изменения в координации: Земная нормальная координация бессознательно компенсирует собственный вес. В невесомости есть тенденция забираться слишком «высоко».

По сравнению с этими неблагоприятными эффектами невесомости, вот некоторые исследования психолога по имени Грейбил из 1977 года о влиянии вращения человека вокруг своей оси здесь, на Земле, как на косе (от https://psycnet.apa.org/record/1980-22567-001).

GRAYBIEL ВРАЩЕНИЕ ЗОНЫ КОМФОРТА

Грейбил пришел к выводу, что 
1.0 об/мин: даже у очень восприимчивых субъектов симптомы не проявлялись или почти не проявлялись.
3.0 об/мин: субъекты испытывали симптомы 
5.4 RPM, только испытуемые с низкой восприимчивостью показали хорошие результаты
10 RPM, адаптация представляла собой сложную, но интересную задачу. Даже пилоты без истории воздушной болезни не полностью адаптировались в течение двенадцати дней.

«Адаптация», о которой говорит Грейбил, — это привыкание к отсутствию вращения после того, как тело было раскручено.

Что это такое, как будто мы все помним из детства.:

Пируэт

Надо сказать, что вертел, вращающий человека вокруг своей оси по горизонтали под действием земного притяжения, скорее всего, очень далек от того, что может испытать человек в барабане искусственной гравитации в невесомости.

Я бы даже сказал, что зоны комфорта вращения Грейбила не имеют абсолютно ничего общего с искусственной гравитацией центростремительной силы. Все, что он доказал в своей статье «Соматосенсорное последействие движения после горизонтального вращения земли вокруг оси Z», — это то, что последствием быстрого вращения кого-либо является дезориентация вестибулярной системы уха, приводящая к головокружению, также известному как головокружение.

Но давайте посмотрим, можно ли применить эти цифры зоны комфорта Грейбила.
Ракета SpaceX Mars будет иметь диаметр 9 метров. Можно ли будет создать удобную среду обитания для сна или отдыха космонавтов в пределах этой ракеты?

9-метровый барабан должен вращаться со скоростью 14 об/мин, чтобы имитировать 1 г, или со скоростью 8 об/мин, чтобы достичь 1/3 земного притяжения. Выводы Грейбила указывают на то, что места, доступного на марсианской ракете SpaceX, будет слишком мало.

Однако я считаю, что гравитация (центростремительная сила), действующая на тело, когда оно лежит, не вращаясь вокруг себя и на одном уровне, будет удобнее, чем быстрое вращение вокруг собственной оси.

In Барабанные гравитационные кровати не было бы градиента ускорения с головы до ног.

БАРАБАННЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫЕ БЛОКИ
Барабанные гравитационные кровати задуманы как дополнительный модуль к космическому кораблю или космической станции, будь то в пути, на орбите или на Луне, Марсе или астероидах, чтобы обеспечить большую естественную гравитацию.

Были ли построены прототипы этой концепции?

В определенном смысле: да! Первая фотография в этом посте — ярмарочная достопримечательность 1950-х годов.

Неужели человечество забыло с 50-х годов, как легко и весело наслаждаться искусственной гравитацией? Судя по всему, посетители ярмарки добровольно подверглись испытанию и получили от этого удовольствие.

«Поездка на роторе»

Простые гравитационные устройства, подобные этому, могут помочь космонавтам сохранить свое здоровье после того, как устройство будет настроено.

БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ

Космическая станция с вращающимся колесом — Википедия

Вот расчеты колеса фон Брауна 1952 года, использованного в фильме «Космическая одиссея 2001 года»:

Они представляли себе вращающееся колесо с диаметр 76 метров (250 футов). Колесо с тремя палубами будет вращаться со скоростью 3 об / мин, чтобы обеспечить искусственную гравитацию на одну треть. Предполагалось, что экипаж будет состоять из 3 человек.

Перенесемся на 70 лет вперед (с 1950-х годов мало что произошло):

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА SAHC
Человеческая центрифуга SAHC начала испытания и эксплуатацию примерно в 2020 году. Она предназначена для изучения переносимости и использования искусственной гравитации для космонавтов и их здоровья, чтобы противостоять воздействию невесомости. Что так долго?

Диаметр машины составляет 5.6 метра. 
Этого будет достаточно, чтобы разместить ракету SpaceX Mars. Но нужно еще несколько мест.

https://www.dlr.de/me/en/desktopdefault.aspx/tabid-1961/2779_read-14523/

Центрифуга с лежащим испытуемым

С помощью Центрифуги с коротким рукавом (SAHC) в Кельне, предоставленной ЕКА, будет создана искусственная гравитация, позволяющая проводить фундаментальные исследования в области медицины и физиологии человека. Основное внимание уделяется возможности расширения, например, исследований постельного режима для проверки методов противодействия медицинским рискам, связанным с невесомостью, на основе искусственной гравитации.

Технические характеристики:

Максимум. радиус по внешнему периметру: 2,8 м
Максимум. общая полезная нагрузка: 550 кг

Максимум. центробежное ускорение
(уровень стопы, рост испытуемого 185 см): 4.5 г.
Максимум. оборот ротора центрифуги
(программное ограничение): 39 об/мин

Научные приложения

  • Разработка эффективных мер противодействия нервно-мышечной и скелетной дегенерации космонавтов с использованием искусственной гравитации и т. д.…

Это статья Эриха Хабих-Траута для проекта «Контакт».
https://contactproject.org

Предыдущая | Следующая