dát, že vzdálenost do perspektivy, měsíc je 239,900 km; na jejich nejbližší, Mars je 33,9 milionů kilometrů a Pluto je 2,66 miliardy mil daleko, nejbližší hvězdný systém, Alfa Centauri, je přibližně 25 bilionů kilometrů (4.3 světelných let).

ale vzdálenost je pouze polovina rovnice. Druhá část je, jak rychle může kosmická loď Cestovat., Cestování rychlostí světla by trvalo přibližně 40 let, než dosáhne TRAPPIST-1 (nezohledňuje relativitu kvůli jednoduchosti), což je z kosmického hlediska sousedský výlet.

problém je v tom, že nemůžeme cestovat nikde poblíž rychlosti světla. Většina vědců se domnívá, že desetina rychlosti světla je, když se relativita stává faktorem, a tak může představovat horní hranici, ale i to může být optimistické.

většina osobních letadel dosahuje rychlosti přibližně 500 km / h. Nejrychlejší letadlo, letadlo X-15 navržené NASA a USA., Letectvo najelo 4520 mil za hodinu. Raketoplány NASA dosáhly rychlosti 18 000 km / h. V té rychlosti, to by trvat přibližně 165,000 let, aby se dospělo na Alfa Centauri a přibližně 1,491,280 let k dosažení TRAPPIST-1 systém.

umělec ztvárnění povrchu exoplanety TRAPPIST-1f, který se nachází v TRAPPIST-1 systému v souhvězdí Vodnáře. (S laskavým svolením NASA / JPL-Caltech / T., Pyle (IPAC))

Pokud by to byly Star Wars, Chewbacca by nastavit souřadnice, a my bychom zahájit hyperpohon. Kdyby to byl Babylon 5, identifikovali bychom skokovou bránu nejblíže k tomuto systému a dostali bychom se tam přes hyperprostor. Kdyby to byla Battlestar Galactica, tak bychom spoolovali FTL (rychleji než světlo) pohon a skok.

ale nemáme tušení, jak dělat některé z těchto věcí.

velikost a užitečné zatížení kosmické lodi také určují její maximální rychlost., Malá, neřízená kosmická loď, jako je New Horizons, která je v současné době poblíž Pluta, může cestovat rychlostí přes 36,000 XNUMX mil za hodinu; dorazil do cíle za méně než deset let. Pokud by ale chtěla zamířit do Alpha Centauri, cesta by trvala dalších 80 000 let. Přesto existují způsoby, jak můžeme dramaticky zlepšit naše pohonné systémy, abychom zkrátili dobu jízdy.

Jednou z možností je tryska, která nevyžaduje konvenční paliva, jako magnetoplasmadynamic trysky, kvantové vakuové plazmové trysky, (Q-trysky), a/nebo iontové trysky., NASA nedávno vyzkoušela první dva; zatímco slibný v konceptu, stále zbývá hodně neznámé-jmenovitě role kvantových sil. I když tento přístup prozatím zůstává teoretický, jeho úspěšná implementace by mohla dostat posádky na Mars v týdnech, spíše než sedm až osm měsíců, nebo kosmická loď na Alpha Centauri za asi 30 let.

Jeden nápad běžné ve sci-fi je uvedení místa členů posádky ve stavu pověšené animace na dlouhou cestu, a pak probuzení je při příjezdu., Zatímco trauma center se začaly používat tento přístup snížením pacientů tělesné teploty k navození hypotermie, nákup čas pro chirurgy k opravě zranění, jako například střelná zranění, tam jsou překážky využívající tuto techniku pro dlouhodobé mise, jako sci-fi spisovatel Kim Stanley Robinson bodů. To vyvolává možnost přinášet zmrazených embryí na takovou misi, nebo pomocí „generace lodí“, na které celé generace bude žít, reprodukovat a zemřít na palubě. Ale i ty přinášejí výzvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *