3
Как найти летающую тарелку | Паблико
11 подписчики

Как найти летающую тарелку


11 мар 2023 · 10:00    

Найти внеземную жизнь — давняя мечта людей. А внеземную разумную жизнь — тем более. Правда, последним больше занимаются уфологи с изрядным прибабахом, но по мере расширения технических возможностей присоединились к этому поиску и учёные, благо, идея о существовании внеземных цивилизаций никаким научным данным не противоречит, наоборот, Земля — заурядная планета заурядной звезды, и раз уж на ней разумная жизнь есть, логично предположить, что на триллионах планет триллионов звёзд она тоже может найтись.



Вот примерно так уфологи и видят инопланетный корабль.


Но пока найти удалось только парадокс Ферми — инопланетяне вроде бы обязаны быть, их не может не быть. Но обнаружить их никак не удаётся, да и сами они не особенно стремятся посещать Землю и контактировать с людьми. Объяснений тому предложено множество. Одно из довольно разумных предположений — просто не так ищем.

До сих пор все методы поиска внеземных цивилизаций фактически строились вокруг электромагнитных волн. Искали или следы астроинженерной деятельности, то есть фактически необычные изменения в светимости звёзд, или необычные сигналы — то ли специально предназначенные для связи, в частности, с нами, то ли просто радиосветимость цивилизованной планеты.

Но проблема этого способа в том, что рассылать электромагнитное излучение направо, налево и в другие стороны означает просто-напросто отапливать космос за свой счёт — не самое разумное поведение для развитой цивилизации. Даже у не очень развитой земной со связью сейчас хорошо как никогда, а вот радиосветимость Земли свой пик прошла и постоянно снижается именно из-за совершенствования технологий.



Детектор гравитационных волн — новый способ поиска внеземных цивилизаций.


Американские физики заметили, что не так давно у нас появился новый инструмент для поиска инопланетян — детекторы гравитационных волн. Идея в том, что гравитационные волны, в отличие от электромагнитных, не испускать во все стороны просто нельзя. Во всяком случае, если некой высокоразвитой цивилизации захочется путешествовать к звёздам, то так или иначе ей придётся строить, большие, тяжёлые и быстрые корабли.

А если сильно ускорять большую массу, хотя бы до нескольких или нескольких десятков процентов скорости света, то неизбежно возникают возмущения пространства-времени. А это и есть гравитационные волны. Именно их физики и предлагают ловить.

Детектор гравитационных волн к тому же имеет большое преимущество перед радиотелескопом — если радиотелескоп одновременно «смотрит» на один небольшой участок неба, то гравитационный телескоп охватывает сразу все 360°, он по-другому не может, гравитационные волны не экранируются.



А вот примерно такое предлагают искать физики. Только намного больше, конечно.


Но физики не были бы физиками, если бы они просто предложили идею, не пытаясь её просчитать. И они попытались. Из их расчётов вышло, что самые чувствительные из существующих детекторов гравитационных волн— наземные интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA, — смогут «увидеть» космический корабль на расстоянии до ста килопарсек, то есть далеко за пределами Галактики — её диаметр всего 32, 5 килопарсека. Правда, корабль должен быть очень большой — массой около 10 Юпитеров — и довольно быстрый — 10% от скорости света.

Минимум же массы, которую можно обнаружить с современными инструментами — примерно 1 Меркурий, движущийся со скоростью, близкой к световой, и засечь такую массу удастся всего в 32 световых годах.

Огромная масса ускоряющихся до субсветовых скоростей кораблей — тоже не пустая фантазия. Во-первых, для путешествий между звёздами в разумное время нужно очень много рабочего тела. А если речь идёт именно о колонизации планет у других звёзд, то понадобится перевозить целые популяции, причём за время жизни нескольких поколений.



Пузырь Алькубьерре обнаружить ещё проще — он тяжёлый сам по себе.


Перемещение же со сверхсветовыми скоростями по технологиям вроде варпа или двигателя Алькубьерре обнаружить ещё проще — мало того, что они требуют очень большой массы — нескольких Юпитеров — так к тому же сам принцип их работы основан на искривлении пространства-времени, то есть, как следствие — испускании гравитационных волн. Так что их можно заметить с ещё больших расстояний.

А в ближайшем будущем ещё и планируют создать куда более чувствительные детекторы гравитационных волн, вроде космических Big Bang Observer и DECIGO, которые увеличат эффективность поисков ещё на порядок.

Найти внеземную жизнь — давняя мечта людей. А внеземную разумную жизнь — тем более. Правда, последним больше занимаются уфологи с изрядным прибабахом, но по мере расширения технических возможностей присоединились к этому поиску и учёные, благо, идея о существовании внеземных цивилизаций никаким научным данным не противоречит, наоборот, Земля — заурядная планета заурядной звезды, и раз уж на ней разумная жизнь есть, логично предположить, что на триллионах планет триллионов звёзд она тоже может найтись.



Вот примерно так уфологи и видят инопланетный корабль.


Но пока найти удалось только парадокс Ферми — инопланетяне вроде бы обязаны быть, их не может не быть. Но обнаружить их никак не удаётся, да и сами они не особенно стремятся посещать Землю и контактировать с людьми. Объяснений тому предложено множество. Одно из довольно разумных предположений — просто не так ищем.

До сих пор все методы поиска внеземных цивилизаций фактически строились вокруг электромагнитных волн. Искали или следы астроинженерной деятельности, то есть фактически необычные изменения в светимости звёзд, или необычные сигналы — то ли специально предназначенные для связи, в частности, с нами, то ли просто радиосветимость цивилизованной планеты.

Но проблема этого способа в том, что рассылать электромагнитное излучение направо, налево и в другие стороны означает просто-напросто отапливать космос за свой счёт — не самое разумное поведение для развитой цивилизации. Даже у не очень развитой земной со связью сейчас хорошо как никогда, а вот радиосветимость Земли свой пик прошла и постоянно снижается именно из-за совершенствования технологий.



Детектор гравитационных волн — новый способ поиска внеземных цивилизаций.


Американские физики заметили, что не так давно у нас появился новый инструмент для поиска инопланетян — детекторы гравитационных волн. Идея в том, что гравитационные волны, в отличие от электромагнитных, не испускать во все стороны просто нельзя. Во всяком случае, если некой высокоразвитой цивилизации захочется путешествовать к звёздам, то так или иначе ей придётся строить, большие, тяжёлые и быстрые корабли.

А если сильно ускорять большую массу, хотя бы до нескольких или нескольких десятков процентов скорости света, то неизбежно возникают возмущения пространства-времени. А это и есть гравитационные волны. Именно их физики и предлагают ловить.

Детектор гравитационных волн к тому же имеет большое преимущество перед радиотелескопом — если радиотелескоп одновременно «смотрит» на один небольшой участок неба, то гравитационный телескоп охватывает сразу все 360°, он по-другому не может, гравитационные волны не экранируются.



А вот примерно такое предлагают искать физики. Только намного больше, конечно.


Но физики не были бы физиками, если бы они просто предложили идею, не пытаясь её просчитать. И они попытались. Из их расчётов вышло, что самые чувствительные из существующих детекторов гравитационных волн— наземные интерферометры LIGO, VIRGO и KAGRA, — смогут «увидеть» космический корабль на расстоянии до ста килопарсек, то есть далеко за пределами Галактики — её диаметр всего 32, 5 килопарсека. Правда, корабль должен быть очень большой — массой около 10 Юпитеров — и довольно быстрый — 10% от скорости света.

Минимум же массы, которую можно обнаружить с современными инструментами — примерно 1 Меркурий, движущийся со скоростью, близкой к световой, и засечь такую массу удастся всего в 32 световых годах.

Огромная масса ускоряющихся до субсветовых скоростей кораблей — тоже не пустая фантазия. Во-первых, для путешествий между звёздами в разумное время нужно очень много рабочего тела. А если речь идёт именно о колонизации планет у других звёзд, то понадобится перевозить целые популяции, причём за время жизни нескольких поколений.



Пузырь Алькубьерре обнаружить ещё проще — он тяжёлый сам по себе.


Перемещение же со сверхсветовыми скоростями по технологиям вроде варпа или двигателя Алькубьерре обнаружить ещё проще — мало того, что они требуют очень большой массы — нескольких Юпитеров — так к тому же сам принцип их работы основан на искривлении пространства-времени, то есть, как следствие — испускании гравитационных волн. Так что их можно заметить с ещё больших расстояний.

А в ближайшем будущем ещё и планируют создать куда более чувствительные детекторы гравитационных волн, вроде космических Big Bang Observer и DECIGO, которые увеличат эффективность поисков ещё на порядок.

Читайте также

Комментарии 4

Войдите для комментирования
■ Отшельница 12 мар 2023 в 10:47
Эту публикацию Паблико мне предложило оценить. Я поставила высший балл. Добросовестная работа. Более того, решила подписаться на Вас. Попробуем дружить?
Давайте. Вы статье явно польстили, я бы 4 поставил, она из Дзена :-)
■ Отшельница 13 мар 2023 в 20:38
Ну я руководствовалась только качеством текста-))
■ Все будет хорошо. 11 мар 2023 в 15:28
спасибо за вашу работу. здорово.
НОВОСТИ ПОИСК РЕКОМЕНД. НОВОЕ ЛУЧШЕЕ ПОДПИСКИ