宇宙服なしで火星に住むことは可能ですか? 火星でどうやって死ぬか。 シアノバクテリアは火星での呼吸を助けるだろう

今日私たちは、火星の植民地化が一般的な SF のアイデアから、多くの宇宙機関による実際のプロジェクトへとどのように移行していくかを目の当たりにしています。 しかし、火星への定住を目指す入植者たちを待ち受ける障害とは何でしょうか?


火星に人は住めるのか?

理論的には、地球外での生命の存在は可能ですが、火星での生存はその過酷な条件によって妨げられています。 以下は、火星に最初の入植地を作る際に立ちはだかるものの短いリストです。

  • 、地球の3分の1を構成します。 一見無害な性質のように見えますが、実際には、現時点では予測が難しい問題の原因となる可能性があります。 地球人がそのような弱い引力に適応するのは困難であり、地球人の体に与える影響は予測できません。 さらに、何世代にもわたって、地球の外で生まれた人々は地球の住民とは異なります。その理由は重力の低さにあります。 しかし、火星人の遺伝子は同じままであるため、その違いによって火星人が認識できなくなることはありません。
  • 誰もが耳にするもう一つのハードルは高い。 人類はすでに放射線から身を守る技術を持っていますが、隣接する世界を植民地化するにはさらに強力な設備が必要です。 その建設と輸送は火星ミッションの準備を大幅に遅らせることになり、地表の人々は背景放射線にさらされないように防護具を携行することを余儀なくされるだろう。
  • 地球の 100 分の 1 の薄さで、95 パーセントの二酸化炭素とわずか 0.15 パーセントの酸素で構成されています。 さらに、この惑星の気候は変わりやすく、平均気温は摂氏マイナス 63 度です。
  • 砂塵や砂嵐は、将来の入植者にとっても、彼らの装備にとっても危険です。 そこに住むことができる人は、嵐を予測し、避難所を建て、到着時に設備を保護する方法を見つけなければなりません。
  • 最後に、液体の水の不足は、海洋が面積の 70% を占める惑星の住民にとっての課題となります。

これらすべての障害は植民地化計画を大幅に遅らせる可能性がありますが、火星での生活が不可能な理由ではありません。 そして、この考えが現実なのか空想なのかを確認できるのは次世代だけですが、今日、私たちは火星に住むことは可能であると主張することができます。

人は宇宙服を着ずにどれくらい生きられますか?

たとえ火星に地球の定住地を作るというアイデアが実現したとしても、宇宙服を着ずに地上に行くことには2つの理由からまだ価値がありません。

第一に、地球の大気の組成はその中で呼吸することを可能にしていません。大部分は二酸化炭素で構成されており、酸素はその 10 分の 1 を占めています。

第二に、雰囲気自体が非常に微妙です。 この事実の最初の結果は、地表の低気圧であり、これは地球の 0.6% です。 これは、人間の体温で水が沸騰するほど圧力が弱くなる、いわゆるアームストロング限界をはるかに下回っています。

第三に、低温です。 赤道では夏には摂氏+20度に達しますが、中緯度では-50度近くになります。

第四に、地球上にはオゾン層などの太陽放射からの自然の保護がまったく存在しないことです。

宇宙服を着ずに地表に行った場合に何が起こるかを正確に予測することは不可能です。凍死するか、低酸素症で死亡するか、あるいは高線量の放射線にさらされるかのいずれかになります。 いずれにせよ、保護を受けていない人は火星に数秒しか住めません。

火星で生き残る方法

移民のグループを乗せた宇宙船が目的地に無事到着したと仮定しましょう。 今、彼らは異星で生き残らなければなりません。 火星自体は生命には適していない。つまり、火星に将来住む人々は、地球の技術を使って植民地を作る方法を模索し、その後、惑星自体を変えて生命に適応させる必要がある。 将来の入植者のニーズは、シェルターとリソースという 2 つの主要なグループに分けることができます。

避難所から始めましょう。 彼らは火星の放射線レベルなどの問題を即座に解決できるだけでなく、塵や砂嵐から人々やテクノロジーを守ることもできるだろう。 遠い惑星の最初の都市がどのようになるかについては、2 つの選択肢があります。

  • 地下集落。 地下トンネルに住むというのは一般的な考えです。 それは安全上の問題を解決しますが、他の問題はそれらとは対照的です - このタイプの避難所の建設には長い時間がかかります。
  • ドーム。 厳密に言えば、これは本物のドームではない可能性があります。これには、閉じた地上の建物も含まれます。 それらは地球上で部分的に収集できるため、このタイプの都市の建設には入植者はそれほど時間はかかりません。 ただし、そのような建物の信頼性は低くなります。 さらに、時間の経過とともに修理が必要になり、地球からの商品の配送には時間と費用がかかりすぎるため、コロニーは可能な限り自律的でなければなりません。

おそらく両方の方法を組み合わせれば、火星で生き残る方法の問題を解決できるかもしれません。 あるいは、時間が経つにつれて、まったく異なる居住地構築方法が開発されるでしょう。 いずれにせよ、入植者の逃亡を先導する者は誰でもこれに対処しなければならないだろう。

2 番目の問題、リソースに移りましょう。 まずは水と酸素です。 密閉された建物内の酸素の問題は、住民の食糧にもなる植物を育てることで解決されます。

液体の水の不足の問題を解決するために、彼らは極冠を溶かすという非常に野心的なプロジェクトを提案しています。 これにより地球は海で覆われ、テラフォーメーションのプロセスが始まります。 水の一部は水素と酸素に分解され、それによって大気の組成が変化し、密度が高まり、将来的には通気性も向上します。

したがって、私たちが火星でどのように暮らすかという質問に対する簡単な答えはおそらく難しいでしょう。 人類が異星に安全に定住できるようになるまでには、新しい解決策や技術だけでなく、適応するにも時間がかかり、地表や大気を変えるプロセスはおそらく数世代続くだろう。

すべての問題は解決されましたが、残りの 1 つの問題は、何人の人を派遣するかということです。 もちろん、誰もがそのようなフライトに適しているわけではありません。すべてのフライト参加者は、教育、健康、心理的安定性などの基準に従って選択されます。

おそらく人の派遣は段階的に行われ、次のグループが到着する条件を整えられる人が先に飛ぶことになるだろう。 そのうち4つになります。 そうしたグループがいくつか火星に到着すると、入植地は20人になる。 この数は 21 世紀半ばまでに 100 万人に近づく可能性もありますが、そのような数字を挙げているプロジェクトは 1 つだけです。

将来、火星が居住可能になったとき、地球人口の問題の解決に役立つことが期待できます。 しかし、最初は少数の科学者や入植者と​​してのみ人々がそこに住むことになります。

2016 年 3 月、国際研究ミッション ExoMars 用の車両を搭載した Proton-M ロケットがバイコヌール宇宙基地からの打ち上げに成功しました。 このロケットは2016年10月に飛行したが、スキャパレリ着陸船の火星への軟着陸は失敗し、モジュールが墜落した。 世界は火星の征服に大きな関心を持って注目しています。 人類は火星に熱狂しており、映画「ザ・マーシャン」の成功はこれを裏付けるものの一つです。 人々は長い間、火星で生き残るために訓練を受けてきました。 惑星間旅行に対する私たちの準備がどの程度整っているか見てみましょう。

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プロトンMの発売

火星を見ても気が狂わないように

科学者たちは長い間、火星で人がどのように感じるかを解明しようとしてきました。 1967年、ソ連で秘密実験が行われた。 3人の被験者は、火星探査機モジュールのプロトタイプである閉鎖された研究室で1年間を過ごした。 実験条件は、窮屈な環境、空腹、絶え間ない喉の渇き、緊急事態など過酷なものでした。 さらに、実験プログラムの心理学者は乗組員を意図的に衝突させた。 2010年には、この実験に関するドキュメンタリー映画「Seeing Mars...and Not Going Crazy」が公開された。

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520日で300万

2010 年から 2011 年にかけて、壮大な国際プロジェクト「マーズ 500」が行われました。6 人の「火星飛行士」が、ここ地球上で火星への飛行、さらには火星への出口をシミュレートする宇宙モジュールのモデルの中で 520 日間を過ごしました。 モジュール内には、温室、居住区画、実験室、コックピットのようなもの、ジム、エアロックを介してアクセスできる火星シミュレーターがありました。

1年半の間、試験官は朝6時に起床し、科学実験に従事し、実験施設の整備と身体訓練を行った。 スケジュールはタイトでした。 自由時間には、「火星人」たちは読書をしたり、音楽を聴いたり、ギターを弾いたり、「宇宙」の庭壇で野菜が育つ様子を観察したりしました。

このプロジェクトの主な目標は、長期にわたる隔離に対する人体の精神生理学的反応を研究することです。 プロジェクト参加者全員がゴールラインに到達しました。 毎日の強制的な訓練にもかかわらず、「宇宙飛行士」を観察していた医師らは、身体活動が顕著に低下していることを発見した。 代謝率の低下も報告されています。

「マーソレット号」の乗組員は一人当たり300万ルーブルの報酬を受け取った。

実験を始める前は、この料金はかなりの金額だったようです。 しかし、500日以上船上で働いてきた今では、その金額はそれほど大きなものではないことが理解できます。 計画では、お金の一部を外科医としての勉強と資格向上に充てる予定です。 さらに、海にもぜひ行きたいです。南国の人間として、太陽と水のない状態で1年半過ごすのは簡単ではありませんでした。 私はただビーチに寝そべって、ロシアでも海外でもどこでもいいから、波が打ち寄せるのを眺めたいだけです。

ハワイで生き残る

2015年8月、NASAはハワイで火星生存実験を開始した。 6 人のチームが休火山の斜面にあるドームの下に住んでいます。 実験参加者は宇宙服のみを着て外に出る。 火星の入植者は一年間新鮮な空気を吸うことができません。 「Marsonauts」の食品には、例えば、粉チーズやツナ缶などが含まれます。

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空軍

アメリカの宇宙機関はこれまでにも同様の実験を2回実施しており、その期間は4か月と8か月であった。 今回の実験は時間的には最も長く、火星への飛行の実際の状況に可能な限り近いものとなっている。

このような火星での生存実験は多くの批判を集めている。

これは一般の人々が閉ざされた環境に長期間滞在し、自分の力だけを頼りに生活や人間関係を改善することを強いられる試練にほかなりません。 ここでのすべては条件付きであり、あたかも北極の流氷上での漂流の準備が冬にモスクワ近くの池で行われたかのようです。 この実験に参加した人々はいつでも実験の継続を拒否し、外に出て愛する人を抱きしめることができます。 したがって、そのような研究は惑星間飛行の可能性を理解することとはほとんど関係がありません。

火星で生命を生み出すことは可能でしょうか?

火星の 1 日 (ソル) は 24 時間 39 分 35.244 秒で、地球の一日に非常に近いです。 火星の表面温度は地球の表面温度よりもはるかに低いです。 最大レベルは +30 (赤道の正午)、最小レベルは -123 (冬、極地) です。 大気圧が低すぎるため、人々は空気入りスーツなしでは生きていけません。

火星に植民地化するには、人類は多くの問題を解決する必要があります。 したがって、赤い惑星の大気は95%が二酸化炭素です。 地球上で人々が呼吸する空気は約 21% の酸素と 78% の窒素で構成されており、これらの割合は重要です。 酸素が数パーセント減少すると、さらに数パーセント窒息し始め、肺が苦しむ可能性があります。

たとえ私たちが火星の大気を「修復」できたとしても、二酸化炭素の含有量が減少するとすぐに火星の寒冷化が始まります。 酸素と窒素 (またはその他の不活性ガス) は温室効果を引き起こしません。 地球は、とりわけ、大量の水蒸気によって暖かく保たれています。 たとえば、火星を十分に加熱して氷が溶けると、大量の水が大気中に侵入します。 雨や雪が降り始めるでしょう。

火星の探査に対する重大な障害は、地球ではよく知られている磁場がそこには存在しないという事実かもしれない。 そしてそれがなければ、入植者は精神を病む危険があります。 さらに、磁場は太陽放射から保護します。

しかし、人類は火星をテラフォーミングするという考えを放棄しません。 提供されていないオプションは何ですか! スペースXとテスラモーターズの責任者であるエンジニアのイーロン・マスクは、火星に核爆弾を投げて温度を上昇させるという過激な方法を提案した。 発明者によると、火星の入植者は、火星の大気が人類の居住に適した状態になるまで、透明な家に住まなければならないという。

火星が地球に変わる様子を描いた未来的なビデオをご覧ください。 印象的な。

ヴィメオ
  • 現在、NASA の火星計画は大規模かつ野心的です。 同組織は2012年に探査車「キュリオシティ」をクレーターに着陸させ、地球上に水の痕跡があった可能性を含む重大な発見を行った。 米国は2018年に新しいInSightモジュールを地球に送る予定だ。
  • 1973年、ソ連は探査機を火星に軟着陸させようとして失敗し、4台の装置を失った。 1988 年にフォボス シリーズの飛行は失敗に終わり、2011 年にフォボス-グラントのミッションは地球周回軌道上で終了しました。
  • プロトン M ロケットは、ロシアとヨーロッパの共同エクソマーズ プログラムの一環として打ち上げられました。 この打ち上げは、2018年に予定されている探査車の打ち上げ前の「シュートイン」として機能するはずだ。 そして2023年には初の火星への有人飛行が計画されている。
  • NASAは、主人公が赤い惑星でジャガイモを栽培した映画「火星人」のエピソードを繰り返すつもりだ。 ペルーでは、火星のアタカマ砂漠にできるだけ近い条件で数十種類の野生ジャガイモと国産ジャガイモを栽培する実験が始まっている。

科学

宇宙に関する現代の映画や SF の本は、私たちを混乱させることがよくありますが、 多くの事実を歪曲して提示する。 もちろん、画面に表示されたり、インターネットで読んだりするすべてを信じることはできませんが、いくつかの誤解は私たちの心に深く根付いているため、実際にはすべてが多少異なるとは信じられません。

たとえば、ある人が次のようなことが判明したらどうなると思いますか? 宇宙服を着ずに宇宙空間で? 彼の血は沸騰して蒸発し、粉々に砕かれ、あるいは氷の塊になるでしょうか?

多くの人は、太陽は火の玉であり、水星は太陽系で最も熱い惑星であり、宇宙探査機は火星にしか送られていないと信じています。 実際のところはどうなっているのでしょうか??

宇宙服を着ずに宇宙にいる男性

通説その1:宇宙服を着ていない男性は宇宙で爆発する

これはおそらく最も古く、最も一般的な神話の 1 つです。 人が特別な防護服を着ずに突然宇宙にいることに気づいた場合、彼は それはあなたを引き裂くだけです。



これには論理があります。宇宙には圧力がないため、人が高く飛びすぎると風船のように膨らみ、破裂してしまいます。 しかし実際には、私たちの体は風船ほどの弾力性はありません。 私たちは宇宙で引き裂かれることはありません。 私たちの体は弾力性がありすぎます。 確かに少しむくんでしまうかもしれませんが、私たちの骨や皮膚、その他の臓器は、すぐに千切れてしまうほど脆いわけではありません。

実際、宇宙での作業中に信じられないほどの低気圧にさらされた人が何人もいます。 1966 年、宇宙飛行士が宇宙服をテストしていたとき、高度で減圧が発生しました。 36キロ以上。 彼は意識を失いましたが、爆発することはなく、その後完全に回復しました。

迷信その2: 宇宙服を着ていない人は宇宙空間で凍えてしまう

この誤解は多くの映画によって煽られています。 それらの多くでは、英雄の一人が宇宙服を着ずに宇宙船の外にいることに気づくシーンを見ることができます。 彼はすぐそこにいるよ フリーズし始める、そして彼が宇宙空間に一定時間滞在すると、彼は単に氷になります。 実際には、すべてがまったく逆のことが起こります。 宇宙空間では過冷却にはならず、過熱状態になります。


通説 #3: 宇宙では人間の血が沸騰する

この迷信は、液体の沸点は周囲の圧力に直接関係しているという事実に関係しています。 圧力が高くなるほど沸点は高くなり、その逆も同様です。 これが起こる理由は、 圧力が低いほど液体は気体になりやすい。 したがって、圧力のない宇宙では、人間の血液を含む液体はすぐに沸騰して蒸発すると考えるのが論理的です。

アームストロングライン– 大気圧が非常に低いため、ある温度で液体が蒸発する値 私たちの体温に等しい。 しかし、血液ではこのようなことは起こりません。



たとえば、唾液や涙などの体液は実際に蒸発します。 高度36キロメートルで低気圧を経験した男性は、口がひどく乾いたと語った。 唾液はすべて蒸発しました。 唾液とは異なり、血液は閉鎖系にあり、静脈によって非常に低い圧力でも液体のままです。

通説 #4: 太陽は燃える球である

太陽は、天文学を研究する際に多くの注目を集める宇宙物体です。 それは惑星がその周りを回る巨大な火の玉です。 彼はオンです 住むのに理想的な距離地球から十分な熱を供給します。

多くの人は太陽を誤解し、太陽が実際に火のように明るい炎で燃えていると信じています。 実際には、光と熱を与える大きなガスの球です。 核融合、2つの水素原子が結合してヘリウムを形成するときに発生します。


宇宙のブラックホール

誤解 #5: ブラックホールは漏斗の形をしています。

多くの人はブラックホールを次のように考えています 巨大な漏斗。 これは、これらのオブジェクトが映画でよく描かれる方法です。 実際には、ブラック ホールは事実上「目に見えない」ものですが、ブラック ホールについてのイメージを伝えるために、芸術家はよくブラック ホールを周囲のすべてを飲み込む渦巻きとして描写します。

渦の中心には、それに似たものがあります。 異世界への入り口。 本物のブラックホールはボールに似ています。 そこには、長引くような「穴」はありません。 それはただ 非常に高い重力を持つ物体、近くにあるものすべてを引き寄せます。


彗星の尾

通説その6: 彗星の尾は燃えている。

ちょっと彗星を想像してみてください。 おそらくあなたの想像力が描くでしょう 氷片、宇宙空間を高速で飛行し、明るい軌跡を残します。

大気中で燃え上がって消滅する流星とは異なり、彗星は尾を持っていることを誇りに思うことができます。 摩擦のせいではない。 しかも宇宙を旅する際には全く破壊されない。 彼女の尻尾は、 暖かさと太陽風氷が溶け、塵の粒子が彗星の体からその動きとは反対の方向に飛び散ります。


水星の温度

通説 #7: 水星は太陽に最も近い、つまり最も熱い惑星である

冥王星が太陽系の惑星リストから削除された後、 一番小さいこのうち、水星が考慮され始めました。 この惑星は太陽に最も近いので、最も暑いと考えられます。 しかし、そうではありません。 さらに、水星は実際には比較的寒いです。

水星の最高気温は 摂氏427度。 この温度が惑星の表面全体で観測されたとしても、その場合でも、水星は金星よりも低温になるでしょう。 摂氏460度。

金星は遠くにあるのに 49889664キロ太陽からの熱は、表面に熱を閉じ込める二酸化炭素からなる大気のせいで非常に高温になります。 水星にはそのような雰囲気はありません。



大気の欠如とは別に、水星が比較的寒い惑星であるもう一つの理由があります。 重要なのはその動きと軌道です。 水星は太陽の周りを完全に一周します 88地球日で軸を中心に完全に回転します。 58地球日。 これは、水星の夜が地球日で 58 日続くことを意味するため、影になっている側の気温は 摂氏マイナス173度.

宇宙船の打ち上げ

通説 #8: 人類は火星の表面に宇宙船を送っただけだ

もちろん、誰もが火星探査機について聞いたことがあるでしょう。 "好奇心"そして彼が今日火星の表面で行っている重要な科学的研究。 おそらく多くの人は、赤い惑星のことを忘れています。 他のデバイスも送信されました.

マーズ・ローバー "機会" 2003年に火星に着陸。 機能することが期待されていました 90日以内, しかし、この装置は10年以上経った今でも現役で活躍しています!

多くの人が私たちのことを信じています 私たちは宇宙船を打ち上げることは決してできないでしょう他の惑星の表面での仕事のために。 もちろん、人類はさまざまな衛星を惑星の軌道に送り込んできましたが、地表に到達して安全に着陸するのは簡単なことではないのです。



しかし、試みもありました。 間 1970 年と 1984 年ソ連は8機の探査機を金星へ打ち上げることに成功した。 この惑星の大気は非常に劣悪なため、すべての船がそこで活動したのは非常に短い時間でした。 最長滞在 - たったの2時間、これは科学者の予想をさらに上回っています。

その男も到着した もっと遠い惑星たとえば、木星へ。 この惑星はほぼガスで構成されているため、通常の意味での着陸は少々困難です。 それにもかかわらず、科学者たちは彼女に装置を送りました。

1989年、宇宙船が 「ガリレオ」この巨大な惑星とその衛星を研究するために木星に飛びました。 この旅にかかったのは 14年。 この装置は6年間熱心に任務を遂行し、その後木星に投下されました。



彼はなんとか送ることができた 惑星の構成に関する重要な情報、および科学者が惑星の形成についての考えを修正することを可能にした他の多くのデータ。 また別の船と呼ばれる 「ジュノ」今は巨人に向かっています。 彼はわずか3年以内に地球に到達する予定です。

宇宙での無重力

通説その9: 地球周回軌道上の宇宙飛行士は無重力である

本物の無重力または微小重力は存在する 宇宙の彼方しかし、まだ誰もそれを自分の肌で体験できていないのです。 地球からあまり遠くに飛んだわけではありません。

宇宙で活動する宇宙飛行士は、地球から遠く離れており、地球の重力を経験しないため、無重力状態で浮遊していると多くの人が確信しています。 しかし、そうではありません。 地球の重力このような比較的近い距離にまだ存在します。



地球のような大きな重力を持つ大きな天体の周りを物体が周回すると、実際に物体は落下します。 地球は常に動いているので、宇宙船は地表に落ちることはなく、移動することもあります。 この絶え間ない落下は、無重力のような錯覚を生み出します.

宇宙飛行士も同じように 彼らの船の中に落ちる, しかし、船は同じ速度で移動しているので、無重力状態で浮いているように見えます。

同様の現象が次の場所でも見られます。 落下するエレベーターまたは急降下する飛行機。 ちなみに映画の無重力シーンは 「アポロ13号」宇宙飛行士の訓練に使用される降下客船内で撮影された。



飛行機は高度まで上昇します 9千メートル、そしてその後急激に下がり始めます 23秒これにより、キャビン内が無重力状態になります。 これはまさに宇宙飛行士が宇宙で経験する状態です。

地球の大気の高さはどれくらいですか?

火星植民時代が近づいている。 NASAは2020年夏に火星への最初の遠征を計画しており、それに約20億ドルを割り当てた。 このような背景から、宇宙飛行士が宇宙ステーションに滞在するために文字通り不可欠である酸素を生成する必要がありました。 計算によると、人間の生活に不可欠なガスを地球から輸送するには費用がかかりすぎることがわかりました。 これが、火星に酸素はあるのか、酸素が十分にない場合はどうやって酸素を「発明」するのかというこのテーマに関する科学者の考えの始まりでした。


火星の大気中にはどれくらいの酸素が含まれているのでしょうか?

出来事を先取りして、すぐに注意してください。火星には酸素がありますが、純粋な形ではその量はわずか 0.13% です。 火星の空気を一度吸った人間は即死してしまう。 赤い惑星の酸素の大部分は二酸化炭素の形で存在し、火星の大気の 95% を占めています。 残りの部分は次のとおりです。

  • 1.6%のアルゴン。
  • 3% 窒素;
  • 0.27% - 残留水蒸気およびその他のガス。

酸素は酸化鉄の形でも存在し、地球に赤い色を与えます。

しかし、科学者たちは、その昔、火星の周囲のガスにははるかに多くの酸素が含まれており、地球が赤い惑星にならなかった唯一の理由は、植物が二酸化炭素から炭素を絶えず吸収しているためであると示唆しています。 私たちが呼吸する空気を生み出すのは生態系です。 もし火星が太陽に近く(液体の水が存在できるほど暖かい)、より厚い大気を保持できるほど十分な大きさであれば、地球上のものと同様の植物がそこで生育する可能性がある。 しかし、現在の状況では、植物には特別なドーム、暖房、水、人工光が必要になります。

火星ではどうやって酸素を得ることができるのでしょうか?

火星の酸素は特殊な現象であると考え、科学者たちはその再生産の問題を解決しようとしています。 火星で空気を生成するために、3 つの主な方法が提案されています。

  • 空気中の二酸化炭素を吸収できるバクテリアの助けを借りて。
  • MIT MOXIEが提案した燃料電池。
  • 低温プラズマを利用し、イオン化したガスに含まれる粒子を利用して酸素イオンを取り出すことができます。

火星の空気は研究ステーションの円滑な運営に必要です。 その再現により、宇宙飛行士は呼吸できるだけでなく、地球に帰還するためのロケットに燃料を供給することも可能になります。 火星の空気と大気の組成は地球のものとは大きく異なり、輸送には非常に費用がかかることを考慮すると、O2を入手するためのリストされた方法は、まさに新しい惑星の探査における主要なイベントになるでしょう。

酸素を作り出すバクテリア

次に、火星で空気を抽出する方法を詳しく見てみましょう。火星で O2 を得る非常に興味深い開発の 1 つが、航空宇宙開発企業 Techshot によって行われています。 彼らは、二酸化炭素から人間に必要なガスを吸収できるバクテリアを通じて酸素を得ることができると示唆しました。 火星の表面の大気、日周期、放射線をシミュレートする部屋が作成され、そこで前述の理論が確認されることに成功しました。

この酸素生成方法は世界的に重要です。 第一に、そのような細菌の輸送に必要なコストとスペースが少なくなります。 第二に、地球と火星の相対的な軌道により、物資は 500 日に 1 回しか供給されないため、火星の植民地化には空気の生成がほぼ必要になります。 次に、氷または水から酸素を生成することを提案できます。 しかし、水資源は貴重すぎて、呼吸に必要なガスを放出するために使用できません。

モクシー実験

この遠征の主な目的は、火星の生命適性を研究することです。 この目的のために、原子力探査機キュリオシティが太陽系の第 4 惑星に送られます。キュリオシティは、探査のために火星に滞在するだけでなく、宇宙飛行士が帰還するのに十分な酸素を確保する必要があります。 この解決策はマサチューセッツ工科大学 MOXIE によって発見されました。 その開発の成果は、電気分解を通じて CO2 一酸化炭素と酸素を分離し、その後貯蔵庫に送られる燃料電池となるはずです。 MOXIE は、実用的なテストを目的としているという点で、他の科学開発とは異なります。 彼らの計画には、到着する宇宙飛行士のために酸素を事前に生成する自動生産施設を火星に建設することが含まれています。

酸素生成のためのプラズマ技術

ポルトガルの科学者らは、火星が非平衡プラズマによる分解反応を行うのに最も適した場所であると示唆している。 赤い惑星の大気圏における熱圧指標の間隔は、地球上よりも顕著な変動を引き起こし、分子の非対称伸縮を引き起こす可能性があります。 これが、火星を実験にとってより魅力的な惑星にしている理由です。 酸素に加えて、分子のプラズマ分離の生成物は一酸化炭素になる可能性があり、これはロケット燃料として使用されます。 プロジェクトリーダーのバスコ・ゲッラ氏は、8~16kgの空気を生成するには、火星の1日25時間ごとに4時間で150~200Wしか必要としないと考えている。

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