antihydrogen: |Psi(r1,r2)|^2 (|Psi|^2)
[personal profile] antihydrogen
После обретения ответа на первый главный вопрос современности (как переехать на другой глобус?), зададимся вторым главным вопросом - где инопланетяне? А конкретно, где бы предпочла жить цивилизация, таки создавшая УТЯТКО?

Наилучшим выбором представляются коричневые карлики спектрального класса Y (температура поверхности < 700 кельвинов). Благодаря низости температуры можно размещать встречно обращающиеся корабли на орбитах прямо над границей атмосферы карлика. У коричневых карликов радиус почти не зависит от массы и приблизительно равен радиусу Юпитера. Нетрудно прикинуть, что для карлика с массой 12 масс Юпитера (нижний предел масс коричневых карликов) скорость на надатмосферной круговой орбите составляет около 150 км/с. Это больше, чем на круговой орбите радиуса 0.05 астрономической единицы вокруг Солнца, о которой мы размечтались в конце наших размышлений об абляционной имплозии. Для тяжелого коричневого карлика с массой 80 масс Юпитера орбитальная скорость составит уже почти 400 км/с.

Правда, в коричневых карликах по определению давно сгорел весь дейтерий, что может быть проблемой для цивилизации, всерьез настроившейся на длительную народно-хозяйственную деятельность. Но собственно коричневые карлики не обязательны. Нижним пределом масс объектов, приемлемых для УТЯТКО, является приблизительно 5 масс Юпитера. Т.е. лучше всего подойдет крупная планета-гигант, блуждающая или обращающаяся на большом расстоянии вокруг другой звезды. Хорошо бы еще, чтобы рядом был спутник с подледным соленым океаном, типа Европы, чтобы было где добывать литий для производства трития.

Кроме того, коричневых карликов и блуждающих планет много, возможно больше чем обычных звезд, и цивилизация может регулярно перебираться на новые места. Перелет в другую солнечную систему с использованием УТЯТКО выглядит так: сначала запускается небольшой служебный корабль. Спустя 50-100 лет запускаются два больших колонизационных корабля, движущихся со скоростью на 300 км/с больше, чем служебный корабль. Запаздывание выбирается таким образом, чтобы колонизационные корабли догнали служебный рядом с целью.  Служебный корабль сбрасывает снаряды, которые инициализируют термоядерные мини-бомбы на колонизационных кораблях. Колонизационные корабли тормозятся и выходят на встречные круговые орбиты вокруг целевой планеты-гиганта или звезды. Задача сведена к уже решенной, можно начинать колонизировать.

Так может быть, ответ на известный парадокс - если Они существуют, то почему еще не колонизировали Землю? - заключается просто в том, что в Солнечной системе нет планет с массой больше 5 масс Юпитера, что сильно снижает цену СС как недвижимости...

Re: "I NEEN MORE!"

Date: 2017-01-28 08:41 am (UTC)
From: [identity profile] Андрей Гаврилов (from livejournal.com)
P.P.S.
мне интересно, вот это:

"Energy penetration into arrays of aligned nanowires irradiated with relativistic intensities: Scaling to terabar pressures"
http://advances.sciencemag.org/content/advances/3/1/e1601558.full.pdf
( оно же: http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601558 )

как-то может помочь делу революции УТЯТКО?

анонс(абстракт):
"Ultrahigh-energy density (UHED) matter, characterized by energy densities >1 × 108 J cm−3 and pressures greater than a gigabar, is encountered in the center of stars and inertial confinement fusion capsules driven by the world’s largest lasers. Similar conditions can be obtained with compact, ultrahigh contrast, femtosecond lasers focused to relativistic intensities onto targets composed of aligned nanowire arrays. We report the measurement of the key physical process in determining the energy density deposited in high-aspect-ratio nanowire array plasmas: the energy penetration. By monitoring the x-ray emission from buried Co tracer segments in Ni nanowire arrays irradiated at an intensity of 4 × 1019 W cm−2, we demonstrate energy penetration depths of several micrometers, leading to UHED plasmas of that size. Relativistic three-dimensional particle-in-cell simulations, validated by these measurements, predict that irradiation of nanostructures at intensities of >1 × 1022 W cm−2 will lead to a virtually unexplored extreme UHED plasma regime characterized by energy densities in excess of 8 × 1010 J cm−3, equivalent to a pressure of 0.35 Tbar."


Image
(Fig. 7 PIC-simulated energy density distribution in an array of vertically aligned 400-nm-diameter Au nanowires irradiated with an intensity of 1 × 1022 W cm−2 (a0 = 34) using a 400-nm wavelength pulse of 30-fs duration.The average atomic density is 12% of solid density. Each frame corresponds to a different time with respect to the peak of the laser pulse. The laser pulse impinges into the array from the top at normal incidence).

Page generated Jul. 14th, 2025 06:24 am
Powered by Dreamwidth Studios