Найти в Дзене
Луноход-1. Луна-50

В зоне поражения взрыва — вся Луна. Как противостоять этому? Тем, кто будет читать, чтобы строить

Из-за отсутствия атмосферы радиус поражения от любого взрыва на Луне покрывает практически всю лунную поверхность... Взрывы в безвоздушном пространстве на поверхности такого крупного небесного тела как Луна — это вам не хухры-мухры (имеются в виду взрывы, вызванные падениями метеоритов и другими, естественными и неестественными, причинами, в том числе техногенные взрывы). То есть это отнюдь не безобидное дело! Слышал прежде, что раз нет атмосферы, то и взрывной волны там нет. Даже командный пункт хотели на Луне построить. Согласно легенде, неизвестно кем придуманной, командный пункт не пострадал бы от удара поблизости, ну а точное попадание в него маловероятно…  Однако именно теперь, благодаря многолетней работе агрегата LRO (лунного орбитального разведчика!), появляются данные, свидетельствующие о том, что такое суждение было ошибочно, мягко говоря. Как ни странно, именно американский лунный разведчик, слава тебе, Господи, помогает установить истину: степень опасности от любого взры

Из-за отсутствия атмосферы радиус поражения от любого взрыва на Луне покрывает практически всю лунную поверхность... Взрывы в безвоздушном пространстве на поверхности такого крупного небесного тела как Луна — это вам не хухры-мухры (имеются в виду взрывы, вызванные падениями метеоритов и другими, естественными и неестественными, причинами, в том числе техногенные взрывы). То есть это отнюдь не безобидное дело!

Слышал прежде, что раз нет атмосферы, то и взрывной волны там нет. Даже командный пункт хотели на Луне построить. Согласно легенде, неизвестно кем придуманной, командный пункт не пострадал бы от удара поблизости, ну а точное попадание в него маловероятно… 

Однако именно теперь, благодаря многолетней работе агрегата LRO (лунного орбитального разведчика!), появляются данные, свидетельствующие о том, что такое суждение было ошибочно, мягко говоря. Как ни странно, именно американский лунный разведчик, слава тебе, Господи, помогает установить истину: степень опасности от любого взрыва на Луне существенно выше, чем на Земле. Эта опасность распространяется на всю Луну. Поэтому лучше бы она была, эта взрывная волна: с ней проблем было бы гораздо меньше. Ведь именно атмосфера взрывы гасит, она их сдавливает всей своей массой, она не даёт взрывной массе распространяться бесконечно долго с незатухающей скоростью, не позволяет ей выходить на орбиту и там ещё подбивать спутники. А на Луне именно это и происходит! После каждого взрыва на Луне частицы материи разлетаются с бычьей скоростью, и ничто не способно затормозить их — в каком бы районе Луны вы не находились, рискуете пострадать от взрыва точно также, как если бы вы находились в эпицентре взрыва! То есть как если бы вы находились на расстоянии двух-трёх шагов от взрывающейся гранаты или танкового снаряда! В безвоздушном пространстве частицы после взрыва летят пучками, словно столкнувшиеся атомы в ускорителе, они не тормозятся ничем вплоть до столкновения с препятствием:

            Совершенно новый кратер на Луне! Этот новый метеоритный кратер диаметром 12 метров образовался между 25 октября 2012 и 21 апреля 2013 (снимок LRO). На изображении показана область периметром 1200 метров.
Совершенно новый кратер на Луне! Этот новый метеоритный кратер диаметром 12 метров образовался между 25 октября 2012 и 21 апреля 2013 (снимок LRO). На изображении показана область периметром 1200 метров.

_____________________________

Атмосфера взрывы гасит. Она сдавливает их своей массой. Она не даёт поражающим элементам распространяться бесконечно долго с незатухающей скоростью.

___________________________

Поэтому в зоне поражения любого взрыва на Луне оказывается вся лунная поверхность. Не менее опасны также микропотоки пыли, образовавшиеся после взрывов, после падения метеоритов — микропотоков много, их скорость высока, в вакууме они не рассеиваются ничем и представляют опасность, где бы вы не находились. Их трудно отследить будет. Блуждать в окололунном пространстве они могут долго. После взрыва блуждающие потоки пыли могут подняться над Луной, обойти её несколько раз вокруг и после этого шмякнуться на поверхность, то есть обрушиться на неё со скоростью пулемётной очереди... Да, это вам не песок за шиворот прилетит, если такой поток по нисходящей траектории обрушится на космонавта, то он его пригвоздит к Луне — и костей потом не соберёшь… Даже если зацепит по касательной — скафандр повредить может. И бронежилет даже не защитит от такого удара, судя по тем пятнам, что оставляют микропотоки пыли на Луне — бьют они по лунной поверхности с сокрушительной силой: https://psv4.userapi.com/c828603/u14035574/docs/d2/69602d9a22dc/video.mp4?extra=Qds5zTG2_r5tAO9wakcD1J_qaLNFs7OBFKdltfkYGi8WDY2ykewG7ke1hkqr0VDBdNLoGVLykdsQlfvEjz0liUmueIu1SbReXsr6oSTXu7W_fh6xwB9Vc8_0eiyEU2gYmLkJDKdDkHz1kPycsC_SNOnv&dl=1

Пример пятен из зоны малого отражения (вверху) и интенсивного отражения (внизу), созданных либо небольшим метеоритом, либо, что более вероятно, вторичным выбросом. И в том, и в другом случае, нарушены несколько верхних сантиметров реголита.

В атмосфере Земли мелкие метеориты замедляют скорость, сила притяжения заставляет их поворачивать и они меняют угол падения на вертикальный. Вероятность их падения на человека ничтожно мала, поэтому они так безобидны, что мы почти не обращаем внимания на опасность, которую они собой представляют. Но на Луне, что мелкие метеориты, что крупные, в более чем 10% случаев, как можно понять из схемы, представленной ниже, на которой красными линиями отмечены возможные траектории падения метеоритов, прилетают не сверху, а со стороны горизонта, бьют они по касательной, как в боулинге, с очень высокой скоростью при том, подобно реактивным снарядам! Поэтому на Луне, с учётом слабого лунного притяжения к тому же, после ударов метеоритов по касательной остаётся огромное количество следов и пятен, особенно ничтожных, не поддающихся регистрации лунным орбитальным разведчиком (https://vk.com/fave?w=wall-47256091_229561*).

Земная атмосфера изменяет траекторию падения мелких метеоритов: их горизонтальная скорость падает почти до нуля и они снижаются вертикально (без учёта скорости и направления ветра). Однако более крупные, входя в атмосферу по касательной траектории, не выдерживают торможения трением и взрываются, не долетев до поверхности. Так было, например, с челябинским метеоритом: его падение я наблюдал лично с расстояния 300-350 км.; так же было, по всей видимости, и с тунгусским метеоритом, свидетельства о наблюдении которого с расстояния 300 км. я прочитал ещё до челябинского, и удивился, после полученного опыта личного наблюдения, схожести двух этих событий. Тунгусский метеорит только крупнее раз в 10, а в остальном… оба входили в атмосферу по пологой траектории, словно «космические корабли пришельцев», терпящие бедствие... Если бы они по такой же траектории прошли над Луной, то, скорее всего, не зацепили бы её. 
Земная атмосфера изменяет траекторию падения мелких метеоритов: их горизонтальная скорость падает почти до нуля и они снижаются вертикально (без учёта скорости и направления ветра). Однако более крупные, входя в атмосферу по касательной траектории, не выдерживают торможения трением и взрываются, не долетев до поверхности. Так было, например, с челябинским метеоритом: его падение я наблюдал лично с расстояния 300-350 км.; так же было, по всей видимости, и с тунгусским метеоритом, свидетельства о наблюдении которого с расстояния 300 км. я прочитал ещё до челябинского, и удивился, после полученного опыта личного наблюдения, схожести двух этих событий. Тунгусский метеорит только крупнее раз в 10, а в остальном… оба входили в атмосферу по пологой траектории, словно «космические корабли пришельцев», терпящие бедствие... Если бы они по такой же траектории прошли над Луной, то, скорее всего, не зацепили бы её. 

Удары по пологой траектории не так уж часты на Луне, как видно из схемы, но они возможны. Ущерб от них может быть колоссальным, как от разрыва кассетной бомбы: метеорит отскочит, расколовшись при этом на части и, почти не теряя энергии скорости, фрагменты метеорита начнут разлетаться в разные стороны над Луной…

Если проектируемый космический корабль, снижаясь над Луной, не сможет замедлить скорость и рухнет, то его обломки собрать уже не удастся: они разлетятся по всей Луне на немыслимые расстояния!

             Вот интересный 120-метровый булыжник, который лежит в кратере потухшего вулкана на высоте 2000 метров: https://vk.com/space_live?w=wall-47256091_229802 Как его туда забросило? Скорее всего, он там оказался в результате непреднамеренной «игры небесных тел»: крупный метеорит сначала врезался в лунную поверхность, затем отскочил, может быть он при этом ещё и раскололся, а после отскока пошёл в вертикальный набор высоты; так его угораздило, что, поднявшись вертикально, он угодил в «лунку» размером с футбольный стадион! Поскольку Луна — шар, то, пролетая над ней с огромной скоростью, метеориты, с точки зрения наблюдателя, находящегося на Луне, сначала идут на снижение, а затем — в набор высоты. Конечно, когда пролетают мимо либо только слегка касаются лунной поверхности, чиркают по ней. Однако этот, судя по всему, отскочил вертикально, поскольку он сильно замедлил скорость перед окончательным падением.
Вот интересный 120-метровый булыжник, который лежит в кратере потухшего вулкана на высоте 2000 метров: https://vk.com/space_live?w=wall-47256091_229802 Как его туда забросило? Скорее всего, он там оказался в результате непреднамеренной «игры небесных тел»: крупный метеорит сначала врезался в лунную поверхность, затем отскочил, может быть он при этом ещё и раскололся, а после отскока пошёл в вертикальный набор высоты; так его угораздило, что, поднявшись вертикально, он угодил в «лунку» размером с футбольный стадион! Поскольку Луна — шар, то, пролетая над ней с огромной скоростью, метеориты, с точки зрения наблюдателя, находящегося на Луне, сначала идут на снижение, а затем — в набор высоты. Конечно, когда пролетают мимо либо только слегка касаются лунной поверхности, чиркают по ней. Однако этот, судя по всему, отскочил вертикально, поскольку он сильно замедлил скорость перед окончательным падением.

Выбросы от взрыва на противоположной от базы стороне Луны будут представлять столь же серьёзную опасность, что и выбросы от взрыва в непосредственной близости от базы. Из-за отсутствия атмосферы частицы после выброса расходятся линейно, как показано на фото вверху, эти линии пронзают всё на своём пути. Они расходятся и становятся менее плотными в результате, то есть рассеянными по площади, но это в свою очередь означает, что площадь, накрываемая ими в момент вторичного удара о лунную поверхность, становится шире. Пучки выбросов поднимаются над лунной поверхностью, и, спустя какое-то время, обрушиваются сверху, на объекты будущей лунной инфраструктуры в том числе, дополнительно разгоняясь лунным притяжением... Когда их начальная скорость слишком высока, они уносятся в межзвёздное пространство, где могут причинить вред орбитальным аппаратам. 

Судя тем данным, что насобирал орбитальный разведчик LRO, проблема космического мусора на окололунной орбите покажется человечеству куда более серьёзной, чем аналогичная ей на околоземной орбите, потому что столкновения с Луной, в результате аварий автоматических аппаратов, будут практически неизбежны. И если они начнут множиться, то освоение Луны придётся тогда приостановить на неопределённое время... Сейчас, пока техники там мало, проблемы как таковой нет, но когда техники станет больше, она начнёт страдать от соударений с Луной — как метеорных тел, так и космических аппаратов... Траектории же полётов мелких камней, взлетающих с Луны после каждого взрыва, а также после стартов космических кораблей с Луны, трудно будет отслеживать. Космический мусор угрожать будет на любой высоте, начиная с высоты человеческого роста, и даже ниже, вплоть до самых пят космонавта, ведь Космос на Луне начинается от поверхности Луны!

Для контроля окололунного пространства понадобится разветвлённая сеть телескопов на лунной поверхности, чтобы можно было осуществлять относительно безопасные пилотируемые полёты на Луну, а также чтобы можно было позволить космонавтам находиться на низкой окололунной орбите. В целях экономии, вместо разветвлённой сети телескопов можно использовать эшелонированное кольцо телескопов вокруг лунного города, а для безопасности станции, находящейся на низкой окололунной орбите, применить маленький спутник «Цыпка», постоянно летящий впереди станции и выдающий сигналы на уклоняющие (от космического мусора) манёвры в режиме «автомат», поскольку реакция должна быть очень быстрой, дело следует поручить автоматике. Спутник «Цыпка» уже был описан в «Новом Марсе». 

Для обслуживания сети телескопов на Луне, для ремонта их оптики, понадобится команда роботов. А для прогнозирования поведения частиц после каждого выброса понадобится аппарат математического моделирования.

Да, синоптикам на Луне будет чем заняться! Ведь их прогнозы, предупреждения об опасности будут очень нужны космонавтам. От качества прогнозов будут зависеть жизни людей! Прогнозы понадобятся не только тем, кто на Луне находится, но и тем, кто на окололунной орбите, извините, околачивается... 

Ну, и после появления долгоживущего космического мусора на окололунной орбите, к делу могут подключиться микросборщики: https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B5?src=hash или лазерные сборщики мусора: http://umstrana.ru/article/rossiya-ochistit-kosmos-ot-musora , ими смогут управлять операторы, соревнуясь друг с другом, как в игре: кто сколько мусора уберёт?

Орбитальная лунная станция, естественно, будет тем безопаснее для экипажа, чем выше будет её орбита!

21 мая, 2018г.

----------------------------------------------------------------------------

*Это ссылка на статью, на основании данных из которой, здесь выстроены логические заключения.