Найти в Дзене

Почему заселить Марс сложнее, чем кажется: что мешает будущим колониям

Идея заселить Марс или изменить атмосферу другой планеты звучит увлекательно и будоражит умы ученых много лет. Кажется, что человечеству достаточно технологий, времени и желания. Но когда разговор заходит о конкретных механизмах — биологии, химии, экосистемах — оптимизм быстро сменяется вопросами, возможно ли это сделать в ближайшем будущем? Астрофизик Борис Штерн объясняет, почему даже самые популярные сценарии терраформирования упираются не в фантазию, а в жёсткие ограничения природы. Фотосинтез — не универсальное решение Борис Штерн скептически относится к идее запуска микроорганизмов на другую планету. По его словам, в теории на Марс можно было бы отправить простейшие формы жизни (не только эукариоты), способные к фотосинтезу и выделению кислорода. Но тут возникает ключевая проблема: для этого нужен доступный углерод. В атмосфере его слишком мало, а основные запасы скрыты в породах. Даже если карбонатов много, неясно, смогут ли микроорганизмы использовать их как источник питания. И
Оглавление

Идея заселить Марс или изменить атмосферу другой планеты звучит увлекательно и будоражит умы ученых много лет. Кажется, что человечеству достаточно технологий, времени и желания. Но когда разговор заходит о конкретных механизмах — биологии, химии, экосистемах — оптимизм быстро сменяется вопросами, возможно ли это сделать в ближайшем будущем?

Астрофизик Борис Штерн объясняет, почему даже самые популярные сценарии терраформирования упираются не в фантазию, а в жёсткие ограничения природы.

Можно ли изменить атмосферу планеты с помощью живых организмов

Фотосинтез — не универсальное решение

Борис Штерн скептически относится к идее запуска микроорганизмов на другую планету. По его словам, в теории на Марс можно было бы отправить простейшие формы жизни (не только эукариоты), способные к фотосинтезу и выделению кислорода.

Но тут возникает ключевая проблема: для этого нужен доступный углерод. В атмосфере его слишком мало, а основные запасы скрыты в породах. Даже если карбонатов много, неясно, смогут ли микроорганизмы использовать их как источник питания. И главное — как превратить этот углерод в форму, пригодную для биологических процессов.

Проще говоря: бактерии сами по себе ничего не запустят. Им нужна среда, а на Марсе её пока нет.

Почему Марс — сложная, но ещё обсуждаемая задача

И почему с другими планетами всё ещё хуже

Даже в случае Марса остаётся множество неизвестных. Источники углерода, скорость процессов, устойчивость системы — всё это под вопросом.

Когда разговор переходит к другим планетам, например Венере, сценарии становятся ещё более условными и порой фантазийными, подчёркивает Штерн. Идеи о бактериях, которые существуют в атмосфере и постепенно перерабатывают углекислый газ, выглядят скорее как теоретические конструкции. Реализация таких схем требует слишком большого числа допущений.

-2

Сколько времени на самом деле занимает изменение атмосферы

Отдельно Штерн говорит о временных масштабах. Даже если представить, что человечество получит технологии для изменения атмосферы, речь всё равно идёт не о десятилетиях и даже не о столетиях, процессы идут очень медленно.

Даже без гнилостных бактерий, которые окисляют органический углерод, растениям потребуется около семи тысячах лет для насыщения атмосферы кислородом. И это считается быстрым сценарием.

Есть и другие ограничения. В породах и пыли на Марсе много железа: оно быстро реагирует с кислородом, поглощая его. По сути, кислород просто исчезает, не успев накопиться в атмосфере. А другие соединения при окислении превращаются в опасные для жизни токсичные вещества — например, сульфиды. Таким образом, вместо пригодной для жизни среды мы можем получить ещё более отравленную и агрессивную.

-3

Экосистема как сложный инженерный проект без точных расчётов всё развалится

Создание экосистемы требует глубокого понимания стартовых условий планеты, напоминает ученый. Малейший дисбаланс может привести к серьёзным последствиям.

В разговоре вспоминается кислородная катастрофа (около 2,4–2,3 миллиарда лет назад) на Земле, когда изменение состава атмосферы привело к похолоданию. Подобные эффекты теоретически возможны и на других планетах, и их нужно заранее учитывать.

Может ли искусственный интеллект взять всё на себя

Идея использовать искусственный интеллект для расчётов выглядит логичной, считает астрофизик. Но ИИ не работает сам по себе. Он требует огромного объёма предварительной человеческой работы: данных, моделей, корректных допущений.

Ошибки в таких расчётах будут слишком дорогими, чтобы полагаться только на автоматизацию.

-4

Почему заселение других планет — это не вопрос ближайшего будущего

Разговор о терраформировании быстро выходит за рамки технологий и упирается в фундаментальные ограничения природы. Даже теоретически возможные сценарии требуют тысяч лет, сложнейших экосистем и точных расчётов.

И чем лучше мы понимаем устройство планет и жизни, тем осторожнее становятся прогнозы потому что реальность гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Полный подкаст можно посмотреть по ссылке

Следите за нами в социальных сетях:

Наши каналы в дзене:

  • Про науку
  • Про бизнес
  • Про здоровье