Переселение людей с умирающей планеты на спутники газового гиганта

Звезда класса F (в 1,4 раза больше массы Солнца — она должна стать сверхновой) расширяется до состояния красного гиганта. Его планета, похожая на Землю, с жизнью на ней медленно смещается с орбиты по мере расширения, тем самым выигрывая для своей цивилизации дополнительное время. В конце концов, орбита Земли приближается к орбите планеты, подобной Сатурну, орбита которой также расширяется, но с другой скоростью. В настоящее время между «Землей» и «Сатурном» нет других планет (не знаю, почему это так или что это имеет значение).

Земля находится на внутреннем пределе ЧЗ, Сатурн и его спутники - на внешнем пределе. Земля становится довольно негостеприимной из-за ее близости к солнцу и некоторых парниковых эффектов, в то время как некоторые спутники Сатурна, которые уже давно колонизированы, становятся довольно приятными.

технический уровень

Эта цивилизация перемещала людей с Земли на спутники Сатурна в течение нескольких столетий. Предполагается, что это наша текущая эра/техническое состояние + 1000 лет, хотя из-за нехватки ресурсов и других катастроф уровень не увеличился линейно.

Вопросы:

  1. Находится ли это в пределах правдоподобия, и есть ли что-нибудь, что сделало бы это более правдоподобным?
  2. Учитывая, что эта цивилизация пытается сохранить ресурсы, и предполагая, что путешествие Земля-Сатурн ограничено периодом окна, когда обе планеты находятся достаточно близко друг к другу, каково время ожидания между этими периодами, когда путешествие возможно? (В реальных земных годах...)
  3. Какую летную технологию они будут использовать (должен пройти не менее месяца, если не больше, чтобы добраться между Сатурном и Землей, когда планеты находятся ближе всего)
«Понятия не имею, почему это может быть» идея: газовый гигант по какой-то причине втягивает в себя весь материал или, по крайней мере, не дает ему образовываться значительными глыбами и планетами. Я думаю, именно поэтому пояс астероидов существует вместо маленькой планеты.
present era/ tech state + 1000 years, although due to resource scarcity and other catastrophes, the level has not increased linearly. Ожидается, что технологии будут расти не линейно, а экспоненциально (например, более совершенные компьютеры означают, что прогресс в других областях будет легче, более совершенная физика дает лучшие материалы для создания компьютеров, биотехнология дает биокомпьютеры/интерфейс мозг-компьютер). От первых паровых машин до первых самолетов прошло почти столько же времени, сколько от тех самолетов до нынешних самолетов. Технология, которой более 1000 лет, вероятно, будет выглядеть как волшебство.
@ SJuan76 Этот факт определенно является недостатком в моей истории ....
Я ненавижу быть тусовщиком, но звезды F-типа (по крайней мере, такой массы) не станут сверхновыми; они определенно недостаточно массивны. Я думаю, вы путаете массу оставшегося ядра/дегенеративного объекта, необходимого для образования нейтронной звезды, с массой, необходимой для превращения в сверхновую.
@ HDE226868 О боже. Значит, моя звезда должна быть в 8 раз тяжелее нашего Солнца? Я мог бы использовать некоторую теорию микробного загрязнения, чтобы объяснить популяцию разумной жизни в системе...

Ответы (2)

Я собирался в комментарии спросить, почему планета, похожая на ♄, будет удаляться «с другой скоростью», но я вижу, что вопрос 1 в конце задает нам , а вы указали . Так что я скажу вам, что нет, это неразумно.

Красный гигант теряет массу из-за сильного солнечного ветра и даже внешних слоев, которые могут отдуваться. Планеты сохраняют энергию, которая у них была всегда, но теперь гравитация меньше. На орбите с низким эксцентриситетом орбита будет просто двигаться наружу к новой точке, где (та же самая) кинетическая энергия уравновешивает (более низкую) потенциальную энергию, поднимая ее выше, чтобы снова увеличить потенциальную энергию.

Все планеты будут иметь новую «канавку» для звезды с меньшей массой. Изменение потенциальной энергии с увеличением расстояния становится меньше, чем дальше вы уходите, поэтому внешние планеты будут больше двигаться наружу , чтобы получить количество потенциальной энергии X.

А, вот идея: меняющаяся ситуация нарушает взаимную стабильность орбит, поэтому газовые гиганты или что-то еще, попадающее в резонанс, будет их разбрасывать, и все может случиться.

Первоначальная планета в обитаемой зоне будет на большем расстоянии, чем наша, и фаза сжигания водорода оболочки тоже будет надуваться больше, чем наша, так как вы указали более массивную звезду. Вы должны проверить соответствующие размеры, чтобы увидеть, будет ли планета, похожая на ⊕, просто поглощена или останется дальше (по сравнению с нашим случаем) или что-то в этом роде. Точно так же, каково необходимое расстояние обитаемой зоны во время фазы красного гиганта?

Движение планет или близкое сближение не будут огромным фактором для того, чтобы путешествие стало возможным. Вы получите окно запуска, повторяющееся чуть более чем через год.

Крайний срок может быть установлен другими способами: будет ли их планета поглощена? Возможно, дестабилизированные орбиты планеты заставят его погрузиться или уйти. Но мы говорим здесь о миллионах лет, так что не торопитесь в человеческом масштабе. Возможно, надвигающееся столкновение сделает свое дело.

Да, скажем, у них тоже есть пояс астероидов, и не только астероиды будут рассеяны, но и увеличивающийся эксцентриситет планеты (из-за движения гиганта) подтолкнет перигелий в пояс астероидов. Каждый год — это игра против возможных крупных ударных событий, а хаос означает, что их нельзя точно предсказать. Возможно, вам придется немного помахать рукой, так как изменение формы орбит — это медленный процесс, чтобы создать ужасную ситуацию. Возможно, пояс астероидов тоже можно сжать, чтобы понизить его афелий. Размахивая рукой с теорией хаоса и некоторыми модными словечками вроде странного аттрактора и фазового перехода в фазовом пространстве.может замазать это. В любом случае обращение к хаотическому процессу делает драматические результаты более правдоподобными, а любой предполагаемый результат труднее опровергнуть.

Пункт 2: рассмотрено выше. Не фактор близости, но могут быть задействованы какие-то другие сроки.

Пункт 3: скорее годы, а не месяц. На переходных орбитах тела движутся так же, как и на любой другой орбите: один оборот занимает год во внутренней точке и год другой планеты во внешней точке. Приблизительно рассчитайте время, исходя из самой высокой точки, и вы пройдете чуть меньше половины ее.

Для массовой миграции обратите внимание на постоянный транзитный лайнер Aldrin Cycler (или несколько со смещенным графиком), который нужно вывести на орбиту только один раз, и он будет продолжать движение. При каждой встрече вы курсируете между ним и планетой на легком корабле.

В основном опасность исходит от части земной орбиты, пересекающейся с поясом астероидов? Чем больше времени проходит, тем опаснее находиться на Земле и опаснее организовывать пикапы? Может быть, у них есть циклер Олдрина (раньше не знал о его существовании, спасибо), какие-то астероиды выходят на его траекторию, и он предсказал, что он не повторится в следующем цикле?
Астероиды могут столкнуться с циклером или планетой.

Вопрос о движении планет довольно хорошо освещен Я. Длугошем, поэтому я отвечу, какие способы путешествия можно было бы использовать.

Поскольку мы говорим о 1000-летнем будущем, большинство технологий покажется нам волшебством, но идеи, которые довольно сложны или просто недоступны, к тому времени станут зрелыми технологиями. Самым простым средством передвижения после выхода на околоземную орбиту будут солнечные паруса. Еще в середине 1970-х годов К. Эрик Дрекслер предложил сверхтонкий парус из фольги, сделанный путем испарения толстого слоя молекулы металла на «восковую» подложку, после чего «воск» испарился. Весь процесс был разработан для выполнения на орбите, и расчеты показали, что такие паруса будут иметь невероятное ускорение (для солнечных парусов). Поскольку паруса могут продолжать набирать обороты до тех пор, пока кто-то активно не затормозит парус (например, не изменив ориентацию на солнце), эти паруса могут накапливать огромные скорости,

Замедление и остановка таких парусов были бы более сложной задачей, чем запуск, но умное «плавание» сделало бы это относительно легким, и после 1000 лет практики лучшие виды орбитальных траекторий были бы хорошо известны.

Подобные «паруса» с использованием плазменного ветра (Magsails) или электростатического взаимодействия с солнечным ветром (электрические паруса) также возможны, и они имеют схожие параметры по производительности. Изменение направления полета и замедление немного проще, так как парусом в этом случае можно управлять, изменяя магнитное поле или мощность, подаваемую на элементы паруса.

Корабли такого типа будут находиться во власти обширной «парусной» области, и прохождение через хаотические районы бывшего пояса астероидов может быть сопряжено с некоторыми трудностями, если обломок коснется паруса или космического корабля. С другой стороны, практически не было бы ограничений на время запуска, хотя орбитальная механика означает, что вам все равно будет легче, когда выравнивание орбиты будет правильным для минимального перехода по траектории.