По каким планетам и лунам можно ходить?

У каких планет и лун есть поверхность, на которой вы могли бы выжить в обычном скафандре или скафандре ближайшего будущего? Предположим, что учтены запасы кислорода, воды и пищи, но грубые текущие ограничения на обращение с теплом, давлением, гравитацией и так далее.

Например, вы сможете выжить на Меркурии, если будете избегать перехода на сторону, обращенную к солнцу, и оставаться на его холодной стороне в скафандре. Точно так же многие спутники газовых гигантов, таких как Ганимед, можно было бы выжить с помощью технологий.

Какими могли бы быть другие подобные небесные тела в нашей Солнечной системе?

Вы имеете в виду существующий скафандр? Или теоретический скафандр с доступными на данный момент технологиями? В противном случае, я думаю, это было бы слишком спекулятивно.
Кроме того, нам может потребоваться также ограничить доступные ресурсы, или у нас могут возникнуть аналогичные проблемы с изменением масштаба.
Доступные в настоящее время технологии @ call2voyage и усовершенствованные современные технологии, в двух словах скажем, более продвинутый материал, но не полноценный научно-фантастический квантовый космический скафандр.
Итак, в основном технология с теоретической уверенностью, использующая известные науки? Пожалуйста, отредактируйте вопрос.
Астероиды, слишком маленькие, чтобы по ним можно было ходить, можно выдолбить и раскрутить. Вы бы ходили, но по внутренней поверхности. Возможно, это самые обитаемые места, потому что здесь нет враждебной атмосферы, с которой можно было бы бороться. Просто принеси свой воздух.

Ответы (3)

Что ж, начнем с минимального размера объекта. Формула для скорости убегания:

В е с с а п е знак равно 2 грамм М / р

Хорошо, допустим, вы не хотите случайно спрыгнуть. Допустим, вы можете сделать это, прыгнув примерно на 3 м/с. Дадим плотность 3 грамм / с м 3 , а скажем так, однородная сфера. Сведение всего этого дает:

3 знак равно 2 * 3000 * грамм * ( 4 / 3 * π * р 2 ) знак равно 8000 * грамм * π * р 2

Решение для r дает около 2,3 км. Так что это ваш абсолютный нижний предел. Конечно, вам может понадобиться что-то, что позволит вам ходить прямо. Допустим, вам нужна скорость убегания не менее 50 м/с, так как при этом вы упадете относительно быстро. Получается около 38 км.

Нет объекта с твердой поверхностью, который был бы слишком массивным, чтобы по нему можно было ходить, так что все в порядке. У него должна быть твердая поверхность, чтобы уничтожить газовых гигантов. Кроме того, следует опасаться только объектов с токсичной атмосферой, таких как Венера и Титан. Венера была бы сложной с любой мыслимой технологией. Титан может быть выполним, но это потребует специальной работы и, вероятно, не проработает долго. Основная проблема с Титаном заключается в том, что атмосфера легко воспламеняется, что может вызвать некоторые интересные осложнения, если произойдет какая-либо утечка.

Далее, давайте посмотрим на тепло и холод. Согласно Википедии , скафандр может работать при температуре от -156 °C (-249 °F) до 121 °C (250 °F). Сатурн около -178, так что вы должны быть внутри орбиты Сатурна. Верхний температурный диапазон был бы достигнут для объекта на орбите Венеры, вероятно, не так далеко.

И последнее — дополнительные опасности. Главной опасностью будет радиация, которая действительно влияет только на ближайшие спутники Юпитера, Ио и Европу. Дальнейшие должны быть в порядке.

Итак, остаются сотни астероидов и ОСЗ, спутники Марса, Марса, Луны, Земли и других больших спутников Юпитера, а также троянские астероиды Юпитера и, возможно, некоторые другие вещи, которые я упустил. Приложив немного усилий, мы, вероятно, могли бы добраться до Меркурия и внешней Солнечной системы. Венера и газовые гиганты ну вряд ли. Титан может быть сложным, так как его атмосфера буквально легко воспламеняется.

Тот факт, что нынешние скафандры не доходят до холода уровня Титана, не означает, что мы не можем сделать это с сегодняшними технологиями. Просто у НАСА не было причин строить такой скафандр. Венера - совсем другое дело!
Нынешние скафандры созданы для вакуума. Я не думаю, что какой-либо скафандр выдержит жару или холод, если есть какая-то атмосфера.
В Солнечной системе есть 4 тела с твердой поверхностью и заметной атмосферой: Венера, Земля, Титан и Марс. Марс слишком тонкий, чтобы иметь значение. Венеру и Титан я упомянул как сложные. И действительно, космические скафандры надевают на Землю для каких-то испытаний.
Мы еще не начали использовать аэрогель для скафандров. Его поистине чудесные теплоизоляционные свойства могли бы очень помочь на Титане.
@СФ. Проблема Титана не в изоляции, а в том, что его атмосфера состоит из легковоспламеняющихся газов. Вероятно, мы могли бы построить скафандр, который позволил бы туда ходить, но это может привести к всевозможным проблемам, особенно при возвращении обратно в космический корабль.
По Венере практически невозможно ходить из-за высокого давления в 92 бара и высокой температуры поверхности в 462 °C. Пока спускаемые аппараты на Венеру продержались всего один или два часа, а не несколько дней, пилотируемая миссия по высадке на Венеру — это просто научная фантастика.
Некоторые кометы также могут быть возможными. Они холодные, но все еще в пределах заявленного диапазона для скафандров. (OP запросил планеты и луны, но если вы включаете астероиды, вы можете также включить кометы.)

Разобьём вопрос на части.

где ты можешь ходить

Небесное тело должно иметь достаточную массу, чтобы по нему можно было ходить/стоять, не унося при малейшем движении. Должна иметь сушу (без газовых планет) / твердую поверхность -> ледяную поверхность

время

Самая большая проблема — это время, кислотные дожди на Венере — не такая уж большая проблема, если вы останетесь там только на короткий период времени. То же самое касается и Плутона: вам потребуется много энергии, чтобы согреть свое тело.

Даже горячая сторона Меркурия может быть пунктом назначения, если вы не продлите визит слишком долго, но приземление там, вероятно, будет более серьезной проблемой (выбросы газа и т. д.).

физика

Небесные тела, которые находятся так близко к другим объектам, что плохо взаимодействуют друг с другом из-за вещей, которые вы не хотите ломать -> солнечные вспышки, землетрясения, выбросы газа и так далее.

Пребывание на Венере в течение короткого времени невозможно из-за высокого давления в 92 бара и очень высокой температуры в 462 °C.
В настоящее время мы производим скафандры, выдерживающие 71 бар ( en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_diving_suit ). 92 такта - это не так уж и много, если вы действительно хотели пойти. То же самое касается температуры ( en.wikipedia.org/wiki/Fire_proximity_suit )

За исключением четырех газовых гигантов, вы не можете ходить в современных скафандрах на Венере (из-за сильной жары) и спутнике Юпитера Ио (из-за сильной радиации, а также некоторой жары). Но поскольку вы включаете скафандры ближайшего будущего, я думаю, можно было бы разработать скафандр, который какое-то время выдерживал бы радиацию на Ио.

Однако обратите внимание, что вы действительно можете ходить на дирижабле или облачном городе в верхних слоях атмосферы Венеры, Сатурна, Урана и Нептуна (но не на Юпитере из-за его высокой гравитации и радиации), и вам даже не понадобится скафандр. только кислородная маска и на газовых гигантах защита от холода. То же самое и с поверхностью Титана.