Представляет ли дефлекторная тарелка опасность для обитаемых миров?

Теперь задача дефлекторной тарелки на звездолете — отталкивать обломки и предметы на пути корабля, чтобы при движении корабля он не пропахал этот обломок и не уничтожил корабль. Этот мусор, который отбрасывается в сторону, подчиняется законам космической физики и будет продолжать двигаться, в конечном итоге становясь объектом других сил.

Как мы узнаем, космос далеко не так пуст, как мы привыкли считать. С миллионами кораблей по всей галактике, разбрасывающих обломки во всех направлениях, не станет ли это почти бесконечно малое количество разбрасываемых обломков чрезвычайной опасностью для других кораблей, космических станций и обитаемых миров? Технологически развитые миры будут иметь различные средства защиты от этого, но большинство обитаемых миров во вселенной «Звездного пути» не развились до такой степени, чтобы иметь такие передовые космические технологии.

Так не будет ли это для них опасно? И упоминалась ли эта потенциальная опасность в какой-либо из историй? Я почти уверен, что это никогда не обсуждалось ни в одном сериале, но, возможно, в одной из книг?

«Как мы узнали, космос далеко не так пуст, как мы привыкли считать» — о чем вы здесь говорите? Я думаю, все еще согласны с тем, что межзвездное пространство в основном пусто от чего-либо, кроме отдельных атомов водорода/гелия и микроскопических частиц пыли, см. www-ssg.sr.unh.edu/ism/what1.html
Я согласен с Hypnosifl. Не могли бы вы уточнить, о каких частицах вы беспокоитесь?
Например, во времена TOS у нас действительно не было представления об облаке Орта. Мы знали, что кометы вращаются там далеко, но мы действительно не понимали, что там так много камней, льда, астероидов, планет/планетоидов и комет. Даже в огромной пустоте между звездными системами есть камни, планетоиды, блуждающие кометы и т. д. Корабль, путешествующий, особенно с варп-скоростью, скорее всего, в какой-то момент заставит свое дефлекторное поле оттолкнуть объекты со своего пути, изменив их естественные орбиты и траектории. Не часто, но вполне возможно.
Согласно странице apps.usd.edu/esci/creation/age/content/creationist_clocks/… «Даже при огромном количестве комет объем, который они занимают, настолько велик, что они редко соприкасаются друг с другом. расстояние между ними примерно 20 а.е. (Друян и Саган 1985:197)». 1 а.е. - это расстояние между Землей и Солнцем, так что это в среднем 3 миллиарда километров между кометами, которые сами по себе являются небольшими объектами ... Я думаю, что шанс того, что дефлекторы корабля заденут одну из них, был бы крошечным, даже если бы они этого не сделали. старайтесь избегать облаков Оорта.
У меня есть новая теория для сигнала "Вау!"
Учитывая их сенсорную технологию, нельзя было просто оставить на орбите пару спутников, которые следят за поступающим дерьмом. Если что-то в пути, будет отправлен корабль с тяговым лучом, торпедой или чем-то еще, что требуется объекту?
О том, что космос не такой уж пустой, как нас заставили поверить, в Mass Effect 2 (может быть, 3) один капитан космического корабля произносит удивительную речь об обломках, «разрушающих чей-то день, где-то, когда-то». Это в значительной степени ответ на ваш вопрос: да, эти брошенные обломки во что-то врежутся, может быть, через 5 минут, может быть, через 5 миллионов лет, но будет ли мир или отдельные люди, в которых они попадут, готовы справиться с этим, это другой вопрос.
Учитывая, что дефлекторная тарелка убирает с пути только крошечные обломки, другие корабли с такой же защитой и планеты с атмосферой просто не будут затронуты.

Ответы (5)

Я думаю, вы переоцениваете размер частиц, которые были отражены тарелкой дефлектора. При высоком импульсе даже пылинка могла представлять серьезную угрозу, но целый астероид никогда не отклонить.

Итак, вы правы в том, что тарелка дефлектора предназначена для того, чтобы отталкивать предметы в сторону, но те вещи, которые она отталкивает, настолько малы, что совершенно незаметны при входе в атмосферу.

Следует избегать всего, что больше этого.

Более того, на тех расстояниях, о которых мы говорим (миллиарды километров), даже малейшая разница в углах будет означать разницу между столкновением с далекой планетой и полным ее отсутствием, а это означает, что опасность того, что хотя бы одна частица просто упадет, очень мала. правильный путь для достижения этой планеты, не говоря уже о нескольких.

Космос, в конце концов, в основном космос.

Я думаю, что это, в сочетании с моим ответом, создает полную картину того, почему планетам действительно не нужно беспокоиться о таких вещах, даже с варп-полями, создающими сложности (варп-поля в любом случае рассеиваются после определенного расстояния)

Я думаю, вы недооцениваете количество космического мусора, который уже регулярно разбрасывается в космосе, не беспокоясь о космических кораблях.

Массивные выбросы плазмы от Солнца, частицы, движущиеся с околосветовой скоростью , и другие космические лучи постоянно воздействуют на Землю без происшествий.

Не говоря уже о том, что варп-скорость вблизи пригодной для жизни планеты используется очень редко, так что страх перед частицами со скоростью, превышающей скорость света, вызывает меньше беспокойства.

Я не помню, чтобы читал об этом в какой-либо книге (хотя фильм «Гравитация» использует эту тему). Корабли без дефлекторных щитов будут подвержены удару, хотя корабль уже движется, даже неподвижный объект будет опасен.

Если обломки не размером с астероид, они сгорят при входе на планету с атмосферой.

Таким образом, можно утверждать, что корабль с дефлекторным щитом действительно поможет убрать обломки, приводя их в движение, где они в конечном итоге будут втянуты гравитацией планеты или звезды.

Поскольку звездные системы находятся так далеко друг от друга, это не будет иметь большого значения, если только это не произойдет на планете-изгое.

Дефлекторная тарелка использовалась не только для отклонения частиц (или, действительно, объектов большей массы, таких как астероиды - это показано в эпизоде ​​TOS «Женщины Мадда »). Это было скорее поле модуляции энергии общего назначения, которое часто вызывало искажение подпространства (так говорится в Техническом руководстве TNG). Можно представить, что силовые лучи (управляемые навигационными датчиками, опять же в соответствии с Техническим руководством TNG) просто направляли объекты вокруг корабля в движении и помещали указанные объекты с их исходной скоростью позади движущегося корабля.

При сверхсветовых скоростях, поскольку они на самом деле не путешествуют в пространстве со скоростями, превышающими скорость света, навигационные датчики (которые работают на подпространственных частотах) будут видеть объекты в пространстве-времени достаточно далеко заранее, чтобы навигационный дефлектор мог управлять направлением движения. объект к тому времени, когда объект находился внутри варп-«пузыря».

Это на самом деле не устраняет риск для окружающей среды

Есть по крайней мере два случая, когда упоминалось, что деформироваться внутри Солнечной системы опасно. В ST:TMP , в Star Trek: The Motion Picture, капитану Кирку пришлось рискнуть и прыгнуть внутрь Солнечной системы Земли, чтобы как можно скорее перехватить В'Джера.

В « By Inferno's Light » Дакс не решается отправиться в варп на малолитражке в баджорской системе, но в конечном итоге было решено, что альтернатива (позволить основателю взорвать баджорскую звезду) хуже.

Утверждалось, что это связано с опасностью столкновения корабля с крупным объектом, таким как астроид или планета. Тем не менее, по крайней мере в одном случае (проблемы с запоминанием эпизода, но это была как минимум эпоха ПНП) говорится, что компьютер можно запрограммировать на выполнение серии варп-прыжков намного быстрее, чем человек, и маловероятно, что технология не продвинулся бы так далеко между временами Кирка и Пикарда.

Плотность частиц в космосе больше внутри звездной системы, чем в межзвездной среде. Таким образом, запрет (за исключением экстренных случаев) выхода в варп, а также стандартная процедура, наблюдаемая во многих эпизодах выхода из варпа при достижении звездной системы (например, «Энтерпрайз D» импульсивно преследовал куб Борга в Солнечной системы), именно по той причине, о которой вы упомянули. В Солнечной системе более высокая плотность частиц действительно создала бы случайные потоки потенциально смертельных частиц высокой энергии.

«Говорят, что компьютер можно запрограммировать на выполнение серии варп-прыжков намного быстрее, чем человек». « Вояджер» затрагивает это в заявлении в « Ярости» , что «мы могли бы предварительно запрограммировать каждый километр. или два импульса каждый раз, когда компьютер выполнял поворот... Пакеты нейронного геля могут вычислять векторы немного быстрее, чем вы».