10:06
Следы древних инопланетных цивилизаций в лунной пыли
Большая часть нашего опыта в области поиска внеземного разума (SETI) была сосредоточена на улавливании радиосигналов, которые намеренно или непреднамеренно посылают инопланетные виды. Это создает огромную проблему "синхронности" — что, если сейчас нет никаких инопланетных цивилизаций, передающих радиосигналы, но миллиард лет назад они были? Возраст Млечного Пути составляет около 13 миллиардов лет — надеяться на то, что мы существуем в одно время с инопланетной цивилизацией, которая активно обменивается сообщениями, - это огромный шаг вперед.
 
Но согласно новой статье, доступной в виде препринта на arXiv и представленной в Международный журнал астробиологии Льюисом Дж. Пино, младшим научным сотрудником Института SETI, и его соавторами, мы могли бы использовать совершенно другой подход к поиску инопланетных цивилизаций - поискать свидетельства их существования в Космосе. лунная грязь.
 
Эта идея не так безумна, как кажется. Для ясности, это не означает, что инопланетяне когда—то жили на Луне - или где-либо еще в Солнечной системе, если уж на то пошло. Но Луна - очень, очень хороший сборщик мусора. Идея, предложенная в статье, заключается в том, что вместо поиска простых радиоволн мы должны искать физические артефакты, которые могли быть созданы только разумными инопланетянами, и Луна - отличное место для их поиска.
 
 
Во-первых, что на самом деле означает слово «артефакты» в данном случае? В статье рассматриваются два разных типа частиц. Один из них — частицы Архипова, названные в честь украинского астронома Алексея Архипова, который впервые выдвинул эту идею в 1990-х годах. Это крошечные частицы непреднамеренно образовавшегося промышленного мусора. Если инопланетная цивилизация решит построить рой Дайсона, то со временем некоторые его части неизбежно будут разрушены.
 
Фрагменты, образовавшиеся в результате этого разрушения, могут быть выброшены за пределы звёздной системы, в которой находилась эта мегаструктура, и в конечном итоге попасть в нашу Солнечную систему. Это не такая уж фантастическая идея, как может показаться, ведь Солнце совершает полный оборот вокруг Млечного Пути примерно за 230 миллионов лет, а самому Млечному Пути около 13 миллиардов лет. Таким образом, наша Солнечная система уже не раз обогнула большую часть галактики.
 
Второй тип частиц — частицы Брейсвелла, названные в честь физика Рональда Брейсвелла. Эти частицы намеренно отправляют в другие солнечные системы — по сути, они действуют как «умная пыль». Вполне возможно, что за последние 13 миллиардов лет они уже попадали на Луну.
 
Но почему Луна? Земля — гораздо более крупная мишень, не так ли? У Луны есть несколько преимуществ с точки зрения сохранности, которых нет у Земли.
 
Во-первых, у неё нет атмосферы, поэтому частицы не испаряются ещё до того, как достигают поверхности. Во-вторых, на Луне нет тектоники плит и круговорота воды, поэтому любые частицы, достигшие поверхности, не оказываются сразу же погребёнными под толщей горных пород или смытыми в океан. В-третьих, на Луне происходит «ударное земледелие», когда частицы микрометеоритов ударяются о поверхность и взрыхляют верхний слой почвы. Благодаря этому микроскопические фрагменты техники могут оказаться погребёнными под слоем реголита толщиной до нескольких метров, что защитит их от космических лучей, которые в противном случае могли бы их разрушить.
 
Однако само путешествие на Луну сопряжено с опасностями. Во время полёта в космосе эти технологические материалы подвергаются воздействию космических лучей и частиц пыли, которые проносятся сквозь межзвёздное пространство вместе с ними, словно в гигантском космическом тире.
 
Однако в статье отмечается, что частицы из «тугоплавких материалов», таких как усовершенствованная керамика, графен или титан-вольфрамовые суперсплавы, могут выдерживать воздействие окружающей среды от 100 миллионов до 1 миллиарда лет.
 
Даже если они это сделают, им все равно придется пережить вход в саму Солнечную систему. Они набирали скорость, попав под действие гравитационного притяжения Солнца, и в конечном итоге достигли относительной скорости 42 км/с (26 миль в секунду), достигнув 1 а.е. — среднего расстояния Земли от Солнца. Однако столкновение с поверхностью Луны на любой скорости, превышающей 5 км/с (3 мили в секунду), приводит к некоторому испарению, поэтому частицы должны были бы замедлиться заранее.
 
Согласно статье, радиационного давления самого Солнца может быть достаточно, чтобы сделать это для частиц определенного размера и плотности. Вместо того, чтобы продолжать ускоряться по направлению к Солнцу, частицы замедляются до скорости, при которой, когда они в конечном итоге ударятся о лунную поверхность, их все равно можно будет распознать.
 
Однако до сих пор обсуждается, какую форму должны были принять эти "узнаваемые" куски. Это могут быть крупинки современных материалов размером в микрометр или же они потенциально могут попасть в агглютинаты - крошечные стекловидные капельки материала, образующиеся при быстром плавлении, вызванном ударным озеленением.
 
Независимо от их формы, найти эти технологичные материалы было бы проще простого, чем найти иголку в стоге сена. Авторы отмечают, что для поиска в 1 кубометре лунного реголита, что эквивалентно 1,5 метрическим тоннам грунта, потребуется более триллиона зерен размером в микрометр. Ручным способом это сделать невозможно.
 
Неудивительно, что их решение - обратиться к искусственному интеллекту. Обработка реголита с помощью сканирующего электронного микроскопа с высоким разрешением позволит передавать изображения непосредственно в модель компьютерного зрения, в том числе в модель под названием YOLO-ET, которую исследовательская группа использовала в предыдущих работах. Любые аномальные частицы могут быть автоматически помечены для более тщательного изучения, которое может включать в себя время, проведенное в установке с сфокусированным ионным пучком (FIB) или на нано-компьютерном сканере.
 
Даже если эти эксперименты ни к чему не приведут — или, как любят говорить ученые, приведут к "нулевому значению", — это все равно даст ценную статистическую информацию. Расчеты показывают, что если мы не найдем никаких намеков на технологию в 1 кубометре лунного грунта, это исключает сценарии, при которых солнцеподобные звезды в Млечном Пути рассеяли более 0,1 массы искусственной пыли Земли за всю историю галактики.
 
Это может показаться чересчур, но когда вы говорите о потенциальных цивилизациях второго уровня Кардашева, 10% массы Земли - это лишь малая часть того, с чем они работают.
 
Кроме того, нулевой результат в 1 кубическом метре реголита означает, что ни одна цивилизация намеренно не отправляла зонды со скоростью более 0,4 кг в миллиард лет. Может показаться, что это не так уж много — и, по общему признанию, в данном случае так и есть, — но, по крайней мере, это отправная точка для того, чтобы наложить некоторые ограничения на возможное существование высокоразвитых внеземных цивилизаций.
 
Учитывая, какое огромное значение имело бы обнаружение хотя бы одной такой цивилизации, вряд ли мы в ближайшее время прекратим поиски. И по мере того, как Луна становится всё более важным объектом для изучения космоса, возможно, кто-то найдёт время, чтобы просеять буквально тонну грунта в поисках доказательств, которые могли бы дать ответ на один из самых давних вопросов человечества: одиноки ли мы во Вселенной?
 
Источник

Аномальные новости со всего мира: 
https://ufonews.su/news149/077.htm
Категория: НЛО и пришельцы | Просмотров: 8 | Добавил: Ufogid | Теги: нло | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar