На рубеже 2020–2021 годов я только начинал работу на Хабре и присматривался к интересам аудитории. Поэтому среди первых статей, которые я опубликовал, был лонгрид «Марс и магнитосфера. Планета, которую можно отремонтировать», посвящённый терраформированию Марса. Несмотря на то, что тема терраформирования по сей день остаётся чисто гипотетической и выходит за рамки наших технологических возможностей, она является предметом серьёзных научных исследований и вызывает огромный интерес и оптимизм. Примечательно, что уважаемый @sacredtree более года назад написал на Хабре первую (из анонсированной серии) статью о терраформировании, он начал именно с Марса: «Мысленный эксперимент по терраформированию планет. Часть 1: Марс». Также эту тему многократно затрагивали другие хабровчане, например, уважаемый @densss2 (“Марс. Практическое пособие по терраформированию для домохозяек”), уважаемый [id23222271|«Почему на Марсе не получится ничего вырастить?*»]. В своё время я написал на Хабре обобщающий материал о терраформировании и жизнепригодности скалистых планет, он называется «Укрощение кислорода и подводные камни терраформирования» (статья собрала 237 комментариев). У меня складывается впечатление, что аудитория обожает рассуждать о терраформировании Марса, но лишь косвенно затрагивает не менее интересную тему — потенциальные возможности обживания Венеры. При существующем уровне технологий невозможно представить заселение венерианской поверхности или искусственное устранение излишков парниковых газов на Венере. Однако гораздо интереснее выглядят идеи о развёртывании постоянных поселений в облаках Венеры. Под катом поговорим об этом подробнее.В широком смысле терраформирование сводится к приближению условий на планете или спутнике к земным, то есть, для преобразуемого мира является глобальной перестройкой и экологической катастрофой. Тем не менее, при терраформировании придётся запускать физические и химические преобразования с использованием веществ и ресурсов, уже имеющихся на обрабатываемой планете, так как доставлять их извне в необходимом количестве практически невозможно (есть некоторые оговорки, их озвучу ниже). Именно по ресурсным и физическим соображениям Венера кажется не менее, а иногда и более перспективной целью для терраформирования, чем Марс. Ранее я писал на Хабре о перспективах отбуксировки планет в зону обитаемости в статье «Астроинженерная фантазия о коорбитальных планетах», а также в статье «Стрекозы Титана или мир‑танкер, пришвартованный к Сатурну» упоминал о возможностях терраформирования Титана. Так вот, Венера, в отличие от Марса, обладает гравитацией в 90% от земной, а не 38% от земной, как Марс. Поэтому на Венере мышцы не будут атрофироваться, а кости — терять кальций. Кроме того, Венера обладает густой атмосферой из углекислого газа, настолько плотной, что атмосферное давление на поверхности Венеры сопоставимо с давлением, которое оказывает морская вода на глубине около 800 метров. На Марсе же атмосферы практически не осталось. Поэтому Венеру логично рассматривать не как «адскую пустыню с сильно пересечённым вулканическим рельефом», а сравнить с агрессивным кислотным океаном. В таком случае колонизация венерианской поверхности (при нынешнем уровне технологий неосуществимая) — это проблема, сопоставимая с колонизацией океанического дна на Земле. Мы не можем жить на дне океана (и даже на шельфе) из‑за высокого давления, из‑за того, что солёную воду нельзя куда‑то убрать и заменить воздухом, а также из‑за практически полной темноты и невозможности работать с огнём. При этом мы умеем опреснять океаническую воду, добывать из неё минералы и даже благородные металлы. Идея развёртывания постоянных поселений в венерианской атмосфере заслуживает обсуждения уже потому, что с технической и экологической точки зрения такой проект более реалистичен, чем обживание венерианской поверхности. Одним из первых теоретиков‑первопроходцев этой идеи является Джефри Лэндис (Geoffrey A. Landis), изложивший её в 2003 году в статье «Colonization of Venus». В частности, он отмечал, что в верхних слоях венерианских облаков условия — практически самые близкие к земным во всей Солнечной системе. На высоте порядка 50 километров давление венерианской атмосферы составляет около 1 бар (как на поверхности Земли), а гравитация, напомню, составляет 90% от земной. Кроме того: Над венерианскими облаками ярко светит солнце (имеется избыток солнечной энергии) Температура стабильно выше нуля и не превышает 100 °CВ атмосфере содержатся летучие вещества, в которых связаны углерод, водород, кислород, сера и азот — первокирпичики жизни. Здесь давайте очертим круг проблем, осложняющих колонизацию венерианской поверхности. Чтобы приблизить условия на поверхности Венеры к обитаемым даже для земных бактерий (и одноклеточных водорослей, которые могли бы начать обогащение венерианской атмосферы кислородом), нужно, как минимум: Удалить из атмосферы около 90% углекислого газа. Поскольку выкачать его в космос невозможно, его потребовалось бы связать в венерианских минералах, то есть, заново запустить на Венере карбонатно‑силикатный цикл.Приблизить состав атмосферы к земному, то есть, оставить в ней комфортное количество азота и аргона и довести уровень кислорода примерно до 20%. Остудить Венеру примерно на 400 градусов. Вероятно, это можно было бы сделать, если ускорить вращение планеты вокруг своей оси, либо искусственно повысить альбедо (отражательную способность) Венеры. Восстановить утраченные запасы воды. Терраформирование Венеры: история идейПо‑видимому, первую научную картину терраформирования Венеры предложил Карл Саган (1934 — 1996), изложивший её в статье «The Planet Venus». Эта работа была опубликована в марте 1961 года, когда никаких снимков поверхности Венеры ещё не существовало, а в науке доминировала точка зрения, что Венера должна быть влажным миром, напоминающим «карбонатное болото». Саган, напротив, верно предположил, что Венера полностью лишилась воды из‑за эффекта, который впоследствии назовут «влажной стратосферой», поэтому карбонатный цикл в этом мире нарушен, а выжить в условиях Венеры могут только бактерии, которые должны преобразовать в органические вещества углерод, связанный в виде углекислого газа. Впоследствии этот метод был признан несостоятельным, так как выяснилось, что облака Венеры состоят из серной кислоты, а из‑за солнечного ветра слишком высок уровень радиации.В 1982 году С. Дж. Эдельман из Британского планетологического общества в статье «Can Venus Be Transformed into an Earth‑Like Planet» предложил бомбардировать Венеру астероидами, чтобы таким образом «стряхнуть» с неё излишки атмосферы. Притом, что сам этот проект неосуществим даже при современном уровне развития технологий (мы не умеем менять курс астероидов, тем более, прицельно метать их в планеты), масса астероида должна быть сопоставима с массой венерианской атмосферы, порядка 5 × 1020 кг. Следующим шагом в этом направлении можно считать идеи ещё одного британского учёного Пола Бёрча, который в 1991 году опубликовал исследование «Terraforming Venus Quickly». Он предлагал накачивать атмосферу Венеры водородом, чтобы запустить химическую реакцию, в результате которой из углекислого газа должны образовываться вода и углерод в форме графита. Постепенно графит должен был ровным слоем покрыть венерианские равнины, а далее до 80% территории планеты должен был покрыть рукотворный океан. Водорода потребовалось бы так много, что позаимствовать его пришлось бы из атмосферы одного из газовых гигантов, вероятно, Юпитера. Бёрч предполагал, что можно сочетать такое накачивание водородом со сбросом ледяных спутников на поверхность Венеры (испаряясь, они обеспечивали бы поступление воды на планету). Бёрч предполагал, что на терраформирование Венеры таким методом потребовалось бы около 200 лет. Параллельно с бомбардировкой он предполагал развернуть в точке Лагранжа между Венерой и Солнцем защитный экран, который рассеивал бы большую часть солнечного света и обеспечил конденсацию доставляемой на Венеру влаги. По расчётам Бёрча, объём воды, нужный для такого проекта, содержится на Энцеладе, спутнике Сатурна, который потребовалось бы сначала перебазировать на орбиту Венеры, а затем сбросить на неё сквозь толщу облаков.Ещё более экзотические проекты терраформирования Венеры озвучены, например, в статье Марка Баллока и Дэвида Гринспуна «The Stability of Climate on Venus», где предлагается не только увлажнять и охлаждать Венеру, но и приближать к земному её минеральный состав. Например, авторы рассматривают, как можно было бы распылить в атмосфере железный аэрозоль, который прореагировал бы с серной кислотой и углеродом, а затем выпал в виде сульфатов и карбонатов. Тогда в атмосфере остался бы преимущественно азот, а давление можно было бы снизить с 90 примерно до 3 бар. Если бы параллельно на Венере образовался океан, то азот частично растворился бы в нём, и давление стало бы практически земным. Кроме железа для получения такого набора минералов потребовалось бы насытить атмосферу Венеры кальцием и магнием, которые образовали бы слои осадочных пород и сработали бы как дополнительные поглотители углерода. Вот основные реакции, которые приведены в этой статье:На вершинах багровых тучЯ сделал этот исторический экскурс, чтобы продемонстрировать, что терраформирование венерианской поверхности — титаническая задача, требующая такого перераспределения масс в Солнечной системе и такой перебалансировки самой венерианской экологии, что ни в какой обозримой перспективе неосуществимо. С другой стороны, нет никаких принципиальных проблем, которые помешали бы приступить к колонизации венерианских облаков уже в нашем веке.Венерианская атмосфера, давящая на поверхность планеты как целый океан, на высоте истончается. Как я указывал выше, в верхних слоях атмосферы есть слой, давление которого сопоставимо с атмосферным давлением на Земле, он располагается на высоте 50 километров над поверхностью. Температура там ещё очень высока, около 75 °C, но примерно 5 километрами выше располагается более...
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Почему на поверхности Марсе всё мертво, а на Венере – ... | 0 | 5.88 | 27-09-2026 |
| 2 | 🪐 Венера и жизнь: пептиды выдерживают адскую кислоту 🧪Венера скрыта ... | 0 | 5.39 | 26-09-2026 |
| 3 | Последнее, пятое задание от Шторма: описать от лица трех персонажей ... | 0 | 6.76 | 27-09-2026 |
| 4 | Учёные обнаружили аммиак в атмосфере далёкой экзопланеты | 0 | 8.72 | 27-09-2026 |
| 5 | Тежкият тонаж на космоса: Защо екзопланетите са физически кошмар, а не „втора Земя“ | 0 | 6.89 | 27-09-2026 |
| 6 | Подлёдные океаны на лунaх: почему некоторые выживают, а другие — ... | 0 | 6.57 | 26-09-2026 |
| 7 | Подлёдные океаны на лунaх: почему некоторые выживают, а другие — ... | 0 | 6.57 | 27-09-2026 |
| 8 | Тема 2: Планеты-сироты (Космические бродяги) Это, пожалуй, самые жуткие и ... | 0 | 12.4 | 26-09-2026 |
| 9 | ✅Кратер в северном полярном регионе Марса Кратер диаметром около 200 ... | 0 | 6.76 | 27-09-2026 |
| 10 | Такого плотного состояния, как наша Земная оболочка, нигде нет в ... | 0 | 4.55 | 27-09-2026 |