Mitu tuumapommi on vaja maa hävitamiseks. Maa hävitamine: inimkonnal on aeg liikuda. Hävitage kogu oma planeet ja

Maa hävitamine pole nii lihtne. Maa loodi eksisteerima. See on 5 973 600 000 000 000 000 000 tonni raudkuuli, mis on 4 550 000 000 aastat vana. Oma eluea jooksul on Maa saanud rohkem laastavaid asteroidilööke kui lõunasöögi ajal ja jätkab rõõmsalt orbiidil jooksmist. Seega, kallid Maa hävitajad, see pole sugugi lihtne ülesanne. Siin kirjeldatud meetodid ei ole suunatud inimkonna või üldse elu hävitamisele, vaid pigem planeedi enda täielikule hävitamisele. Kõik need meetodid on kooskõlas kaasaegne teaduslik arusaam ja seepärast peaks töötama.

1. Hävitatakse sobiva koguse antiainega.

Nõutud: Maa-suurune antiainest valmistatud planeet. Praegu saab antiainet toota väga väikestes kogustes tohututes osakeste kiirendites. Piisava antiaine loomine kiirendite abil võtab aega igavesti, nii et võib-olla saate seda protsessi täiustada või tulla välja täiesti uuega.
Meetod: Kui teil on õnnestunud piisavalt antiainet hankida, käivitage see mass Maa suunas. Järgnev energia vabanemine (vastavalt Einsteini üldtuntud valemile E=mc2) on samaväärne kogusega, mida Päike kiirgab 89 miljoni aasta jooksul.
Mis jääb: Kokkupõrkel hävitavad aine ja antiaine teineteist täielikult. Maast on järele jäänud vaid kosmoses paisuv valgussähvatus. See on kõige radikaalsem meetod kõigist väljapakutud, kuna aine, millest Maa valmistati, lakkab olemast. Maad ei saa uuesti kokku panna.
Teostatavuse hindamine: 2/10. Tehniliselt on VÕIMALIK luua antiainet, seega on tehniliselt VÕIMALIK Maa hävitada. Kuid kui uusi antiaine loomise meetodeid ei leiuta, kulub selle rakendamiseks ebareaalselt palju aega.
Kommentaar: Palju väiksema koguse antiainega saate Maa lihtsalt õhku lasta.

2. Lõhestada elementaarosakesteks.

Nõutud: Universaalne poolitusmasin (st kiirendi elementaarosakesed), mõeldamatu kogus energiat.
Meetod: Võtke iga aatom planeedil Maa ja jagage see vesinikuks ja heeliumiks. Raskete elementide lõhustumine vesinikuks ja heeliumiks on vastupidine Päikese isemajanduvale reaktsioonile: energiat on vaja panna, mistõttu on energiavajadus nii suur.
Mis jääb: Kui gaasihiiglased Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun, mis koosnevad peamiselt heeliumist ja vesinikust, on piisavalt massiivsed, et hoida oma atmosfääri, siis Maa ei ole piisavalt massiivne. Maa asemele tuleb õhuke gaasipilv.
Teostatavuse hindamine: 2/10. Tehniliselt võimalik, aga jällegi jahmatavalt ebaefektiivne ja aeganõudev. Poisid, teil kulub selleks vähemalt paar miljardit aastat.

3. Imetud mikroskoopilise musta augu poolt.

Nõutud: Mikroskoopiline must auk. Märge. Mustad augud ei ole igavesed, need aurustuvad Hawkingi kiirguse mõjul. Tavalise augu puhul võtab see protsess mõeldamatult kaua aega, kuid väga väikesed võivad aurustuda peaaegu kohe, kuna aurustumisaeg sõltub massist. Nii et teil on vaja musta auku, mille läve mass on ligikaudu võrdne Mount Everesti massiga.
Meetod: Lihtsalt asetage oma must auk Maa pinnale ja oodake. Mustad augud on nii tihedad, et läbivad tavalist ainet nagu kivi läbi õhu. Must auk peatub järk-järgult Maa südamikus ja peate vaid ootama, kuni see neelab kogu planeedi aine.
Mis jääb: Ligikaudse 9-millimeetrise raadiusega singulaarsus, mis jätkab rõõmsalt ümber Päikese tiirlemist.
Teostatavuse hindamine: 3/10. Ebatõenäoline, kuid mitte võimatu.

4. Päikeseahjus keevitatud.

Nõutud: vahend päikeseenergia emissiooni märgatava osa suunamiseks otse Maale. Millest see räägib? Peeglitest, paljudest peeglitest. Peatage mõned suured asteroidid tooraine saamiseks ja hakake tootma kilomeetripikkusi valgust peegeldavate materjalide lehti (alumiiniummülar, alumiiniumfoolium, nikkelfoolium, mida iganes muud saate teha). Tuled peavad suutma ise fookuskaugust muuta, kuna Päikese ja Maa asend muutub pidevalt, nii et kinnitage igale lehele mitu tõukurit, samuti side- ja navigatsioonisüsteemid. Esialgsete arvutuste kohaselt läheb vaja umbes 2 triljonit ruutkilomeetrit peegleid.
Meetod: Juhtige peegleid nii, et võimalikult palju päikeseenergiat fokusseeritaks Maale – kas tuumas või mingis punktis pinnal. Teoreetiliselt tõuseb Maa temperatuur seni, kuni planeet täielikult keeb ja muutub gaasipilveks.
Mis jääb: Gaasipilv.
Teostatavuse hindamine: 3/10. Peamine probleem on selles, mida teha, et aine ei jahtuks ja Maa ei muutuks uuesti planeediks? Tegelikult, kui planeedi pinnakihid muutuvad gaasiliseks, siis mis põhjustaks nende põgenemise kosmosesse, mitte ei jääks pinna lähedale, neelates veelgi rohkem energiat ja takistades alumiste kihtide kuumenemist? Kui energia hulk pole tegelikult tohutu, siis saad parimal juhul gaasiplaneedi ja siis ainult ajutiselt.

5. Ülehaibitud.

Nõutud: Vahendid Maa pöörlemise kiirendamiseks. Maa pöörlemise kiirendus erineb selle liikumisest. Väline mõju võib Maad liigutada, kuid sellel ei ole selle pöörlemisele märgatavat mõju. Peate ehitama ekvaatorile rakette või elektromagnetrelvi, mis kõik on suunatud läände. Või midagi veel eksootilisemat.
Meetod: Teooria ütleb, et kui Maad piisavalt kiiresti keerutada, laguneb see laiali, kuna ekvaator liigub piisavalt kiiresti, et ületada gravitatsiooni mõju. Piisab ühest pöördest 84 minuti jooksul. Piisab isegi aeglasemast pöörlemisest oma teljel, kuna Maa muutub pöörlemiskiiruse kiirenedes laugemaks ja kaldub lagunema.
Teostatavuse hindamine: 4/10. Seda saab teha, kuna Maa-suurustel kehadel on piir, kui kiiresti nad võivad pöörlema ​​hakata, enne kui hakkavad lagunema. Planeedi keerutamine on aga palju keerulisem kui selle liigutamine. Ainult rakettidega ei saa hakkama.

6. Õhku lastud.

Nõutud: 25 000 000 000 000 tonni antiainet.
Meetod: See meetod hõlmab pommi plahvatamist, mis on piisavalt võimas, et purustada Maa tükkideks. Üldiselt peaks pomm olema piisavalt suur. Kõik on inimkonna loodud lõhkeained, tuuma- ja mittetuumaenergia, mis on kokku viidud ja detoneeritud samal ajal, loovad märkimisväärse kraatri ja hävitavad ökosüsteemi, kuid vaevu kriimustavad planeedi pinda. Andmed näitavad, et varem pommitasid Maad asteroidid, mille plahvatused võrdusid Hiroshimale langenud 5 miljardi aatomipommi plahvatusega, kuid selliste plahvatuste jälgi on raske leida. Probleem on ka gravitatsiooniga. Kui plahvatus ei ole piisavalt võimas, koonduvad need tükid vastastikuse gravitatsioonilise külgetõmbe mõjul uuesti kokku ja Maa, nagu vedel terminaator, luuakse kildudest uuesti.
Mis jääb: Teine asteroidirõngas ümber Päikese.
Teostatavuse hindamine: 4/10. Noh, natuke rohkem on võimalik.

7. Imetud hiiglasliku musta augu poolt.

Nõutud: Must auk, võimsad rakettmootorid. Maale lähim must auk asub 1600 valgusaasta kaugusel Amburi tähtkuju suunas.
Meetod: Kui olete oma musta augu asukoha kindlaks teinud, peate musta augu Maale lähemale viima. See on võib-olla plaani kõige aeganõudvam osa. Sest parimad tulemused sa pead liigutama nii maad kui ka musta auku.
Mis jääb: Maa saab osaks musta augu massist.
Teostatavuse hindamine: 6/10. Väga raske, aga kindlasti võimalik.

8. Hoolikalt ja süstemaatiliselt analüüsitud.

Nõutud: Massikiirend. Massikiirend on tohutu elektromagnetpüstol, mida kunagi pakuti mineraalide toimetamiseks Kuult Maale – laadite need lihtsalt kiirendisse ja lasete need umbes õiges suunas. Teie disain peab olema piisavalt võimas, et saavutada põgenemiskiirus 11 kilomeetrit sekundis. Kiiruse juures, mil Maa gravitatsioonikaevust väljub miljon tonni massi sekundis, võtab see protsess aega 189 000 000 aastat. Piisab ühest massikiirendist, kuid ideaalis on parem kasutada palju kiirendeid. Alternatiivina võib kasutada kosmoselifte või tavalisi rakette.
Meetod: Sisuliselt kaevame välja suured tükid Maast ja saadame need kosmosesse. Kõik 1021 tonni Maa massist. Ignoreeri atmosfääritingimusi. Võrreldes lisaenergiaga, mis kulub õhuhõõrdumise ületamiseks, oleks enne protsessi käivitamist atmosfäär täielikult põletada üsna tühine samm. Isegi kui atmosfäär on hävitatud, nõuaks see meetod tohutul hulgal energiat.
Mis jääb: Paljud väikesed tükid, millest osa langeb Päikesele, osa hajub laiali Päikesesüsteem.
Teostatavuse hindamine: 6/10. Kui tahtsime seda protsessi alustada, saame alustada KOHE. Tegelikult on kogu praht, mille oleme Kuu orbiidile maha jätnud, mis liigub praegu süvakosmosesse, see protsess on juba alanud.

9. Muutunud nüri tööriistaga kokkupõrkel tolmuks

Nõutud: Suur, raske kivi, umbes Marsi suurune.
Meetod: Põhimõtteliselt võib kõike hävitada, kui seda piisavalt tugevalt tabada. KÕIK. Otsige üles piisavalt massiivne asteroid või planeet, kiirendage see objekt muljetavaldava kiiruseni ja purustage see Maale, eelistatavalt ees. Tulemus: suurejooneline kokkupõrge, mis muudab Maa (ja tõenäoliselt ka meie löögikuuli) tolmuks – purunedes paljudeks väikesteks tükkideks, millel oleks piisavalt tugeva kokkupõrkejõu korral piisavalt energiat, et ületada vastastikune külgetõmbejõud ja hajutada kogu maailmas. süsteem. Saate kasutada väiksemaid objekte kui Marss. Oletame, et 5 000 000 000 000 tonni kaaluv asteroid, mis on kiirendatud 90%-ni valguse kiirusest, sobib.
Mis jääb: Prügihunnik, mis on mõne kuu suurune, on hajutatud üle kogu päikesesüsteemi.
Teostatavuse hindamine: 7/10. Üsna usutav.

Kirjutatakse palju teavet ja see näitab, et meie planeedil on peagi lõpp. Kuid ma kinnitan teile, et Maa hävitamine pole nii lihtne.
Planeet on juba kokku puutunud asteroididega ja elab üle tuumasõja. Nii et vaatame mõningaid viise Maa hävitamiseks.

Maa kaalub 5,9736 1024 kg ja on juba 4,5 miljardit aastat vana.

1. Maa võib lihtsalt lakata olemast.

Sa ei pea isegi midagi tegema. Mõned teadlased on väitnud, et ühel päeval lakkavad ootamatult spontaanselt ja mis kõige tähtsam – samaaegselt olemast kõik lugematud aatomid, millest Maa koosneb. Tegelikult on sündmuste sellise käigu tõenäosus umbes googolplex ühega. Ja seda tehnoloogiat, mis võimaldab nii palju aktiivset ainet unustuse hõlma saata, ei leiuta tõenäoliselt kunagi.

2. Tarbivad võõrad ära

Kõik, mida vajate, on stabiilne võõras. Võtke New Yorgis Brookhaveni riiklikus laboris asuv relativistliku raskeioonipõrgetaja juhtimine enda kätte ja kasutage seda stabiilsete võõraste loomiseks ja hooldamiseks. Hoidke neid stabiilsena, kuni nad väljuvad kontrolli alt ja muudavad kogu planeedi "kummaliste" kvarkide massiks. Tõsi, võõraste stabiilsena hoidmine on uskumatult keeruline (kui ainult sellepärast, et keegi pole neid osakesi veel avastanud), kuid loovus kõik on võimalik. Mitmed meediaväljaanded rääkisid sellest ohust mõni aeg tagasi ja et just seda nad praegu New Yorgis teevad, kuid tegelikkuses on tõenäosus, et kunagi stabiilne võhik tekib, peaaegu null. Aga kui see juhtub, siis jääb Maa asemele ainult tohutu pall "veidrat" ainet.

3. Neelab mikroskoopiline must auk

Teil on vaja mikroskoopilist musta auku. Pange tähele, et mustad augud ei ole igavesed, vaid aurustuvad Hawkingi kiirguse mõjul. Keskmise suurusega mustade aukude puhul võtab see mõeldamatult palju aega, kuid väga väikeste aukude puhul juhtub see peaaegu kohe: aurustumisaeg sõltub massist. Seetõttu peaks planeedi hävitamiseks sobiv must auk kaaluma umbes sama palju kui Everest. Sellise loomine on keeruline, kuna see nõuab teatud kogust neutroneid, kuid võite proovida hakkama saada tohutu hulga aatomituumadega, mis on kokku surutud.. Siis tuleb Maa pinnale must auk panna ja oodata. Mustade aukude tihedus on nii suur, et nad läbivad tavalist ainet nagu kivi läbi õhu, nii et meie auk kukub läbi Maa, jõudes läbi selle keskpunkti planeedi teisele poole: auk liigub edasi-tagasi nagu pendel. Lõpuks, olles absorbeerinud piisavalt ainet, peatub see Maa keskpunktis ja “sööb ära” ülejäänu.. Sellise sündmuste pöörde tõenäosus on väga väike. Aga see pole enam võimatu Ja Maa asemele jääb alles tilluke objekt, mis hakkab tiirlema ​​ümber Päikese, nagu poleks midagi juhtunud.

4. plahvatab aine ja antiaine reaktsiooni tulemusena

Meil on vaja 2 500 000 000 000 antiainet – võib-olla kõige "plahvatusohtlikumat" ainet universumis. Seda saab väikestes kogustes, kasutades mis tahes suurt osakeste kiirendit, kuid vajaliku koguse saavutamine võtab kaua aega. Võite välja mõelda sobiva mehhanismi, kuid palju lihtsam on muidugi 2,5 tril lihtsalt "pöörata". tonni ainet läbi neljanda dimensiooni, muutes selle ühe hoobiga antiaineks. Tulemuseks on hiiglaslik pomm, mis rebib kohe Maa tükkideks Kui raske on seda rakendada? Planeedi massi gravitatsioonienergia (M) ja raadius (P) saadakse valemiga E=(3/5)GM2/R. Selle tulemusena vajab Maa umbes 224 * 1010 džauli. Päike toodab nii palju peaaegu nädala jooksul. Nii palju energiat vabastamiseks peate hävitama kõik 2,5 trilli korraga. tonni antiainet - eeldusel, et soojus- ja energiakadu on null ning see tõenäoliselt ei õnnestu, seega tuleb kogust kümme korda suurendada. Ja kui antiainet õnnestus veel nii palju saada, jääb üle vaid see Maale saata. Energia vabanemise tulemusena (tuttav seadus E = mc2) puruneb Maa tuhandeteks tükkideks.Sellesse kohta jääb alles asteroidivöö, mis jätkab tiirlemist ümber Päikese Muide, kui hakkad tootma antiainet just praegu, siis antud kaasaegsed tehnoloogiad, aastaks 2500 saate selle lihtsalt lõpetada.

5. Hävitatakse vaakumenergia detonatsiooniga

Ärge üllatuge: meil on vaja lambipirne. Kaasaegsed teaduslikud teooriad väidavad, et seda, mida me nimetame vaakumiks, ei saa tegelikult õigustatult nii nimetada, sest selles tekivad ja hävitatakse pidevalt tohututes kogustes osakesi ja antiosakesi. See lähenemine tähendab ka seda, et igas lambipirnis olev ruum sisaldab piisavalt vaakumenergiat, et keeta planeedil mis tahes ookean. Järelikult võib vaakumenergia osutuda üheks kõige kättesaadavamaks energialiigiks. Tuleb vaid välja mõelda, kuidas see lambipirnidest välja tõmmata ja näiteks elektrijaamas kasutada (üsna lihtne on sisse hiilida ilma kahtlust äratamata), käivitada reaktsioon ja lasta sellel kontrolli alt väljuda. Selle tulemusena on vabanenud energiast piisav, et hävitada kõik planeedil Maa, võimalik, et koos Päikesega.Maa asemele tekib kiiresti paisuv erineva suurusega osakeste pilv.Muidugi on selline tõenäosus olemas. sündmuste pööre, kuid see on väga väike.

6. Imetakse hiiglaslikku musta auku

Vaja on musta auku, ülivõimsaid rakettmootoreid ja võib-olla ka suurt kivist planeedi keha. Meie planeedile lähim must auk asub 1600 valgusaasta kaugusel Amburi tähtkujus, tiirledes ümber V4641. Siin on kõik lihtne – tuleb vaid asetada Maa ja must auk üksteisele lähemale. Selleks on kaks võimalust: kas liigutada Maad augu suunas või auk Maa suunas, aga efektiivsem on muidugi mõlemat korraga liigutada.Seda on väga raske teostada , kuid kindlasti võimalik. Maa asemele tuleb osa musta augu massist.Miinuseks on liiga kaua oodata, kuni tekivad tehnoloogiad, mis seda teha võimaldavad. Kindlasti mitte varem kui aastal 3000, pluss reisiaeg - 800 aastat.

7. Hoolikalt ja süstemaatiliselt dekonstrueeritud

Teil on vaja võimsat elektromagnetilist katapulti (ideaaljuhul mitut) ja ligipääsu umbes 2 * 1032 džaulile. Järgmiseks peate korraga võtma suure tüki Maast ja saatma selle Maa orbiidist kaugemale. Ja nii aeg-ajalt kõik 6 sekstiljoni tonni käiku lasta. Elektromagnetiline katapult on omamoodi tohutu elektromagnetiline rööpakahur, mis pakuti välja mitu aastat tagasi kauba kaevandamiseks ja transportimiseks Kuult Maale. Põhimõte on lihtne – laadi materjal ragulka sisse ja tulista õiges suunas. Maa hävitamiseks tuleks kasutada eriti võimsat mudelit, mis annaks objektile põgenemiskiiruseks 11 km/s Alternatiivsed meetodid materjali kosmosesse paiskamiseks on kosmosesüstikud või kosmoselift. Probleem on selles, et nad vajavad tohutul hulgal energiat. Võimalik oleks ehitada ka Dysoni kera, kuid tehnoloogia võimaldab seda teha ilmselt umbes 5000 aasta pärast.Põhimõtteliselt saab aine planeedilt väljaviskamise protsessi alustada juba praegu, inimkond on juba palju saatnud kasulikest ja mitte eriti objektidest kosmosesse, nii et enne teatud hetkel ei pane keegi isegi midagi tähele.Maa asemel on selle tulemusena palju väikeseid tükke, millest osa kukub Päikesele ja puhkamine jõuab päikesesüsteemi kõikidesse nurkadesse Oh, jah. Projekti elluviimine, võttes arvesse miljard tonni sekundis Maast väljapaiskumist, võtab aega 189 miljonit aastat.

8. Murdub nüri eseme mõjul tükkideks

Selle lükkamiseks on vaja kolossaalselt rasket kivi ja midagi. Põhimõtteliselt on Marsiga kõik korras. Asi on selles, et pole midagi, mida ei saaks hävitada, kui seda piisavalt tugevalt lüüa. Mitte midagi. Idee on lihtne: peate leidma väga-väga suure asteroidi või planeedi, andma sellele hingematvalt kiiruse ja lööma selle Maale. Tulemuseks on see, et Maa, nagu ka seda tabanud objekt, lakkab olemast – see laguneb lihtsalt mitmeks suureks tükiks. Kui löök oleks piisavalt tugev ja täpne, siis piisaks sellest saadavast energiast, et uued objektid saaksid vastastikusest külgetõmbest üle ega saaks enam kunagi planeediks koguneda. Minimaalne lubatud kiirus “löögi” objektil on 11 km/s, seega eeldusel, et energiakadusid ei teki, peaks meie objekti mass moodustama ligikaudu 60% maakerast. Marss kaalub ligikaudu 11% Maa massist, kuid Maale lähim planeet Veenus, muide, kaalub juba 81% Maa massist. Kui Marsi kõvemini laiali ajada, siis läheb ka, aga Veenus on juba peaaegu ideaalne kandidaat sellele rollile. Mida suurem on objekti kiirus, seda väiksem on selle mass. Näiteks 10*104 asteroid, mis lendaks õhku 90% valguse kiirusest, oleks sama efektiivne.Üsna usutav.Maa asemel hakkavad olema umbes Kuu suurused kivitükid, mis on hajutatud üle kogu päikesesüsteemi.

9. Imendub von Neumanni masinaga

Vaja on ainult ühte von Neumanni masinat – seadet, mis suudab luua mineraalidest endast koopia. Ehitage see, mis töötab ainult raual, magneesiumil, alumiiniumil või ränil – põhiliselt Maa vahevöös või tuumas leiduvatel põhielementidel. Seadme suurus ei oma tähtsust – see võib end igal ajal reprodutseerida. Järgmiseks peate masinad maapõue alla langetama ja ootama, kuni kaks masinat loovad veel kaks, need - veel kaheksa jne. Selle tulemusena neelavad Maa hunnik von Neumanni masinaid ja neid saab eelnevalt ettevalmistatud raketivõimendite abil Päikesele saata. See on nii hull idee, et see võib isegi toimida. Maa muutub suur tükk, mida päike järk-järgult neelab. Muide, potentsiaalselt luuakse selline masinpurk aastal 2050 või isegi varem.

10. Päikese käes hüljatud

Maa liikumiseks vajate spetsiaalseid tehnoloogiaid. Asi on selles, et visata Maa Päikese sisse. Sellist kokkupõrget pole aga nii lihtne tagada, isegi kui sa ei sea endale eesmärgiks planeedile täpselt “sihikule” pihta saada. Piisab, kui Maa on selle lähedal, ja siis rebivad loodete jõud selle laiali. Peaasi, et Maa ei satuks elliptilisele orbiidile.Meie tehnoloogiatasemel on see võimatu, aga kunagi mõtlevad inimesed selle välja. Või võib juhtuda õnnetus: eikuskilt ilmub objekt ja lükkab Maa õiges suunas. Ja meie planeedilt tuleb väike rauakera, mis järk-järgult vajub Päikese sisse.On mõningane tõenäosus, et 25 aasta pärast juhtub midagi sarnast: varem on astronoomid juba märganud kosmoses sobivaid asteroide Maa poole liikumas. Kui aga jätta kõrvale juhuslik tegur, siis praegusel tehnoloogiaarengu tasemel ei suuda inimkond seda teha enne 2250. aastat.

Maa hävitamine
Inimkond peab ellujäämiseks kosmost uurima

17 juuni 2006, 21:30
Foto: wallpaper.net.au
Tekst: Andrey Vesna

Briti astrofüüsik, maailmakuulus mustade aukude uurija Stephen Hawking ütles Hongkongis pressikonverentsil esinedes, et inimkonna püsimajäämine sõltub tema võimest leida uusi kodusid mujal universumis, sest Maa hävimise oht on suur. taevasse tõusev.

64- aastane professor usub, et inimestel võib 20 aasta pärast olla alaline baas Kuul ja järgmise nelja aastakümne jooksul koloonia Marsil.

« Meretaseme ja temperatuuri tõus muudab planeedi osad elamiskõlbmatuks.“ aastateks peavad nad saama kosmosekolooniad, mis võivad eksisteerida ilma Maa toetuseta.

« Inimkond peab liigina ellujäämiseks kosmosesse minema. Elu Maal ähvardab üha kasvav oht hävineda katastroofide, nagu globaalne äkiline soojenemine, tuumasõda, geneetiliselt muundatud viirus või muud ohud, millele me pole veel mõelnud, kuid mis võivad ilmneda tulevikus, tõttu.ütles Hawking.

Ta ütles ka, et kavatseb koos tütre Lucyga kirjutada lasteraamatu universumist, mis on mõeldud Harry Potteri lugudega samale vanusekategooriale. "See on lastele mõeldud lugu, mis selgitab universumi imesid," ütles astrofüüsik detailidesse laskumata.

Kadestamisväärse püsivusega teadlased ennustavad kiiret või mitte väga kiiret surma kaasaegne tsivilisatsioon või kogu planeet korraga.Selle aasta jaanuaris väitis üks Suurbritannia juhtivaid keskkonnakaitsjaid, teadlane ja diplomaat Sir Crispin Tickell enesekindlalt, et inimkonna olemasolu on ohus. Globaalsete kliimamuutuste tõttu võib tema hinnangul 200 aasta pärast Maale jääda 2,3 miljardit inimest.

Sir Tickelli, endist Briti alalist esindajat ÜRO juures peetakse meheks, kes veenis Margaret Thatcherit, et Globaalne soojenemine on tõeline probleem. Tema viimased ennustused on väga sünged. Tickell ütleb, et meie ellujäämine ei ole "garanteeritud" ja et inimeste viibimine Maal võib olla "midagi enamat kui segane episood planeedi ajaloos".

Meretaseme ja temperatuuri tõus muudab mõned planeedi osad elamiskõlbmatuks, mis koos sotsiaalsete teguritega mõjutab tõsiselt sündimust. Tickelli sõnul võivad geneetika edusammud viia erinevate inimeste alamliikide loomiseni, nagu luupainajajuttude tegelased.

« Inimese mõju Maale on viimase 250 aasta jooksul eriti suurenenud. Nende transformatsioonide tulemusena keskkond muutus elujõuetuks.Peamised tegurid on populatsiooni kasv, maa degradeerumine, ressursside tarbimine, vee- ja õhusaaste, kliimamuutused, teiste liikide hävimine,“ selgitab Tikkel.

« Enamikule meie enda loodud probleemidele, sealhulgas lõhele rikaste ja vaeste vahel, on lahendused teada. Kuid vähesed inimesed tahavad seda teha.Et see juhtuks, peame oma väärtussüsteemi ümber mõtlema,” lisab teadlane.

Briti ökoloog James Lovelock nõustub Tickeli järeldustega.Gaia teooria, mille kohaselt võib meie planeet enesesäilitamise poole püüdledes hävitada inimkonna.Veel 1968. aastal esitas professor teooria, et meie planeet elab üksiku organismina või isegi bioloogilise rakuna ning reageerib aktiivselt inimese sekkumisele keskkonda, püüdes enesesäilitamise poole.

Viimased sündmused on ekstravagantset teadlast tema õigsuses ainult tugevdanud. Näiteks ülikuuma suve Euroopas, mis eelmisel aastal tappis 20 tuhat inimest, peab professor Gaia planeedi viimaseks hoiatuseks enne tõelise vaenutegevuse algust inimkonna vastu.

« Nüüd oleme Gaia sihtmärk, tegelikult oleme temaga juba sõjas,” ütleb James Lovelock, selgitades, et peame fossiilkütuste põletamise võimalikult kiiresti lõpetama.Professor pooldab tuuma- ja alternatiivenergia intensiivset arendamist, hirmutades maailma tsivilisatsiooni täieliku hävitamisega Maa poolt kahjulike gaaside jätkuva atmosfääri paiskamise korral.

Teadus ei seisa paigal. Teadlaste katsed pole aga alati ohutud. Ja mõned kujutavad endast ka reaalset ohtu elule Maal...

Trinity kohtuprotsess

Trinity test on esimene aatomirelva katsetus. 1945. aastal katsetasid USA plutooniumipommi mängulise nimega "Thing". Plahvatus toimus kõrbes Albuquerque linna lähedal Mehhiko piiril.

Esialgu lükkus tuumarelvade katsetamine mõne teadlase mure tõttu pidevalt edasi. Nad oletasid, et plutooniumilaengu plahvatamine võib hüpoteetiliselt viia planeedi õhuhapniku kontrollimatu põlemiseni. Kuid siis näitasid arvutused sellegipoolest asjade sellise käigu tühist võimalust. Aatomipommi plahvatusest tekkinud võimsus ulatus 21 kilotonni trotüüli.

Koola ülisügav kaev

"Koola ülisügavat kaevu peetakse õigustatult sügavaimaks maa-aluseks käiguks, mis on sügavale planeedi sisse kaevatud. See asub Murmanski oblastis polaarjoone vööndis. Kaevu sügavus on 12 262 meetrit. Algselt kaevati see litosfääri uurimiseks. Koht ei valitud juhuslikult.Usuti, et maakoor peaks olema õhem, nii on lihtsam jõuda planeedi vahevööni.

Teadlased alustasid kaevu puurimist juba 1970. aastal, plaanides jõuda vahevöö ülemisse kihti. Nende avastused olid tõeline šokk. Kaev näitas, et paljud meie varasemad teadmised maakoore ehituse kohta on valed. Niisiis raputasid Koola puurijad tugevalt maakoore kihilise struktuuri teooriat. Veel üks teadlaste avastus: selgub, et Maa tekkis oodatust 1,5 miljardit aastat varem.

Töö Koola puurplatvormis lõpetati 1995. aastal. Ametlik versioon on rahastamise lõpetamine. See aga langes kokku salapärase juhtumiga platvormil. Algul kuulsin kaevanduse sügavuses kummaline heli, ja siis toimus tundmatu iseloomuga võimas plahvatus. Oli isegi müstiline versioon, nagu oleks deemon allilmast põgenenud.

Samas osutusid hirmud ulatuslike maavärinate tekke ees alusetuks.

Suur hadronite põrkur

Suur hadronite põrkur on kõige keerulisem rajatis, mille inimene on kunagi ehitanud. See asub Prantsusmaa ja Šveitsi piiril. Põrkur on prootoniosakeste kiirendi. See oli mõeldud prootonkiirte kiirendamiseks. Eesmärk on saada usaldusväärset teavet Universumi päritolu kohta. Tunneli ümbermõõt on umbes 27 kilomeetrit.

Katsed põrkuriga algasid 2008. aastal. Ja kohe hakati rääkima sellest, et katsed võivad viia ahelreaktsiooni väljakujunemiseni, mis teoreetiliselt suudaks hävitada kogu meie planeedi. Kuna prootonkiired moodustavad kiirenduse ja kokkupõrke ajal mikroskoopilisi musti auke. Mõned eksperdid on väitnud, et need mustad augud suurenevad aja jooksul, kuni nad neelavad kogu Maa. Hirmud osutusid aga alusetuks, kuna igal sellisel augul on piir, milleni see aurustub. Seda nähtust tuntakse Hawkingi kiirgusena.

"Starfish Prime"

Starfish Prime on ambitsioonikas USA projekt, mille eesmärk on uurida tuumaplahvatuse mõju magnetosfääris. Ehk siis kohas, mis on täidetud laetud osakestega, mis kaitsevad Maa atmosfääri päikesetuule kahjulike mõjude eest. Projekti teine ​​eesmärk on otsida võimalust Nõukogude tuumarakettide pealtkuulamiseks veel kosmoseorbiidil olles.

Esialgu eeldati, et test toimub 20. juunil 1962. aastal. Kohe pärast raketi starti tekkis aga mootoris rike. Selle tulemusena läks kaduma nii tuumaseade kui ka rakett ise. Selle praht ja radioaktiivsed jäätmed langesid Johnstoni atollile ja mürgitasid ümbritseva piirkonna kiirgusega.
Kolm nädalat hiljem tegid ameeriklased teise katse. Seekord sai plaan täidetud. Vaikses ookeanis Johnstoni atolli kohal 400 kilomeetri kõrgusel plahvatas 1,4 megatonnise võimsusega tuumalõhkepea.

Need katsed ei viinud sellistele juhtumitele tüüpilise tuumaseene moodustumiseni. Katse tagajärgi tunti aga teisiti. Taevasse ilmus kummaline sära, mida võis üle jälgida vaikne ookean 7 minuti jooksul. Plahvatus lõi kohe välja kolm satelliiti. Ja siis lakkas töötamast veel seitse satelliiti. Hawaiil purunes 300 tänavavalgustit, samuti televiisorid, raadiod ja muu elektroonika.
Plahvatuse järgne kiirgusvöö püsis Maa kohal viis aastat.

SETI projekt

Selle projekti eesmärk on kontaktide otsimine maaväliste tsivilisatsioonidega. Esimest korda pakkus 1896. aastal tulnukatega sidet raadioside abil Nikolai Tesla. Teadlane väitis, et tal endal õnnestus niimoodi Marsilt kutsungi vastu võtta.

1924. aasta augustis skaneerisid teadlased mitu päeva raadioeetrit, otsides signaali punaselt planeedilt.

Sarnased uuringud jätkuvad ka tänapäeval. Need tekivad orbitaal-, raadio- ja maapealsete teleskoopide abil. Kuid järjekindlat maavälise intelligentsi otsingut ei toeta kõik teadlased. Mõned neist usuvad, et Maale liiga palju tähelepanu juhtimine võib samuti olla ohtlik. Lõppude lõpuks on kosmoloogide sõnul inimkond juba kogenud vähemarenenud tsivilisatsioonide kokkupõrkeid tehniliselt arenenumatega.

Kunagi ammu ei uskunud inimesed, et Kuu peal on võimalik kõndida. Kunagi pidasid nad lendavat autot võimatuks luua, kuigi tänapäeval on lennukid kõige rutiinsem asi. Aga kui kiiresti suudab inimkond Maa täielikult hävitada? Nii suure kosmoseobjekti nagu planeedi hävitamine pole lihtne, kuid selle eesmärgi saavutamiseks on vähemalt 10 võimalust:

1. Aatomite olemasolu samaaegne lakkamine

Vajalikud materjalid: kõik aja veetmiseks.

Meetod: see on lihtsaim, kuid kõige vähem teostatav viis. Pole vaja midagi erilist teha, lihtsalt lõõgastuge ja tehke seda, mida armastate, kuni kõik 200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Maa aatomit lakkavad eksisteerimast. Ja ongi valmis – Maa on hävinud! Kuid selle tõenäosus on väiksem kui Googleplexi – Google’i peakorterisse – sattumine.

Plaani täitmise tõenäosus: 0/10

Tulemus Maa asemel: tühi ruum

2. Hävitamine rihmadega

Vajalikud materjalid: Piisab ühest stabiilsest rihmast. Tõsi, imelik on hüpoteetiline objekt, mis koosneb kummalisest ainest - suhteliselt vabadest kvarkidest (üles, alla ja kummalised), mis pole ühendatud hadroniteks.

Meetod: Stabiilse staari saab ainult siis, kui pääsete juurde Ameerika relativistlikule raskeioonipõrgetisele. Jääb vaid luua sellega võõras ja hoida seda stabiilses olekus, kuni see Maa hävitab. Ja kõik, see on kotis! Kuigi, kui järele mõelda, on ka tegelik tõenäosus nii pikaks perioodiks stabiilse veidriku loomiseks null.

Plaani täitmise tõenäosus: 1/10

Selle tulemusena Maa asemel: Üks suur märk küsimus.

3. Imendumine mikroskoopilise "musta augu" poolt

Vajalikud materjalid: seade, mis suudab luua väga kompaktse, peaaegu mikroskoopilise Mount Everesti suuruse "musta augu".

Meetod: pane "must auk" maapinnale ja oodake. "Must auk" kukub planeedi keskmesse ja neelab selle siis aeglaselt, kuid kindlalt alla.

Plaani täitmise tõenäosus: 2/10

Selle tulemusena Maa asemel: äärmiselt mikroskoopiline peaaegu nullmassiga punkt, mis jätkab pöörlemist ümber Päikese, see just nii juhtus.

4. Annihilatsioon antiaine poolt

Vajalikud materjalid: tühiasi – 2.500.000.000.000.000.000.000 tonni antiainet, kõige mitmekülgsemat lõhkeainet, mis maailmas kunagi eksisteerinud on. Vana hea viis Maast vabanemiseks. Ja üsna kerge, kuigi sellise koguse antiaine loomine pole muidugi lihtne ja tulemuse nimel peate kõvasti tööd tegema.

Meetod: toimetage vajalik kogus antiainet kosmosest Maale ja vaadake, kuidas planeet tuhandeks väikeseks tükiks rebib.

Selle tulemusena Maa asemel: Päikesesüsteemi teine ​​asteroidivöö, ainult seekord - tähele lähemal.

5. Vaakumplahvatuse energia

Vajalikud materjalid: lihtne pirn. Jah, pisikesed lambipirnid võivad Maa hävitada!

Meetod: Mõned ei pruugi teada, kuid vaakumenergia võib põhjustada tõeliselt katastroofilisi tagajärgi. 60-vatine lambipirn suudab vaakumis keeta kogu vee Maal. Muidugi oleks planeedi enda hävitamiseks vaja palju rohkem energiat, mis on palju raskem. Kuid miski pole võimatu. Ehitage elektrijaam, mis suudab õigesti kasutada vaakumenergiat ja teostada kõiki vajalikke protsesse – ja seejärel viia see kontrolli alt välja. Nii et saate õhku lasta mitte ainult Maa, vaid ka Päikese enda!

Plaani täitmise tõenäosus: 5/10

Selle tulemusena Maa asemel: kiiresti laienev pilv, mis koosneb erineva kaliibriga osakestest.

6. Imendumine hiiglasliku "musta augu" poolt

Vajalikud materjalid: suur "must auk" (lähim on meie planeedist 1600 valgusaasta kaugusel) ja ülivõimsad mootorid, mis suudavad Maad sinna üle kanda.

Meetod: see on üks lihtsamaid viise planeedi hävitamiseks, eeldusel, et objektid on juba läheduses. Plaan on äärmiselt lihtne – esmalt tuleb siiski need kaks objekti kokku viia. Teekond lähima "musta augu" juurde võtab vaid 800 aastat, eeldusel, et "must auk" ja Maa liiguvad üksteise poole. Kasutage kuuendat meetodit ainult siis, kui teil ei õnnestunud luua mikroskoopilist "musta auku", nagu kirjeldatud meetodis nr 3.

Selle tulemusena Maa asemel: "musta augu" hiiglaslik tükk.

7. Osade kaupa hävitamine.

Vajalikud materjalid: Üks ülilahe ekskavaator või mitu väiksemat masinat. Pidage lihtsalt meeles, et kilodžauli 32. astmeni vajame võimsust vähemalt 2 × 10.

Meetod: Siin on lõpuks võimalus alustada kohe Maa hävitamist! Kõik, mida on vaja, on võtta tohutu ekskavaator, eraldada suured planeedi tükid ja visata need kosmosesse. Keeruline muidugi, kui arvestada, et ekskavaatori jõud peaks olema piisav, et anda tükkidele rahulikke atmosfääritingimusi arvestades kiiruseks 11 kilomeetrit sekundis. Noh, ja arvestage sellega, et Maa mass on miljardeid tonne, mida mõjutab gravitatsioon, et kaevamiseks kulub umbes 189 000 000 aastat. Pidage meeles, et kannatlikkus on üks peamisi voorusi.

Plaani täitmise tõenäosus: 6/10

Tulemus Maa asemel: kosmoses hõljuvad miljardid pisikesed ainetükid.

8. Impulsi mõju

Vajalikud materjalid: midagi suurt, tohutu massiga (Marss oleks ideaalne) ja seade, mis suudab seda kiirendada.

Meetod: peaaegu kõike saab hävitada impulsi jõuga, mis tekib massile kiiruse rakendamisel. See tähendab, et pole vaja teha muud, kui võtta Marss, hajutada see vähemalt 40-50 kilomeetrit sekundis ja visata Maa sisse. Noh, või võite hajutada midagi väiksemat, väikest asteroidi, piisab 10 000 000 000 000 tonnist purust. Ja visake see Maa poole kiirusega, mis on võrdne 90% valguse kiirusest. Sellisest impulsist piisab Maa peenestamiseks.

Plaani täitmise tõenäosus: 7/10

Selle tulemusena Maa asemel: Ja jälle hajuvad miljardid kivikillud kogu päikesesüsteemi laiali.

9. Fonneumanni hävitamine

Vajalikud materjalid: üks isepaljunev Neumanni masin. Von Neumanni masinad on seadmed, mis kopeerivad iseennast eeldusel, et neil on olemas vajalik tooraine.

Meetod: ehitage masin, mis koosneb peamiselt rauast, magneesiumist ja ränist, mis on kõige laiemalt kättesaadavad mineraalid maa peal. Pange see maapinnale ja vaadake, kuidas masin planeedi hävitades paljuneb.

Plaani täitmise tõenäosus: 8/10

Selle tulemusena Maa asemel: hunnik isepaljunevaid von Neumanni masinaid raudsüdamikul, mis pöörlevad ümber Päikese.

10. Viska päikest

Vajalikud materjalid: masin, mis suudab Maad liigutada.

Meetod: suunake Maa Päikese poole ja ongi kõik. Muidugi pole see praegu inimtehnoloogia arengutaset arvestades kuigi realistlik. Aga võib-olla tuleb päev, mil on aeg sellise asja peale sülitada. Suur asteroid, mis Maale kukkus parem pool ja koos soovitud kiirus, oleks selle tööga sama hästi hakkama saanud.

Plaani täitmise tõenäosus: 9/10

Selle tulemusena Maa asemel: väike keeva rauapall, mis sukeldub Päikese kuuma sügavusse.