Вид из космического лифта на далекую Землю
Летать в космос – дорого, непросто и нелегко. Далеко не каждый человек пригоден для этого. Космонавту требуется отличное здоровье. Подготовка к полету занимает несколько лет. Но, возможно, так будет не всегда, возможно, придет время, когда люди станут подниматься в космос не на ракетах, а совсем по-другому. Но как же можно обойтись без ракет?
Среди различных искусственных спутников Земли есть особенные – геостационарные. Они летают на высоте 36 тысяч километров. Скорость полета позволяет им строго следовать за вращением Земли и буквально висеть неподвижно над одной точкой земной поверхности.
Геостационарные спутники используются для трансляции телевизионных передач, а также в качестве средств связи. Но оказалось, что они могут понадобиться для дела совершенно грандиозного.
Полвека назад российским инженером Юрием Арцутановым был разработан проект, который в то время представлялся неосуществимой фантазией. Арцутанов предложил соединить прочным тросом Землю с неподвижно висящим над ней геостационарным спутником. Получится «канатная дорога» в космос, по которой смогут двигаться вверх и вниз кабины с пассажирами и грузами, как двигаются лифты в многоэтажных домах. Дорогу эту так и назвали – «космический лифт».
Идея простая и ясная, но осуществить ее действительно очень непросто, да в настоящее время и невозможно, техника еще не позволяет. Ведь, чтобы построить этот лифт, надо протянуть ввысь трос длиной в десятки тысяч километров. Никакой столь длинный трос, изготовленный из существующих материалов, не выдержит и неминуемо разорвется от собственной тяжести.
У самой лучшей стали прочность раз в двадцать меньше, чем необходимо для космического лифта. Кварцевое волокно в четыре раза прочнее стали, но все равно этого мало. Оставалось надеяться, что ученые создадут сверхпрочный и в то же время легкий материал, пригодный для сооружения гигантского лифта. И надежды эти оправдались. Такой трос, оказалось, можно сделать из нанотрубок, которые, как уже говорилось, обладают невиданной прочностью. Они в четыре раза крепче, чем нужно для космического троса. Допустим, что такой нанотрос есть. Как же будет выглядеть строительство космического лифта?
Строить его придется не снизу вверх, как высокую башню, а, наоборот, сверху вниз. Сначала на геостационарную орбиту необходимо вывести спутник. С него будет спущена на Землю первая нанонить будущего троса, совсем тоненькая, тоньше человеческого волоса.
По этой нити, закрепленной на базовой станции в Тихом океане, поползет легкая тележка, своеобразный паук, который вокруг первой нанонити начнет плести вторую. Снуя по нити вверх-вниз, он будет плести трос, пока тот не станет достаточно прочным, способным выдержать вес пассажирских и грузовых кабин.
Американские инженеры, развивая идею Юрия Арцутанова, предложили использовать в космическом лифте не трос, а плоскую ленту. Говорят, что космический лифт будет построен в ближайшие 15–20 лет.
Ну а что же случится, если произойдет авария и трос или лента разорвется? Часть лифта выше разрыва останется в космосе. Нижняя сгорит в атмосфере, и земляне увидят огненную полосу через все небо. А что не сгорит, то упадет в океан.
Этот наноробот за свой странный вид был назван амебой. Его предназначение – осваивать далекие планеты