Все обсуждаемые в сети и не в сети способы далеко и быстро лететь в космосе, к сожалению, на настоящее время не реальны. Взять тот же варп-двигатель. Он родился в научной фантастике и в научной фантастике, видимо, умрёт.
Обсуждения в сети способов как далеко и быстро лететь в космосе напоминают приблизительно такой шутливый диалог:
- Как решить продовольственную проблему?
- Ха! Ничего сложного. Надо просто-напросто вывести породу ёлок, у которых вместо шишек будут вырастать палки копчёной колбасы.
Многомерность пространства не имеет никаких экспериментальных подтверждений. Апологеты многомерного пространства полагали, что их гипотеза будет подтверждена с открытием гравитационных волн. Гравитационные волны должны, дескать, при своём движении «заскакивать» в другие измерения, что можно будет установить при регистрации гравитационных волн. Теперь гравитационные волны регистрируют «по десять раз на дню», и они таковы, как следует из трёхмерности пространства. Всё.
Поэтому хочу изложить свой способ. Приблизительно в 2006 я его описывал на ресурсе «Астрофорум – астрономический портал» в разделе, доступном только зарегистрированным пользователям. Мнение публики было прибл. таким: А что, интересно.
До какой скорости можно разогнать космический корабль моим способом? До какой угодно, в рамках законов физического мира, в котором живём.
Маленькое вводное, натолкнувшее в числе прочего. Как-то подумалось, что мечтать о дальних космических полётах и при этом представлять, что космический корабль межзвёздного полёта будет стартовать с Земли, мягко сказать, не умно. Если с Земли – это экологическая катастрофа + огромный расход топлива и соответственно расход топлива на вывод топлива на орбиту.
А оттуда ж стартовать? С Луны. Почему? Прежде всего, по той причине, по которой космодромы стараются поближе к экватору: чтобы приобрести «даровую» окружную скорость. При сравнении этого качества космодром на экваторе и рядом не стоял с космодромом на Луне. Получается старт с уже очень-очень «высокой» орбиты. Собственное притяжение Луны в разы меньше земного. Атмосфера отсутствует. Это даёт огромное преимущество. Старт космического корабля с Луны в т.ч. с весьма высокой линейной скоростью, возможен вообще с неработающими собственными двигателями. Как? Стационарным линейным электродвигателем. Уж чего-чего, а электроэнергии на Луне можно получить много.
А если понадобится отправлять в дальний космос много не пилотируемых, выдерживающих большие ускорения объектов? Линейный электродвигатель хорош, может придавать огромное ускорение: до 40 тыс g. Пушкам и не снилось. Может пригодиться…
Раньше по ТВ часто показывали, как происходит на орбите стыковка космических кораблей. Однажды, наблюдая, я подумал, что это очень интересно: два космических корабля несутся в пространстве со скоростью несколько километров в секунду (а можно и больше) и при этом очень медленно сближаются… Угу. А если в одном космическом корабле (большом) будет сквозная дырка, сквозь которую, без контактов со стенками, может пройти маленький космический корабль? Ого! Тогда маленький корабль можно сделать просто массивной болванкой с линейным электродвигателем и небольшим запасом энергии для краткосрочной работы линейного электродвигателя. Вот большой корабль медленно настигает маленькую болванку, его сквозной канал наползает на неё. Оказавшись в сквозном канале, болванка с помощью своего линейного электродвигателя с ускорением несколько тысяч g выстреливает себя в направлении, откуда двигался корабль и она. А кораблю придаёт импульс в том направлении, куда он летит. И вот уже корабль на подходе к следующей болванке. Скорость корабля после встречи с предыдущей болванкой выше, но и скорость очередной болванки выше, чем предыдущей… Скорость выше, ещё выше, ещё выше… Сколько впереди болванок? Много, ой много… Мы этими болванками сотню лет, а может и не одну с Луны стреляли. И потом ещё таким же способом болванки между собой разбирались, кому быстрей лететь кому медленнее… Итак, околосветовая скорость наша. Ставлю свой копирайт ©
Беда в том, как потом затормозить, где надо, если тебя не встречают на торможение на такую же цепочку болванок. Но есть надежда, что можно затормозить, раскинув в космосе большой «парашют». Всё-таки космос хоть и пуст, но не абсолютно пуст.
Но это не всё. В сети много разговоров о фотонном двигателе для космических кораблей. Но фотон отдаст кораблю в виде импульса далеко не всю свою энергию. Повысить отдачу можно с помощью наших болванок, сделав их передний торец зеркальным, с соответствующей формой зеркала. Как только болванка пролетела сквозь канал, корабль выстреливает своим фотонным двигателем. Но фотоны не уходят в пространство, а отразившись от зеркала болванки возвращаются к кораблю и придают ему второй импульс, а потом, отразившись от зеркала корабля возвращаются на зеркало болванки, и снова к кораблю... Фотон отдаст свою энергию от ультрафиолета до инфракрасного. Ставлю свой копирайт ©