¿Podemos hacer hábitats similares a la Tierra en Marte usando grandes biodomos?

Dos palabras, Aluminio Transparente.

Bromeando (Referencia de Star Trek IV)

Las cúpulas biológicas serán la medida de la brecha de parada de las colonias de apoyo en entornos menos habitables hasta que se perfeccione un método de terraformación. Algunos aspectos de la terraformación son teóricos, mientras que otros se practican. Cuanto más aprendamos sobre nuestro planeta y la dinámica de su atmósfera y ecosistema, mejor podemos aplicar ese conocimiento a la terraformación e incluso al perfeccionamiento de las cúpulas biológicas.

Llevar alimentos a Marte, por ejemplo, tiene un costo prohibitivo para una colonia. Existen riesgos intrínsecos en la aplicación de biomas en un entorno específico, como:

radiación cósmica
(experimentos frescos en los escudos de EM http://physicsworld.com/cws/arti…). Además, las jaulas de Faraday pueden reducir algunos EM mientras que también permiten la penetración de la luz IR / visible / UVA. La protección UVB es definitivamente importante si es una preocupación, pero la mayoría de los filtros UVB también reducen la cantidad de luz visible en conjunto. Balance delicado. Todavía en las obras.

Micrometeoritos

Las casas de vidrio y las rocas no se mezclan, especialmente si las rocas se mueven a 15000 mph. Hay una serie de materiales que utilizamos para esta aplicación, por ejemplo, las ventanas de lanzadera, que resisten los impactos pero no son a prueba de impactos. Los biomas probablemente tendrán que ser estructuras de larga duración, lo que significa un EVA o veinte para reparar la estructura o reemplazar los paneles. Suponiendo que no se produzca descompresión explosiva (solo un incidente de este tipo ocurrió en órbita y no se debió a micrometeoritos o escombros). Obviamente, debería haber un sello de bloqueo de aire entre el bioma y el resto de la estructura.

Conduciendo a la circulación de aire

Quizás un sistema de captura que recolecta aire fresco y lo almacena mientras también bombea aire viciado (CO2 más alto) al ambiente para su conversión. Ambos procesos permiten el aislamiento entre ambientes, compartimentos de la tripulación y bioma, por seguridad.

Temperatura / humedad relativa

Mantener la temperatura de un sistema debe ser un proceso simple, pero dependiendo del entorno atmosférico, geológico y solar puede ser una tarea difícil. Especialmente en áreas donde hay diferencias significativas en la temperatura ambiente durante las horas de luz y oscuridad. La humedad requiere agua y, si se trata de un sistema cerrado, puede que no haya demasiados problemas, pero esto está por verse.

Inestabilidad geológica

Obviamente, al igual que en la Tierra, otros planetas / lunas tienen áreas con eventos geológicos más altos o más frecuentes. Un tazón de vidrio gigante es un blanco suave para tal caso. Nuevamente, modularizar los paneles, paneles resistentes a la fractura debido a la torsión o al estrés, y reforzar la base con amortiguadores de algún tipo puede ayudar a prevenir un problema.

Hay muchas otras consideraciones, pero para estar seguro, esto es algo que tendremos que resolver para la colonización a largo plazo.

A menos que puedas inventar un replicador por supuesto. 😉

Si podemos hacer una cúpula de vidrio realmente grande con una pared gruesa de vidrio / plástico de varias capas, es altamente confiable. El problema es cómo podemos hacer esta cúpula.

  1. Problema de radiación: la pared de vidrio muy gruesa puede ser soportada por la presión interna: 1 bar = 10N / cm ^ 2 = 10 metros de espesor de vidrio en Marte. 10 metros de vidrio pueden bloquear todas las radiaciones, reducir el nivel de radiación de la cúpula interna al nivel de la superficie de la Tierra.
  2. Meteorito: la atmósfera de Marte es delgada pero tiene la misma densidad que la atmósfera de 30 km de altitud de la Tierra. El pequeño arderá en la atmósfera de Marte mucho antes de llegar a la superficie. El grande es un problema, pero es raro. Y un vidrio / plástico multicapa flexible de 10 metros de espesor (la misma estructura que el vidrio a prueba de balas) puede soportar meteoritos relativamente grandes. Para un meteorito destructor de la ciudad, la única solución es detectar y destruir el meteorito con láser, que tal vez esté disponible en el futuro.
  3. Nivel de oxígeno: una cúpula lo suficientemente grande, con poca población y con una densidad de árboles adecuada, puede regular automáticamente el nivel de oxígeno sin la máquina.
  4. Temperatura: vidrio de 10 metros de espesor es un buen aislante. Y el efecto invernadero puede elevar mucho la temperatura. La atmósfera de Marte también es delgada y no sirve para eliminar el calor de la superficie de la cúpula. Creo que necesitamos un refrigerador para reducir la temperatura interior del domo, no un calentador.
  5. Marsquake: la pared de la cúpula es flexible como un globo, no se colapsa como una cúpula rígida en la Tierra.

Seguro que podemos. Se han realizado pruebas, el diseño del biodome está en marcha y se están evaluando voluntarios para un viaje de ida a Marte.

La cuestión no es si podemos, sino por qué invertiríamos en un proyecto monstruosamente caro con pocos beneficios tangibles en este momento.

Nadie puede permitirse un esquema de transporte bidireccional entre la Tierra y Marte. Tenemos recursos que necesitamos aquí en la Tierra. Si necesitamos más, primero podemos excavar la Luna … Las razones para no colonizar Marte superan a los profesionales.

Esto no quiere decir que no iría. Me gustaría.