В статье рассказывается о возможной колонизации Марса, ее целях, опасностях, технических аспектах, и почему это «билет в один конец».

Начало космической эры

Так что проекты терраформирования без участия человека невозможны, и как раз первые поселенцы могут заложить их основу. Смысл их вертится вокруг атмосферы Марса. Состоит она в основном из углекислоты, и слишком разряжена, чтобы на поверхности существовала жидкая вода или нормальные облака. И есть предложения заселить ее бактериями, которые будут вырабатывать еще больше углекислоты, в результате чего газовая оболочка планеты станет плотнее, температура повысится и начнут таять полярные шапки, а вслед за ними пойдут и теплые дожди.

Колонизация Марса. Отбор кандидатов

В 2011 году было объявлено о старте проекта Mars One. Смысл его заключался в том, что будет проведен широкий отбор всех желающий покинуть Землю, а не только уже действующий космонавтов, для основания поселения на Марсе. Чуть позже действительно любой человек мог посредством интернета предложить свою кандидатуру, и в случае успешного прохождения теста он зачислялся в ряды претендентов, получал специальность и ждал возможности.

Проект этот частный, и все сложные технические работы его руководство планировало передавать подрядчикам, а свою выгоду получать, сделав из подготовки колонизаторов реалити-шоу.

Желающих, кстати, было очень много, и их даже не пугал тот факт, что это полет на Марс в один конец. Так как в случае чего забрать поселенцев будет невозможно.

На данный момент отбор завершен, но планируется провести еще несколько в течение ближайшего времени. Вообще, очень многие критикуют Mars One, и небезосновательно. Так как за 5 лет существования было сделано очень мало, а даты различных мероприятий и планов постоянно переносятся. Также вызывают сомнения критерии отбора участников.

Сложности и опасности

Первая сложность - это сам непосредственный перелет на Марс. Колонизация осложняется тем, что даже при максимальной близости к нам красной планеты, при нынешних технологиях перелет займет около 7 месяцев. И все это время космонавтам нужно чем-то питаться, а на борту и так будет масса оборудования. Еще одна опасность - это Для защиты от него нужно разработать специальные средства.

Также насущный вопрос - это питание на Марсе. Абсолютно замкнутых пока что нет, и колонистам придется надеяться только на себя и оранжереи на гидропонике. И плюс для всего этого нужно жилье, хоть какие жилые модули, которые также нужно доставить, без повреждений спустить, собрать… Ведь случись что, космонавтам придется ждать как минимум 7 месяцев корабль с посылкой.

Связь

Несмотря на то что скорость радиоизлучения сопоставима со в моменты максимального удаления от земли «пинг» составит около 22 двух земных минут.

Гравитация

Также еще одним фактором опасности такой вещи, как проект полета на Марс, является его низка по сравнению с земной и непонятно, как это скажется на детях, рожденных в таких условиях. Да и самих поселенцах тоже.

Транспортировка: Вращающиеся в обратном направлении ковши-барабаны разгружают реголит в роботизированную руку фабрики

Переработка: Для извлечения воды из реголита его разогревают в печи, где происходит электролиз водорода и кислорода

Передача: После получения определенного объема вещества, другая роботизированная рука, оборудованная специальной защитной закрытой системой, загружает его на мобильный роботизированный танкер

Доставка: Танкер доставляет воду, кислород и метан к жилищу людей и выгружает их в резервуары длительного хранения

Использование и хранение: Астронавты будут использовать воду и кислород для дыхания, а также выращивания растений; топливо будет храниться в виде криогенных жидкостей для будущего использования

Вся вода, которая будет добываться из реголита, будет проходить тщательную очистку. Модуль очистки будет состоять из многофазной системы фильтрации, а также нескольких деионизирующих подложек.

Жидкость будет использоваться не только для питья. Она станет важнейшим компонентом для производства ракетного топлива. При расщеплении молекул H2O с помощью электролиза на молекулы водорода (H2) и кислорода (O2), а затем компрессии и превращении в жидкость, можно будет синтезировать топливо и окислитель, которые наиболее часто применяются в жидкостных ракетных двигателях.

Сложность заключается в том, что жидкий водород должен храниться при экстремально низких температурах. Для этого NASA хочет превращать водород в тот вид топлива, который будет проще всего хранить: метан (CH4). Это вещество можно получить при соединении водорода и углерода. Где добывать углерод на Марсе?

К счастью, на Красной планете его очень много. Марсианская атмосфера на 96 процентов состоит из молекул углекислого газа. Захват этого углерода – задача специальной морозильной установки. Если говорить простыми словами, она будет создавать из воздуха сухой лед.

Получив с помощью электролиза водород и добыв углеродный газ из атмосферы, с помощью химического процесса — реакции Сабатье — их можно будет соединить в метан. Для этого NASA разрабатывает специальный реактор. В нем будут создаваться необходимые давление и температура для поддержания реакции превращения водорода и углекислого газа в метан и воду в качестве побочного продукта.

Следующей интересной деталью перерабатывающей фабрики является омбилическая роботизированная рука для передачи жидкостей к цистерне мобильного танкера. Необычное в этой системе то, что она особым образом защищена от внешней среды и в частности пыли. Реголитная пыль очень мелкая и способна проникнуть практически везде. Поскольку сам реголит состоит из раскрошившейся вулканической породы, он очень абразивный (цепляется буквально ко всему), что может создать серьезные проблемы для работы оборудования. Лунные миссии NASA в прошлом показали насколько опасно это вещество. Оно нарушало показания электроники, приводило к заклиниванию механизмов, а также становилось причиной сбоев в термоконтроллерах. Защита электрических и жидкостных каналов передачи роботизированной руки, как и любой очень чувствительной электроники, является для ученых одной из самых приоритетных задач.

Если мы хотим основать долговременные колонии на Марсе, нам необходимо научиться жить на нём в автономном режиме.

Амбициозные экспедиции всегда нацелены на поддержание самодостаточности, и это намерение становится особенно актуальным, когда речь идёт о путешествии на другую планету. Активное снабжение с Земли будет невероятно затратным, поэтому для успешной колонизации Красной планеты нам критически важно исследовать и использовать её собственные ресурсы.

Ресурсы Марса

Марс может быть сухим и холодным, однако он располагает большим количеством ценных ресурсов, которые астронавты могут добывать и использовать для нужд своих поселений. К примеру, они могут генерировать кислород и ракетное топливо, извлекая сырьё из разряжённой, наполненной углекислым газом атмосферы планеты. А необходимую для жизни воду добывать из почвы под ногами.

«Мы знаем, что марсианская почва содержит воду», говорит президент и основатель некоммерческого общества «Mars Society» Роберт Зубрин. «Даже на экваторе вода составляет 5 процентов её веса; в Арктических регионах она составляет 60 процентов. И мы уже разработали технологию, которая позволяет извлечь воду из грунта и сделать её пригодной для употребления».

Эта вода вместе с большим количеством углекислого газа на Марсе позволит выращивать растения для еды и изготовления некоторых необходимых предметов – таких, например, как одежда.

Оксиды железа и кремния также весьма распространены на Марсе, поэтому поселенцы смогут изготавливать железо, сталь и стекло. Доступность воды и СО2 позволит колонистам создавать некоторые пластики.

«Человеческая цивилизация на Земле была построена на железе, стали и натуральных волокнах до 20 века», говорит Зубрин. «Мы можем сделать то же самое на Марсе».

Сложные продукты, вроде компьютерных чипов, придётся в течение долгого времени импортировать с Земли, однако большинство подобных предметов будут лёгкими – что значительно снизит вес, а следовательно, и стоимость таких грузовых миссий.

Энергия для нового общества

Жизнь на Марсе потребует значительных объёмов энергии. И хотя солнечные панели и радиоизотопные термоэлектрические генераторы справляются с питанием роверов NASA на поверхности планеты, для человеческих поселений потребуются другие стратегии.

В настоящее время NASA исследует несколько возможных вариантов, включая более эффективные топливные элементы и усовершенствованные батареи. Подобные технологии помогут поддержать первые шаги колонистов на Красной планете, однако долговременное общество на Марсе потребует более мощных источников энергии. И, по мнению Роберта Зубрина, такой источник может быть найден под землёй.

Некоторые марсианские вулканы извергались последний раз всего несколько сотен миллионов лет назад, а орбитальные аппараты обнаружили следы подземных вод, которые могут существовать на холодной планете только в присутствии внутреннего подземного источника тепла.

Всё это говорит о том, что под поверхностью планеты можно найти источники геотермальной энергии, которая, к слову, является четвёртым по значимости источником здесь на Земле, после ископаемого топлива, ядерной и гидроэлектрической энергии. Для получения доступа к ней необходимо пробурить кору планеты, что может также потенциально дать доступ к жидкой воде. Для этого первоначального бурения можно использовать ядерную энергию.

На пути к самодостаточности

В долгосрочной перспективе марсианские колонии должны найти способ поддерживать себя финансово, и самостоятельно оплачивать импортируемые на планету товары. Поселенцы могут добывать и посылать на Землю золото и другие ценные металлы, однако перевозить такие тяжёлые материалы — чрезвычайно дорого. Наиболее вероятно, что главной статьёй экспорта марсианских колоний станет интеллектуальная собственность.

Условия жизни на Марсе станут чрезвычайно мощным стимулятором для инноваций, также как это происходило во времена покорения различных фронтиров на Земле.

«Как правило, вы сталкиваетесь с суровым недостатком рабочей силы и невероятно сложными условиями среды, и таким образом вы вынуждены изобретать новые методы и технологии», говорит Зубрин. «Именно в этом причина расцвета культуры изобретательства в Америке в 18, 19 и даже 20-м веках».

Наиболее перспективными областями для инноваций на Марсе будут робототехника и сельское хозяйство. А если на планете когда-нибудь будут найдены местные формы жизни, их геномы будут невероятно ценны, как с научной, так и с финансовой точки зрения.

Следующая остановка — Марс

Высадка на Марс является главной целью программы космических полётов NASA, и космическое агентство является не единственной организацией, которая мечтает ступить на Красную планету.

Голландская некоммерческая программа «Mars One» намерена высадить четверых людей на планету в 2023 году в качестве авангарда будущего постоянного поселения. По её оценкам, начальная миссия будет стоить около 6 миллиардов долларов, и для оплаты этих издержек ассоциация планирует организовать вокруг миссии глобальное медийное событие.

Также миллиардер-предприниматель Элон Маск, основатель частной космической компании SpaceX, заявил в прошлом году о своём намерении помочь в организации марсианской колонии для 80 тысяч человек.

В общем и целом, идея колонизации Красной планеты уже назрела и витает в воздухе. И рано или поздно, она обязательно начнётся.

Марс с учётом его орбиты, поверхности и наличия водяного льда на полюсах является одним из самых привлекательных для людей космическим объектом. На Земле с каждым днём растёт озабоченность по поводу будущего человечества, а поэтому колонизация Марса становится всё более насущной проблемой. Нельзя также сбрасывать со счетов экономические интересы, которые ещё больше разжигают внимание к далёкому космическому собрату.

Земля и Марс имеют относительное сходство . Марсианский день или сол очень близок к земному. Солнечный день на четвёртой планете равен 24 часам 30 минутам 35,244 секундам. Площадь составляет 28,4% от площади Земли и лишь немного меньше земной суши. Радиус составляет половину земного, а масса только одну десятую.

Осевой наклон равен 25,19 градусов, а у Земли он 23,44 градуса. В результате этого на красной планете сезоны года похожи на земные. Но длятся они почти в 2 раза дольше, так как марсианский год составляет около 1,88 земных лет. И самое главное, на Марсе имеется вода, спрятанная под коркой замёрзшего углекислого газа.

А теперь давайте рассмотрим различия Марса и Земли . Здесь сразу надо сказать, что даже экстремофильные организмы, выживающие на Земле во враждебных условиях, не могут выдержать экстремальную среду, которая присутствует на поверхности Марса.

Его поверхностная гравитация составляет 38% от земной. Тут следует заметить, что микрогравитация вызывает проблемы со здоровьем у людей. Они теряют мышечную массу и наблюдается деминерализация костей. Возможен ли такой негативный эффект на поверхности красной планеты? Это неизвестно, так как научные исследования, связанные с поверхностной гравитацией Марса, пока не проводились на Земле.

На четвёртой планете гораздо холоднее, чем на Земле. Средняя температура составляет минус 50 градусов по Цельсию, а на Земле она равна плюс 15 градусам по Цельсию. Количество солнечной энергии, достигающей Марса, гораздо меньше земной, так как он на 52% отстоит дальше от Солнца, чем Земля. Солнечная постоянная равна 43,3% от земной.

В то же время марсианская атмосфера более тонкая, а поэтому более высокая доля солнечной энергии достигает поверхности. Но тут не надо забывать про круглогодичные пылевые бури. Они способны блокировать солнечный свет на несколько недель. Отсутствие магнитосферы делает поверхность незащищённой от солнечного ветра.

Марсианское атмосферное давление ниже предела Армстронга. Атмосфера на 95% состоит из углекислого газа. Ещё есть азот (3%), аргон (1,6%) и следы других газов, включая кислород (0,4%). В марсианском воздухе парциальное давление углекислого газа равно 0,71 кПа по сравнению с 0,031 кПа за Земле.

Отравление углекислым газом (гиперкапния) у людей начинается при 0,1 кПа. Даже для растений 0,15 кПа является токсичным. А означает это только одно – воздух на Марсе токсичен для растений, животных и человека. И в добавление следует сказать, что тонкая атмосфера не способна отфильтровывать ультрафиолетовый солнечный свет.

На основании всего вышесказанного напрашивается вполне обоснованный вывод: колонизация Марса представляет собой довольно сложную задачу . Марсианская среда враждебна для людей, а разница в гравитации пагубно скажется на здоровье. Она приведёт к ослаблению костей и мышц, возникновению остеопороза и сердечно-сосудистым проблемам.

Обязательно следует учитывать и психологический фактор. Люди, работающие на Марсе, будут находиться в десятках миллионов километров от Земли. Если миссия будет продолжаться 2,5 года, то члены экипажа начнут испытывать чувства изоляции, тоски, депрессии. У них возникнет ощущение, что они брошены в космосе, ведь Земля в марсианском небе будет выглядеть как крошечная голубовато-зелёная точка.

Поэтому огромное значение при колонизации Марса будет иметь правильный выбор людей. Все они в обязательном порядке должны будут пройти специальную психологическую подготовку. А при возвращении на Землю им будут необходимы психосоциальные сессии, чтобы опять влиться в человеческое общество.

А теперь поговорим о самом главном – о связи с Землёй . Надо сказать, что Марс уже имеет спутники связи. Они со временем износятся, а поэтому потребуются другие орбитальные устройства, пока не будут разработаны новые продвинутые технологии.

Задержка односторонней связи при ближайшем приближении планет составляет около 8 минут. А когда планеты находятся на большом удалении друг от друга, возрастает до 40 минут. Также прямая связь блокируется на 2 недели, когда Солнце оказывается между Землёй и Марсом. Но в реальности полная потеря связи может достигать целого месяца.

Единственным выходом в данной ситуации может служить целый каскад спутников связи. Но они будут привлекать к себе космическую пыль и астероиды, что негативно скажется на их работе. Идеальным вариантом станут спутники, оборудованные ионными двигателями. Они смогут двигаться с небольшой скоростью по своим орбитам и обеспечивать непрерывную связь Марса с Землёй.

Какие места на Марсе являются самыми подходящими для колонии ? Для этих целей подходит экваториальный регион. Там много естественных пещер возле вулканов. Эти убежища надёжно защитят колонистов от радиации и микрометеоритов. Также есть версия, что в экваториальном регионе имеется в наличии геотермальная энергия.

Второй вариант – это размещение колонии в лавовых трубках. По аналогии с Землёй они должны иметь длинные проходы, которые обеспечат полную защиту от излучения. Большим плюсом также является то, что их легко герметизировать, используя местные материалы, особенно на небольших участках.

Помимо всего сказанного колонизация Марса подразумевает терраформирование . Данный термин означает изменение поверхности и климата красной планеты таким образом, чтобы она стала пригодной для проживания людей. Разговор идёт, естественно, об искусственном изменении окружающей среды.

У Марса нет магнитосферы, которая смягчает воздействие солнечной радиации и удерживает атмосферу. Поэтому для восстановления атмосферы и появления жидкой воды необходимы магнитные полюса или искусственная магнитосфера. Японские учёные выдвинули идею создания искусственной магнитосферы путём построения охлаждаемых широтных сверхпроводящих колец с достаточной величиной постоянного тока. Есть и другая теория, предполагающая развёртывание магнитного дипольного щита в точке Лагранжа Марса L1.

Моделирование показывает, что при наличии магнитосферы на красной планете за несколько десятков лет появится атмосфера, а её давление будет равно половине земного. Как результат, замороженный на полюсах углекислый газ начнёт сублимироваться, то есть переходить из твёрдого состояния в газообразное и согреет экватор. Ледяные шапки начнут таять и появятся океаны. Этому также будет способствовать вулканическая дегазация.

При достаточно высоком атмосферном давлении человеку на поверхности Марса уже не нужен будет специальный защитный напорный костюм. Ему потребуется только маска, обеспечивающая 100% кислород. Также исчезнет потребность в защите от солнечного ветра, радиации и сильного холода. Ситуация будет как на Земле, только человек будет ходить в маске с кислородным баллоном.

Таким образом, колонизация Марса в рамках терраформирования предусматривает создание магнитосферы, атмосферы и повышение температуры. Главная роль здесь отводится углекислому газу, благодаря которому усилится парниковый эффект, а формирование атмосферы и потепление будут дополнять друг друга.

Всё это здорово, но как быть с кислородом ? Не хотелось бы всё время ходить в маске по марсианской поверхности. Основная масса кислорода присутствует в виде двуокиси углерода. Кислород также имеется в оксидах металлов и в почве в виде нитратов на поверхности красной планеты. Анализ образцов грунта показал наличие перхлората. Его используют для высвобождения кислорода в химических кислородных генераторах. Воду с помощью электролиза можно разделить на кислород и водород, если есть электричество и жидкая вода.

С помощью водорослей и другой зелени можно добавить небольшое количество кислорода в атмосферу. Но этого будет недостаточно, чтобы люди получили возможность свободно дышать, а колонизация Марса превратилась в комфортное занятие.

Есть вариант создания биодомов, в которых будут размножаться кислородосодержащие цианобактерии и фотосинтезирующие водоросли для производства молекулярного кислорода. Такие биодома нужно будет разместить на Марсе ещё до его колонизации, чтобы прибывшие на планету люди сразу оказались в кислородной среде. Но данная технология предназначена лишь для изолированных помещений, а вот глобальной планетарной технологии пока нет.

В заключении следует сказать, что, несмотря на кажущиеся трудности и фантастичность многих проектов, колония на Марсе обязательно станет реальностью. Случится это в самом ближайшем будущем, так как технический прогресс идёт вперёд семимильными шагами, а освоение космоса является приоритетной задачей. Человек непременно обустроится на четвёртой планете, а затем наступи черёд других далёких планет и спутников .

Владислав Иванов

Разрешите мне, так сказать, тоже написать статейку, раз уж марсоход Куриосити удачно прилунился. Речь пойдёт о бизнесе и полезных ископаемых на Марсе (не учитывая его две луны Фобос и Деймос). Наверное не для кого не секрет, почему Марс красная планета? И первое что приходит на ум, простите мне лично как человеку не подготовленному так это железо. И при чём всем сплавам сплав! Так вот что ищут на самом деле — нового «донора» для человеческих ресурсов, не только в народном смысле (всё для народа), а ещё конечно и в коммерческом, конечно. Вспомним «русскую» цену на бензин и цену в Саудовской Аравии для внутреннего рынка (3$)! Это тоже на «благо» землян? Поверье — это большая политика, если хотите уже всемирное влияние США. Но речь о Марсе. Уверен, до полёта Curiosity многие крупные компании заключили таки сделку с NASA! Фактов конечно у меня нет, но есть здравая догадка. Построить там станцию по добычи: никеля, вольфрама, золота, платины… алмазов. Ведь железо без углерода ничто, а углерод есть там и благодаря высоким давлениям, тем же бомбардировкам астероидов — углерод превращается в алмазы, тем более с такой благоприятной атмосферой. Т.е. грубо говоря есть две параллельно идущие программы: озеленение Марса и добыча полезных ископаемых. А это: более дешёвые полупроводники, компьютерные микросхемы, процессоры и прочее. Среди прочих высокочистые рубины, кварцы, алмазы, фиониты… И замерзшая вода в грунте. Есть пример — лапа модуля, отжатая при отстыковке от поверхности, оставила след. В следе лапы заблестел отпечаток, который затем испарился и стал обычным, переставшим отражать след. Вода, кислород и азот есть и в атмосфере, правда в очень малых количествах, чем объясняется: фото замёрших капелек на стоках шасси. Т.е, тот при посадке разогрелся, а примарсился и остыл. Образовался обратный эффект холодильника. (Когда вы ставите пиво в холодильник) Конечно найдут, как писал автор в предыдущем блоге — плесень и ржавчину в виде плесени и простейшие бактерии, особенно там где идут выделения (испарения) с поверхности. Причём луны Марса — как и наша луна, тоже когда-то в него «врезались». Тут обычная классическая схема: на одной луне — одно, на другой — другое, а на Марсе всего сразу из полезных ископаемых передалось при соударении. (На Земле из-за этого, кстати Марианская впадина — где живут те, кто не видел света и дышит токсинами из вулканов совершенно спокойно). Вот оно какое природное богатство. Конечно, была бы у меня возможность поработать на Марсе — с огромной радостью (как на БАМ в командировку) Без скафандра не погуляешь, в обеденный перерыв, да и какой-нибудь боллид (крупный метеорит) весом так килограмм 50 вам с 10x скоростей маха двинет по куполу (если посмотрите фото — там таких много валяется из пояса Копера) да ещё и радиоктивных как правило. По этому Лунная фраза — там они и туда мы не пойдём — означала именно это. А кому нужна лишняя доза Кюри от валяющихся на полянке кратера камешков? Идём дальше. Вы не обратили на всплеск рынка ценных бумаг, сегодня, рост рубля, подъём некоторых (правда не большой) товарно-сырьевых и IT-бирж? А зря! Человечек — всё для тебя, ты только ЖКХ плати. В этом есть значительная доля как олимпийских игр (с показателем в виде медалей) так и успех инвесторов вложивших в Curiosity и будущую добычу полезных ископаемых на Марсе. Про доставку на Землю речи не идёт. Барак Обама обещает полёт аж в 2030 году! А это значит, что по-мимо озеленения Марса там будут сотни заводов и фабрик делать «готовый товар» в чистых условиях космической сборки в вакууме! И если помните был проект создания постоянно курсирующего (сначала одного) потом 2 и 3 и 4 кораблей (собраных на орбите) по маршруту Марс-Луна
, сокращающих тем временем доставку продукции на Землю от 8ми месяцев до 4х, 2х? Вы меня понимаете? Те же Айфоны и нетбуки… но там, из готовенького, что под ногами так сказать валяется, чего не надо особо бурить, рыть скважины. А вот чего чего, а нефти там нет. Нефть это гигантские хвощи умершие миллионы лет назад во времена динозавров. А значит, если там и водилась живность — то навряд ли она была таких как у нас на матушке Земле масштабов. Если было всё куда проще, то нефти там нет — зато есть металлы и алмазы. Про озеленение Марса. конечно, если есть, а есть 100% в грунте вода, то запросто можно поселить каких либо специальных бактериев которые пукали бы кислородом, а другие кушали и писали водой в почву. Например, как мы знаем на Земле в глубинах океана есть глубоководные животные — которые не видели света и кислорода. Их клетки устроены таким образом, что токсины попадающие в них обеспечивают им синтез белка и деление самой клетки при чём всё это под давлением в тысячу атмосфер под водой. Так вот аналогичный примерчик можно привести и с Марсом. Вспомните фильм Lunar — как раз про разработку, только на Луне. Но человечеству будет сразу очень тяжело и дорого осваивать сразу две планеты. Есть и ещё одна теория освоения — Марс уже использован. Предположим, что во времена динозавров жили некие инопланетяне, которые выкачали из Марса все ресурсы до нашего Апортунити и Куриосити. Пожили, поели, построили, насрали и улетели в Альфа-Коссеопею в Зед-Сетки (Это наша тентура). Этим и может объяснятся существующий парниковый эффект. А человека тогда и не было — были мартышки из которых он собственно и произошёл. А земля товарищам показалась тогда дикой — деревня. Ну не за мамонтом же бегать, простите с голой задницей. Хочется и электрокнигу в метро почитать и в сауну с друзьями. Не цивильно. Так по этой теории, прощу не бросать сильно в меня помидорами, мы, люди уже вторично попытаемся использовать Марс. Вот вам и освоение. А тут — по всем «известной» теории (ещё с советских времён) есть методы привлечения молодёжи на бесплатный рабовладельческий труд. Пиарить как там круто, показать по телевизору команду зелёных якобы отдыхающих в Новой Москве на пикникке — а на самом деле норматив такой 3 пакета полного мусора собрать бесплатно. Или раскопки артифактов в пирамидах или зауралье… Мол вот она, студенческая команда — жить в палатке, кеды, гитара, водка… Работай не хочу. Или вернувшись ленинские годы создать образ знаменитого на весь СССР Стаханова! Мол вот — есть же такой. Идёт в забой на Марсе 300% руды радиоктивной перемалывает. Вот вы становитесь как он, а мы вам участочек забацаем с семьёй обустроетесь, домик, речка, огород, колхоз создадим… мы вам Волгу или Победу дадим.
Будете разъезжать на Марсоходе пиарить. Методов много найти бесплатный рабочий труд, но кому-то же надо это делать. А вот вопрос: по каналу имени Москвы (тобишь Москва-реке) едет дорогостоящая яхта, а сам канал не так давно рыли зеки, и можно сказать на костях построено… А яхтсмену-то и не в намёк. Понимаете к чему я клоню про Марс. Ты здохнишь, а про тебя и знать никто не знал, сгинул в кратере. Провалился в чёрную дыру. Кто это построил? Будут ли наши с вами потомки уважать труд своих бабок и дедок (я не беру в пример великую отечественную — тут понятно) но тех, на чьих костях будут построены небоскрёбы на Марсе, заводы. фабрики, опасные производства… Я думаю вряд ли, пройдёт ещё пару поколений и не кто, я думаю уже и сейчас не помнит — кто такой был Армстронг, Королёв, Гагарин. Люди будут тыкать пальцем в АйПад и говорить — а это город такой на карте Яндекса… вот и се мои умозаключения на сегодняшний момент. А пока — скажу всё таки спасибо учёным и программе! Всё равно всё к этому и придёт — точно также как и на Земле. Время лишь позволит забыть созидателей.