Medúza kombinuje jaderné pulsy a plachtu. A: kosmická loď, B: mechanismus navijáku, C: kabel, D: tažná lana, E: plachta. Mezi lodí a plachtou jsou odpalovány jaderné bomby.    Foto: NA,  CC BY-SA 2.5

Medúza kombinuje jaderné pulsy a plachtu. A: kosmická loď, B: mechanismus navijáku, C: kabel,
D: tažná lana, E: plachta. Mezi lodí a plachtou jsou odpalovány jaderné bomby. 
  | Foto: NA, CC BY-SA 2.5

Starší projekt Orion využívá místo plachty tlačné desky.  Foto: NASA

Starší projekt Orion využívá místo plachty tlačné desky.  | Foto: NASA

Okolo Proximy Centuari obíhá planeta, na které by mohly být podmínky vhodné k životu.  Foto: ESO/M. Kornmesser, CC BY 4.0

Okolo Proximy Centuari obíhá planeta, na které by mohly být podmínky vhodné k životu.  | Foto: ESO/M. Kornmesser, CC BY 4.0

Exoplaneta Proxima b v představách malíře.  Foto: NASA

Exoplaneta Proxima b v představách malíře.  | Foto: NASA

Alfa Centauri  Foto: ESO/DSS 2

Alfa Centauri  | Foto: ESO/DSS 2

Sonda Parker Solar Probe  Foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Sonda Parker Solar Probe  | Foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Sonda Parker Solar Probe  Foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Sonda Parker Solar Probe  | Foto: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Sondu vynese raketa Delta IV-Heavy. Na tomto obrázku z roku 2013 startuje z Vanderbergovy základny v USA. Foto:  U.S. Air Force/Joe Davila , Public domain

Sondu vynese raketa Delta IV-Heavy. Na tomto obrázku z roku 2013 startuje z Vanderbergovy základny v USA. | Foto: U.S. Air Force/Joe Davila, Public domain

Schema cesty Parker Solar Probe. Využije gravitaci Venuše a postupně se bude přibližovat ke Slunci.  Foto: NASA

Schema cesty Parker Solar Probe. Využije gravitaci Venuše a postupně se bude přibližovat ke Slunci.  | Foto: NASA

Raketa Delta IV Heavy se už připravuje  Foto: NASA

Raketa Delta IV Heavy se už připravuje  | Foto: NASA

Testy sonda Parker Solar Probe Foto: NASA

Testy sonda Parker Solar Probe | Foto: NASA

Testy sonda Parker Solar Probe Foto: NASA

Testy sonda Parker Solar Probe | Foto: NASA

Starší projekt Orion využívá místo plachty tlačné desky.  Foto: NASA
Okolo Proximy Centuari obíhá planeta, na které by mohly být podmínky vhodné k životu.  Foto: ESO/M. Kornmesser, CC BY 4.0
Exoplaneta Proxima b v představách malíře.  Foto: NASA
Alfa Centauri  Foto: ESO/DSS 2
12
Fotogalerie

Sex a rozmnožování při mezihvězdné cestě: Kolik lidí je potřeba pro let k Proximě Centauri?

  • Vědci spočítali, jak velká by musela být posádka pro vícegenerační let k nejbližší hvězdné soustavě
  • Proxima Centauri se nachází 4,3 světelných let od nás
  • Za současných technologií bychom k ní letěli 6300 let

Francouzští vědci Fréderir Marin a Camille Beluffi se podívali na jeden ze zajímavých aspektů mezihvězdného cestování.

K nejbližší hvězdné soustavě poletíme zřejmě velmi, velmi dlouho. Půjde o vícegenerační let. Kolik lidí se musí nalodit, abychom k cizí hvězdné soustavě přiletěli s geneticky zdravými jedinci?

Opouštíme Sluneční soustavu

Už téměř šest desetiletí je člověk přítomný v kosmickém prostoru. Létáme na oběžnou dráhu vlastní planety a hrdě to označujeme za lety do vesmíru. Lidská noha zatím nespočinula ani na jiné planetě Sluneční soustavy, takže o mezihvězdných letech si můžeme nechat jen zdát. Ale co kdyby... jednou?

Pokud lidstvo nechce mít konečné datum své existence, musí jednoho dne svou kolébku opustit. Země a ani Slunce zde nebudou věčně.

Nejbližší hvězdná soustava je velmi daleko

Nejbližší hvězdou od Slunce je Proxima Centauri, která je členkou trojhvězdy Alfa Centauri . Červený trpaslík se nachází ve vzdálenosti 4,3 světelných let, což je asi 4 ×1013 km. U Proximy Centauri objevili vědci nedávno potenciálně obyvatelnou planetu Proxima b.

Existují dvě základní skupiny způsobů, jak cestovat vesmírem. První skupinou jsou sci-fi možnosti. Můžeme tam zařadit způsoby, o kterých vlastně ani nevíme, zda jsou možné nebo existují. Může jít o warpový pohon, červí díry a vůbec cestování rychlostí blízkou rychlosti světla.

Druhá skupina je více konvenční. Můžeme sem zařadit způsoby, které jsou možné současnými technologiemi nebo budou dostupné v příštích desítkách let.

Zajímavý způsob cestování vesmírem nabízí projekt Orion nebo jeho novější verze Medúza. K pohonu kosmické lodi využívají jaderné bomby. Princip jsme rozebrali v galerii.

Kolik lidí bude potřeba?

Marin a Beluffi museli pro své simulace definovat několik parametrů. Jedním z nich byla délka letu. Jako inspiraci si vzali sondu Parker Solar Probe, která v srpnu odstartuje ke Slunci.

Sonda se přiblíží ke Slunci na rekordně krátkou vzdálenost a rekordní bude i její rychlost – 200 km/s. To rozhodně není málo. Je to 720 tisíc km/h neboli 0,067 % rychlosti světla.

Pokud bychom podobnou rychlostí vypustili kosmickou loď, trvalo by ji to k Proximě Centauri neuvěřitelných 6 300 let!

Marin a Beluffi vyvinuli software HERITAGE vycházející z metody Monte Carlo. HERITAGE náhodně spojí dva členy posádky různého pohlaví a vyhodnotí, zda mohou mít spolu dítě.

V úvahu se berou různé parametry – neplodnost, náhodná úmrtí členů posádky, věkové omezení, ve kterém by probíhalo rozmnožování apod. Program také ověří, zda žena již není těhotná. V neposlední řadě je cílem vyvarovat se inbreedingu (příbuzenská plemenitba, v biologii jde o páření mezi příbuznými jedinci).

Pokud by posádka měla na začátku jen 32 členů, byla by pravděpodobnost úspěchu 0 %, protože v tak malé skupině lidí nelze zabránit inbreedingu.

U 50 členů posádky (25 dvojic) vede mise k vyhynutí v 50 ± 15% případů (pokud zakážeme inbreeding). S rostoucím počtem členů posádky stoupá i pravděpodobnost úspěchu. Minimální počet členů posádky je podle závěrů studie 98.

Studie se věnuje samozřejmě pouze určení minimálního počtu členů posádky. Během tak dlouhé cesty může dojít k řadě událostí, které povedou k vyhynutí celé populace.

Zdroj: Computing the minimal crew for a multi-generational space journey towards Proxima Centauri b

Určitě si přečtěte

Články odjinud