Межзвездные перелеты со скоростями, превышающими световую, теоретически возможны за счет искривления пространства-времени с помощью варп-двигателей или использования червоточин и эргосфер черных дыр.
Ключевые тезисы:
- Ближайшая цель для межзвездного полета — каменистая планета Проксима b в 4,25 светового года от нас.
- Варп-двигатель Алькубьерре сжимает пространство перед кораблем, но требует экзотической материи с отрицательной массой.
- Гало-двигатель позволяет достичь околосветовой скорости за счет гравитационного маневра у вращающейся черной дыры.
Нашим сегодняшним ракетам потребуются тысячелетия, чтобы добраться до соседних звезд, но теоретическая физика уже предлагает чертежи для принципиально иных аппаратов. Концепции варп-двигателей, червоточин и разгона вблизи черных дыр балансируют на грани научной фантастики и строгих уравнений, давая человечеству надежду на колонизацию дальнего космоса.

Ближайшие цели в океане экзопланет
Астрономы не испытывают недостатка в потенциальных целях для будущих миссий. Каталог подтвержденных миров за пределами Солнечной системы насчитывает 6354 экзопланеты в 4756 звездных системах. Только за один месяц наблюдений ученые подтвердили существование еще 21 планеты в девяти системах, что подчеркивает невероятную плотность объектов в нашей галактике.
Землеподобные каменистые миры встречаются реже — их подтверждено 222, — однако они в изобилии представлены прямо в наших космических окрестностях. В радиусе 50 световых лет от Земли открыта 31 планета земного типа, 30 из которых вращаются вокруг маломассивных красных карликов класса М.
Самым логичным кандидатом для первого межзвездного путешествия остается Проксима b. Эта скалистая планета, открытая в 2016 году, вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра всего в 4,25 светового года от Земли. Расчетная температура на ее поверхности составляет -39 °C (для сравнения, средняя температура Земли — около 15 °C). Ученые пока не пришли к единому мнению о ее обитаемости, но теоретические модели допускают существование жизни на этом мире. Остается лишь один вопрос: как именно туда добраться, если использовать самые экзотические двигательные системы?

Пузырь Алькубьерре для сверхсветового прыжка
Мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре в 1994 году доказал, что концепция варп-двигателя не противоречит известным законам физики. В рамках своей докторской диссертации в Кардиффском университете он предложил решение, позволяющее обойти фундаментальное ограничение скорости света без нарушения общей теории относительности Эйнштейна.
Вселенная запрещает двигаться быстрее света в локальном пространстве, поэтому Алькубьерре предложил двигать само пространство. Идея заключается в создании волнового искажения ткани пространства-времени — «варп-пузыря». Пространство перед кораблем будет сжиматься, а позади него — расширяться. Корабль внутри этого пузыря останется неподвижным относительно своей локальной среды, но при этом сможет достичь другой звезды быстрее, чем направленный туда же световой сигнал.
Главной проблемой «метрики Алькубьерре» стала потребность в экзотической материи с отрицательной массой. Квантовая теория поля допускает существование зон с отрицательной плотностью энергии (это подтверждает эффект Казимира), но первоначальные расчеты показывали, что для создания варп-поля потребуется масса размером с Юпитер (1,898 × 10²⁴ кг).
Ситуация изменилась в последние 15 лет благодаря исследованиям Гарольда Уайта из NASA. В 2011 году Уайт пересчитал параметры уравнений и выяснил, что утолщение стенки варп-пузыря радикально снижает энергетические аппетиты системы. Доработанная модель позволяет кораблю двигаться в 10 раз быстрее света, используя всего две метрические тонны экзотической материи. Сейчас Уайт продолжает работу в некоммерческой организации Limitless Space Institute, хотя до практического подтверждения существования отрицательной массы еще очень далеко.

Нестабильная геометрия червоточин
Червоточины, или мосты Эйнштейна — Розена, представляют собой гипотетические туннели, соединяющие две удаленные точки пространства-времени. Эта концепция появилась в 1935 году, когда Альберт Эйнштейн и Натан Розен описали мост, связывающий обычную черную дыру (из которой ничто не может вырваться) с «белой дырой» (в которую ничто не может попасть).
Классические червоточины крайне нестабильны. Согласно метрике Шварцшильда, такие туннели схлопываются быстрее, чем сквозь них может пройти хоть какой-то объект, а сам «вход» находится за горизонтом событий, где любой корабль будет раздавлен гравитацией.
Для поддержания туннеля в открытом состоянии снова требуется отрицательная масса. Физики Хуан Малдасена и Алексей Милехин вычислили, что заряженные безмассовые фермионы могут создавать энергию, подобную эффекту Казимира, удерживая червоточину открытой. Однако в рамках Стандартной модели физики частиц этот фокус работает только для микроскопических черных дыр.
Использование многомерных моделей геометрии позволяет математически описать червоточины среднего размера, но они генерируют смертельные приливные силы. Кроме того, расчеты Даниэля Яффериса из Гарвардского университета показали неожиданный парадокс. Из-за релятивистского замедления времени полет сквозь стабильную червоточину займет у внешнего наблюдателя больше времени, чем обычный полет в нормальном космосе.

Гало-двигатель и гравитационная праща
Дэвид Киппинг из Колумбийского университета предложил концепцию гало-двигателя (Halo Drive) — способа достичь релятивистских скоростей без колоссальных запасов топлива. Идея базируется на концепции гравитационного маневра, предложенной физиком Фрименом Дайсоном в 1963 году.
Киппинг адаптировал «рогатку Дайсона» для работы с быстро вращающимися черными дырами, опираясь на процесс Пенроуза. Корабль должен войти в эргосферу черной дыры (зону чуть выше горизонта событий), где падающая материя разгоняется почти до скорости света. Совершив маневр, аппарат похитит часть энергии вращения черной дыры и будет выброшен к своей цели на невероятной скорости. Эффективность такого механизма подтверждается наблюдениями за гиперскоростными звездами, которые выбрасываются из галактик со скоростью от 30 000 до 100 000 км/с (до трети скорости света) после взаимодействия с массивными черными дырами.
Прежде чем использовать черную дыру как гигантскую катапульту, к ней нужно как-то долететь. Пилотируемой экспедиции потребуются десятилетия полета и тонны обычного топлива только для того, чтобы добраться до ближайшей подходящей эргосферы. Кроме того, кораблю понадобится беспрецедентная структурная прочность и абсолютная точность навигации, чтобы не быть разорванным гравитацией.
Несмотря на жесткие ограничения, именно такие смелые концепции не дают угаснуть исследованиям дальнего космоса. Развитие теоретической физики доказывает: межзвездные перелеты ограничены не фундаментальными законами Вселенной, а лишь уровнем наших технологий.
Поддержать нас на Boosty
Поддержать нас на Дзен
FAQ: Часто задаваемые вопросы
Как работает варп-двигатель?
Варп-двигатель не разгоняет сам корабль, а искривляет пространство вокруг него. Пространство перед аппаратом сжимается, а позади расширяется, позволяя преодолевать огромные расстояния быстрее скорости света, не нарушая теорию относительности в локальной зоне.
Можно ли пролететь сквозь червоточину?
В теории это возможно, но на практике классические червоточины мгновенно схлопываются. Чтобы туннель оставался открытым и безопасным для человека, требуются пока не открытая материя с отрицательной массой и технологии, выходящие за рамки современной физики частиц.
Что такое гало-двигатель?
Это теоретическая концепция перемещения, использующая вращающиеся черные дыры. Корабль залетает в эргосферу черной дыры, совершает гравитационный маневр и, забирая часть энергии ее вращения, выбрасывается в открытый космос на околосветовой скорости.
Куда полетит первая межзвездная экспедиция?
Наиболее вероятной целью является Проксима b — каменистая экзопланета, находящаяся на орбите красного карлика всего в 4,25 светового года от Земли.
Источники:
- Alcubierre, M. (1994). The warp drive: hyper-fast travel within general relativity. Classical and Quantum Gravity.
- Einstein, A., & Rosen, N. (1935). The Particle Problem in the General Theory of Relativity. Physical Review.
- Kipping, D. (2019). The Halo Drive: Fuel-Free Relativistic Propulsion of Large Masses via Interacting with Black Hole Binaries. Columbia University.
- Maldacena, J., & Milekhin, A. Traversable wormholes in four dimensions / Humanly traversable wormholes.
- White, H. (2012). Warp Field Mechanics 101. NASA Advanced Propulsion Physics Research Laboratory.
- Статья Matthew Williams, Interstellar Travel V: Warp Drives, Wormholes, and Halo Drives
Читайте также: Ученые утверждают: двигатели на антиматерии могут доставить нас к звездам при жизни одного поколения — но есть одно «но»
