На космическом корабле - [37]
Само собой разумеется, что киборг — плод нашей фантазии, но в основе идеи киборга лежит научное предвидение. Сама идея создания кибернетического организма возникла в умах двух американских ученых: психиатра док тора Натана Клайна и специалиста по электромедицине, физика, доктора Манфреда Клинза. Они считают, что быстрый научный прогресс даст в руки человечества необыкновенные возможности. Идея этих ученых вызвала оживленную дискуссию на нескольких научных конференциях; одни ее хвалили и признавали возможность осуществления, другие возражали, считая эту идею совершенно фантастической. Но оба ученые — известные специалисты — продолжают исследования и не намерены отказаться от своего замысла.
В связи с этим полезно ознакомиться с высказыванием выдающегося советского биолога профессора В. Парина, который выступил со статьей на интересующую нас тему на страницах журнала «Наука и жизнь».
Профессор Парин считает, что некоторые аспекты идеи создания киборга имеют под собой твердую почву. Ведь уже существуют миниатюрные электронные аппараты, которые вживляются под кожу человека с целью стимулирования работы сердца. Существует аппарат, заменяющий в организме человека легкие и сердце, который применяют во время сложных хирургических операций, отключая природные органы на время операции. Существует также аппарат, с успехом заменяющий человеческую почку.
Правда, эти аппараты применяют только во время болезни, когда необходимо отключение больных органов на некоторое время. Вместе с тем профессор Парин считает, что существуют более реальные и легкие способы подготовки человеческого организма к пребыванию в трудных условиях. К таким способам принадлежит в частности длительная тренировка организма.
Повсеместно известно, что благодаря упорной тренировке многие спортсмены добиваются высоких результатов, намного превышающих возможности среднего человека, и неоднократно ставят рекорды, которые еще несколько лет тому назад считались совершенно недостижимыми. Это означает, что можно путем длительной тренировки добиться такого увеличения стой-кости организма к воздействию внешней среды, которая (стойкость) позволит человеку длительное время находиться в условиях космоса без вреда для себя. Существуют, кроме того, силы естественной приспособляемости человеческого организма к трудным условиям существования. Например, в Арктике люди часто работают при температуре минус 50 градусов и чувствуют себя сравнительно хорошо именно благодаря естественной приспособляемости. В заключение профессор Парин приходит к выводу, что вместо создания фантастических киборгов разумнее искать решение проблемы в усовершенствовании техники, облегчающей человеку существование в условиях космоса, а не идти на риск, связанный с «усовершенствованием» организма и нарушением его нормальной жизнедеятельности.
ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ
Есть ли жизнь на других планетах, или разумные существа обитают только на Земле? Ныне, накануне полетов человека в Далекий космос, вопрос этот интересует всех обитателей нашей планеты.
Мы не в состоянии широко осветить эту проблему и ограничимся только основными данными.
Попытаемся сначала представить себе размеры Вселенной.
Мы знаем, что космос состоит из неисчислимого количества звездных систем, собранных в отдельные Галактики. Наша солнечная система, а с ней и Земля входит в состав одной из таких Галактик. Только лишь в одной нашей Галактике находится около ста миллиардов звездных систем, подобных на шей солнечной системе, а дальше, в других Галактиках, собраны миллионы, миллиарды, триллионы различных небесных тел.
Можно ли считать, что жизнь существует только на нашей скромной планете? Разумнее, пожалуй, судить, что органическая жизнь существует на миллионах других планет. К сожалению, до сих пор это только предположение, и если ученые и располагают кое-какими данными, то весьма недостаточными.
Расстояние от Земли до других планет столь велико, что непосредственное наблюдение, даже при помощи мощнейших телескопов, не может дать ответ на вопрос, есть ли жизнь на других планетах.
Каково же расстояние от нас до ближайших планет, звезд и Галактик?
Чтобы наглядно представить себе это, вообразим, что Земной шар, диаметр которого равен 12 740 километров, в принятом нами масштабе получил размер едва заметной точки, не большей, чем след от укола шпильки. Это значит, что масштаб нашего чертежа составит примерно 1.25 000 000 000 (то есть одному сантиметру на чертеже будет соответствовать расстояние в 250 тысяч километров). В этом масштабе расстояние от Земли до Луны составит 16 миллиметров, до Солнца — 6 метров, до ближайшей к нашей солнечной системе звезды — 1600 километров. Диаметр нашей Галактики в принятом нами масштабе составил бы 40 000 000 километров, а расстояние до Большой Галактики Андромеды — 750 миллионов километров. Следует учесть, что Андромеда — это ближайшая к нам Галактика, а ведь существуют еще миллиарды других, значительно более отдаленных.
Интересующую нас тему затронул в своих трудах советский биолог профессор А. Опарин, создатель гипотезы о возникновении жизни на Земле. Этот ученый считает, что было три фазы развития, которые привели к нынешнему состоянию органической жизни на Земле. Первоначально возникли простейшие органические вещества: соединения углерода и водорода, углерода и азота, а также простейшие производные этих соединений. В процессе дальнейшего раз вития указанные соединения постепенно усложнялись, частицы их объединялись в крупные молекулы. Этот процесс происходил в водах первозданных морей и океанов. Постепенно эти воды превращались в раствор весьма сложных органических веществ, подобных тем, которые встречаются в живых организмах. В то время не существовали высокоорганизованные формы жизни, не было ничего, кроме «органического бульона». И только в третьей фазе эволюции возникли первые, примитивные, живые существа. Их эволюция, взаимодействие с окружающей средой и естественный отбор привели к возникновению первичных организмов, из которых в течение миллионов последующих лет образовалось все разнообразие живых существ, бытующих на нашей планете, включая человека.
Воспоминания американского астронавта Майкла Маллейна посвящены одной из наиболее ярких и драматичных страниц покорения космоса – программе многоразовых полетов Space Shuttle. Опередившая время и не использованная даже на четверть своих возможностей система оказалась и самым опасным среди всех пилотируемых средств в истории космонавтики. За 30 лет было совершено 135 полетов. Два корабля из пяти построенных погибли, унеся 14 жизней. Как такое могло случиться? Почему великие научно-технические достижения несли не только победы, но и поражения? Маллейн подробно описывает период подготовки и первое десятилетие эксплуатации шаттлов.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.
Автор книги Анатолий Викторович Брыков — участник Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный академик и действительный член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 4 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации.С 1949 года, после окончания Московского механического института, работал в одном из ракетных научно-исследовательских институтов Академии артиллерийских наук в так называемой группе Тихонравова.