Если Вселенная изобилует инопланетянами… Где все?
Шрифт:
235
Существование странных кварков известно десятилетиями (см. Webb 2004). Их ключевые свойства впервые были выделены Джорджем Цвейгом (1937–) и Мюрреем Гелл-Манном (1929–) в 1964 году. Однако их присутствие впервые проявилось в экспериментах с космическими лучами, проведенных Клиффордом Чарльзом Батлером (1922–1999) и Джорджем Рочестером (1909–2001) в 1947 году; несправедливо, что им не присудили Нобелевскую премию за их работу.
236
Эти расчеты были работой американского физика Роберта Лорена Джаффе (1946–) и других. Нетехническое изложение см. в Matthews (1999). Более глубокий анализ см. в Jaffe et al. (2000).
237
См. Johnson and Baram (2014).
238
См., например, Ellis et al. (2008).
239
См. Stevenson (2003).
240
См. Cirkovic and Cathcart (2004).
241
Термин «нанотехнология» был популяризирован американским физиком К. Эриком Дрекслером. Во влиятельной книге (Drexler 1986) он представил свое видение грядущей революции в наноразмерной инженерии. Дрекслер ввел термин «нанотехнология» для обозначения молекулярного производства (создания объектов со сложными атомными спецификациями с использованием последовательностей химических реакций, управляемых небиологическими молекулярными механизмами) вместе с его методами, продуктами, их проектированием и анализом. В последнее время этот термин стал обозначать любую технологию, имеющую наноразмерные эффекты — например, субмикронную литографию (или травление). Чтобы отличить свою первоначальную концепцию от работы, которая в настоящее время ведется в лабораториях, Дрекслер теперь ссылается на «молекулярную нанотехнологию». Можно сказать, что сама область нанотехнологии началась с лекции, прочитанной Фейнманом (1959), в которой он рассмотрел прямое манипулирование отдельными атомами.
242
Сборник научно-фантастических рассказов, посвященных медицине, а также обсуждение науки, лежащей в основе рассказов, см. в Aiken (2014). Многие рассказы так или иначе затрагивают нанотехнологии.
243
В отчете Королевского общества (2004) обсуждался потенциал нанотехнологий и делался вывод, что регулирующим органам не нужно беспокоиться о самовоспроизводящихся машинах, по крайней мере, пока. Их разработка лежит слишком далеко в будущем.
244
Одно из лучших вымышленных описаний проблемы серой слизи — замечательный рассказ Грега Бира «Музыка крови», который был опубликован в 1983 году — за три года до книги Дрекслера. Рассказ доступен в сборнике (Bear 1989).
245
См. Freitas (2000) для подробной математической оценки экологических рисков нанотехнологий.
246
Дрейк и Собель (1991) сообщают, как Шкловский, который, как мы видели ранее, был одним из первых, кто обнародовал парадокс Ферми, потерял веру в предприятие SETI в годы перед своей смертью. Шкловский был убежден, что ядерная война неизбежна, и такой же неизбежный холокост постигнет и другие технологические цивилизации.
247
Смотрите Turco et al. (1983) для обсуждения последствий ядерной зимы.
248
Уолтер Майкл Миллер-младший (1923–1996) был американским радистом и хвостовым стрелком на 53 бомбардировочных налетах над Италией и Балканами во Второй мировой войне. Его отмеченная наградами «Гимн Лейбовицу» (Миллер 1960) — один из классических пост-апокалиптических научно-фантастических романов. Он написал роман в ответ на атаку союзников на Монте-Кассино — рейд, в котором он принимал участие и который почти наверняка повлиял на него психологически. (Подробные эффекты ядерной зимы были определены совсем недавно, поэтому, хотя пост-холокостный мир Миллера ярко описан, ему неизбежно не хватает научной точности. Тем не менее, роман настоятельно рекомендуется.)
249
Смотрите Купер (2013) для обсуждения биотерроризма и его связи с парадоксом Ферми.
250
Американский химик Чарльз Дэвид Килинг (1928–2005) работал в Океанографическом институте Скриппса более четырех десятилетий и в течение этого периода поддерживал прекрасные наблюдения за атмосферным диоксидом углерода. Для подробных биографий Килинга см. Weart (2008) или Bowen (2006).
251
IPCC (2013) содержит подробности об увеличении температуры поверхности Земли, усредненной по суше и океанам.
252
Голдблатт и Уотсон (2012) утверждают, что человечеству, вероятно, невозможно вызвать необратимый парниковый эффект путем сжигания ископаемого топлива. Они также указывают, что их работа не дает утешения отрицателям изменения климата: они четко заявляют, что антропогенные выбросы парниковых газов являются серьезной угрозой для человеческой цивилизации. Они также указывают, что, даже если их работа верна и неконтролируемый парниковый эффект невозможен, ничто в их моделях не исключает резкого перехода к состоянию «горячего, влажного парника»: это не будет неконтролируемым процессом, но это был бы поистине ужасный исход.
253
Дж. Ричард Готт III (1947–) — профессор астрофизики Принстонского университета. Его оригинальная статья об Аргументе Судного Дня (Готт 1993) претендовала на то, чтобы показать, среди прочего, что человечество вряд ли колонизирует Галактику; см. Готт (1997) для упрощенного изложения аргумента. Статья породила чрезвычайно интересную переписку (Buch et al. 1994). Философ Джон Лесли независимо разработал Аргумент Судного Дня (Лесли 1996). Возможно, первым человеком, оценившим силу такого рода рассуждений, был австралийский физик Брэндон Картер (1942–); антропные аргументы Картера изложены в главе 5.
254
Уэллс (2009) для увлекательного взгляда на вопрос выживания человека через призму зафиксированной продолжительности жизни театральных постановок и бизнесов! Уэллс был одним из немногих студентов, которых наставлял Фейнман, и я нахожу что-то от фейнмановского непочтения и бесстрашного вопрошания в этой книге.
255
На момент написания этой книги мы еще не нашли планетную систему столь же экстремальную, как в «Приходе ночи». Однако в 2012 году астрономы обнаружили пример планеты в системе четырех звезд; см. Schwamb et al. (2013). Художественное изображение планеты представлено на Рис. 4.25.
256
«Приход ночи», написанный в 1941 году, регулярно признается лучшим научно-фантастическим рассказом всех времен. Его можно найти во многих сборниках, включая Азимова (1969).
257
Для ясного описания открытия бозона Хиггса и почему оно было так важно, см. Кэрролл (2013).
258
См. Уэбб (2012) для обсуждения новых и планируемых обсерваторий.