<<
>>

«КОСМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ» В ПРОИЗВОДСТВЕ

Вряд ли можно в небольшой книге пе­речислить все те возможности, которые от­крылись перед современной наукой благо­даря выходу летательных аппаратов за пределы планеты. В космосе и из космоса законы природы открываются значительно эффективнее, быстрее, чем на Земле,— об этом свидетельствует все увеличивающий­ся поток публикуемых результатов косми­ческих исследований.

Но если в первом де­сятилетии эры космоса предпочтение отда-

валось прежде всего научно-исследовательским пробле­мам, то в следующем десятилетии, наряду с продолже­нием научных изысканий, все большее внимание уде­ляется использованию космоса в народнохозяйственных, производственных целях.

Конечно, ещё до освоения космоса в производство материальных благ начали вторгаться «космические мо­тивы». В производственной сфере началось воспроизве­дение и использование ряда процессов, которые имеют уже не специфически земную, а космическую природу: ядерные реакции, мощные магнитные поля, плазменное состояние вещества, сверхнизкие и сверхвысокие темпе­ратуры и давления. Вполне понятно, что начавшееся ос­воение космоса значительно способствует развитию та­ких видов техники, как криогенная (использующая сверхнизкие температуры), вакуумная, радиационная, техника высоких давлений и температур и т. д. Условия и процессы, используемые в упомянутых отраслях про­изводства, в естественном виде присущи преимущест­венно космосу. Поэтому познание этих процессов за пре­делами Земли позволяет значительно лучше воспроиз­водить их технические модели.

Ранее информация о космосе поступала, в основном, через астрономический комплекс наук, в результате на­блюдения. Человек мог использовать эту информацию в производственных целях, опредмечивая, овеществляя ее в искусственных моделях некоторых космических про­цессов. Он не мог изменить объекта своего наблюдения, не мог использовать вещества и энергии космоса (в ка­кой-то мере исключая Солнце) и воздействовать на вне­земную природу.

Эта возможность появилась лишь бла­годаря возникновению ракетно-космической техники как трапспортиого средства выхода человека за пределы планеты. До эры освоения космоса воздействие челове­ка на природу (процесс труда) носило исключительно земной характер, теперь же проникновение за пределы планеты создало материальные условия для вовлечения в процесс производства не только информации о космо­се, но и его условий, а в недалеком будущем его веще­ства и энергии.

Развитие ракетно-космической техники является со­вершенно новым видом производства, который имеет принципиально негеоцентрический характер. Ракетно­космическая индустрия приводит также к тому, что в средства и предметы труда стали все больше проникать космические факторы, процессы, условия. Достижения в области освоения космоса широко внедряются в дру­гие, чисто «земные» отрасли производства: в настоящее время уже несколько тысяч видов продукции «земной» промышленности обязаны своим существованием иссле­дованиям внеземных пространств, разработкам в обла­сти ракет и космических аппаратов.

Кроме того, практическое освоение космоса связано с появлением новых совершенных материалов (пласт­масс, сплавов и т. д.), технических устройств (электрон­ных приборов, источников питания, топливных резер­вуаров), технологических процессов, организационно­управленческих методов и т. д., что также содействует развитию соответствующих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Интересно отметить, что важ­нейшие тенденции развития современной техники на­шли свое проявление в технике ракетно-космической. Речь, в частности, идет о тенденциях увеличения мощ­ности технических установок с одновременным умень­шением веса, о полной электрификации, автоматизации, широком использовании электронно-вычислительных машин, механизации и т. д.

Очень важным направлением космизации производ­ства является использование прикладных спутников. Выгодность и перспективность спутниковых систем связи оценена многими государствами, особенно распо­лагающими обширной территорией.

Спутники, как бы выполняющие роль колоссальных телевизионных башен высотой около 40000 километров, неимоверно расшири­ли зону прямой видимости, необходимую для этого вида вещания. Так нашла правильное решение проблема, возникшая вместе с массовым распространением теле­видения. Целые регионы мира получают благодаря опе­ративно поступающей наглядной информации (телеви­зионное изображение) доступ к центрам культуры, на­учно-технической мысли, образования. Это, в свою оче­редь, создает объективные предпосылки для ускоренного освоения природных богатств ранее недостаточно ос­военных областей, а также для ускоренного хозяйствен­ного и культурного роста целых стран. Действующая в СССР сеть станций «Орбита», принимающих передачи со спутников связи «Молния», дает мощное средство дальнейшего развития районов Крайнего Севера, Сиби­ри, Дальнего Востока, Казахстана. В Индии вводится в действие система трансляции на страну учебных те­левизионных программ через геостационарный спут­ник.

Изучение и контролирование природных ресурсов чи среды из космоса позволяет создать систему строгого на­учного учета всех естественных процессов на планете и преобразующей деятельности на ней человека. Прогрес­сивные ученые единодушны в том, что в наше время за проблемой сохранения мира непосредственно следует по важности проблема окружающей среды и природных ресурсов. Изучение Земли из космоса, быть может, са­мый экономичный, а в некоторых аспектах и единствен­но возможный путь решения названной проблемы.

Здесь уместно привести достаточно развернутый пе­речень возможностей космонавтики. Тот факт, что мы оказались в состоянии исследовать и «ощупывать» Землю с заатмосферпых дистапций, видеть ее в пебывалом до сих пор «ракурсе», дал целый веер больших и малых революционизирующих применений и подходов:

— Космическая метеорология позволяет уточнять и совершенствовать долгосрочное и краткосрочное прогно­зирование погодных условий с перспективой уяснения всего механизма погодообразования на плапете (три пя­тых поверхности земного шара, океаны и моря, до спут­ников почти не контролировались службой погоды), а затем и регулирования погоды и климата, что было бы убедительнейшей победой человека над силами земной природы в интересах человека и осуществлением древ­ней мечты земледельцев всех стран.

Иногда метеоспут­ники в буквальном смысле слова спасают жизнь тыся­чам людей. По данным правительства США, в 1969 году благодаря вовремя полученным сведениям со спутни­ков в штатах Луизиана и Миссисипи были спасены 50 ООО человек, которые могли бы погибнуть от урагана «Камилла».

— Навигационные спутники, в ряде случаев исклю­чающие зависимость морского, воздушного и сухопут­ного транспорта от метеорологических условий и повы­шающие точность определения координат до несколь­ких метров, способны кардинально решить проблемы безопасности движения. Они могут также давать точные данные о движении айсбергов, о ледовой обстановке в Арктике и Антарктике.

— Спутники обеспечивают экономичное, оператив­ное и подробное картографирование всей планеты. До недавнего времени составление карты земного шара мас­штаба 1:1 ООО ООО казалось не менее трудным делом, чем высадка человека на Луну. Кроме того, последова­тельное во времени картографирование одних и тех же участков планеты дает картипу не только состояния, но и процессов, происходящих на этих участках.

Становятся возможными глобальное изучепие

геологического строения Земли и распределения полез­ных ископаемых, исследование тектонических явлепий, своевременное предсказание землетрясений и изверже­ний вулканов.

— Датчики, фотоаппаратура и другие приборы, ус­тановленные на спутниках, дают сведения в масштабах всей Земли о почвах, растительности, лесных массивах и очагах лесных пожаров, о состоянии урожая различ­ных культур и распространенности сельскохозяйствен­ных вредителей.

— Оказываются доступными контроль над жизнью и миграциями диких животных и птиц, определение их роли в системе природы, получение данных о распрост­раненности планктона, о крупных скоплениях рыб в мо­рях и океанах.

— Приборы на спутниках позволяют обнаруживать степень загрязненности атмосферы и воды, помогают разумно размещать промышленные объекты, обеспечи­вать оптимальные условия для градостроительства. И т. д. и т. п.

Очень показательно, что исследование и освоение широким фронтом Мирового океана наступает в 70-х іГО- дах вслед за активными космическими исследованиями 60-х годов, хотя, казалось бы, «естественный» порядок должен быть обратным, ибо океан в общем ближе и до­ступнее нам, чем космос. Это лишний раз подтверждает, насколько необходим космический этап в научном и ра­циональном подходе к богатствам нашей планеты.

Сама Земля с ее сложнейшей природной системой и не менее сложной хозяйственной деятельностью на ней человека начинает переосмысливаться и толковаться как экипированный самой природой гигантский «космиче­ский корабль» для практически бесконечных орбиталь­ных полетов миллиардов «космонавтов». Такое сравнение

З А. Уроул, Ю. Шкоденко 33

Земли с космическим кораблем приобретает не толь­ко литературную, по и научную ценность. Нынешние космические исследования, отработка их методов пред­ставляют собой материальную подготовку для будущих систем контролирования окружающей среды и управ­ления ею.

Правда, здесь надо сделать существенную оговорку. Концепция «космического корабля Земля» нередко слу­жит для буржуазных идеологов привлекательной фор­мой для старых догм об «общности» классовых интере­сов в антагонистическом обществе, о «едином» человече­ском сообществе, для которого якобы несущественны социальные различия. Разумеется, такое содержание концепции «космического корабля Земля» мы отвергаем. Почти четырехмиллиардный «экипаж» его весьма разно­роден, и было бы точнее говорить о нескольких «экипа­жах» нашего природного «корабля»: о странах социа­лизма, о развивающихся государствах, странах развито­го капитализма, о борющихся между собой классах в этих последних. Но, уточняя концепцию «космического корабля Земля», мы не отвергаем ее как таковую. Она приемлема и полезна, если помогает создавать научно­технические системы контроля над природной средой и управления ею, решать общие, глобальные проблемы че­ловечества, а такие проблемы, безусловно, существуют, и они известны всем. Это — защита мира, охрана приро­ды, ликвидация голода и болезней, экономическое и культурное сотрудничество стран и народов. В этом смысле концепция «космического корабля Земля» столь же правомерна, что и, например, «концепция» челове­чества.

Помимо влияния космоса и космонавтики на хозяй­ственную деятельность на Земле, существуют заманчи­вые перспективы производства в самом космосе. Выне­сение в космос части сложнейших промышленно-техни­ческих комплексов вызывается тем, что земные условия и процессы уже не в состоянии удовлетворить некото­рые потребности развития производительных сил.

Эти потребности в настоящее время возросли в такой степе­ни, что их можно назвать космическими. Человечество в прямом смысле еще не вышло в космос, все люди еще живут на Земле, но космос все больше, непосредственно и опосредованно, начинает использоваться в производ­стве материальных благ. В настоящее время человече­ство лишь приступает к промышленному использованию околоземного пространства, но вырисовывающиеся при этом перспективы говорят в пользу экономической це­лесообразности и необходимости вовлечения внеземной природы в процесс производства.

Этот процесс космизации в будущем приведет к ши­рокому использованию сырьевой базы, условий космоса, энергии космических процессов для целей не только земного, но и внеземного производства, элементы кото­рого зарождаются уже сейчас. Еще в октябре 1969 года космонавт Валерий Кубасов, член экипажа космическо­го корабля «Союз-6», осуществил эксперимент по свар­ке металлов в космосе с помощью установки «Вулкан». Плавка металлов в невесомости была осуществлена в совместном полете кораблрй «Союз-19» и «Аполлон». Сейчас трудно указать те рубежи, на которые выйдет промышленное производство благодаря созданию орби­тальных технологических комплексов. Нам еще предсто­ит выявить технический потенциал невесомости в соче­тании с вакуумом, и пройдет немало лет, прежде чем человечество в полной мере сумеет воспользоваться преимуществами и возможностями повой среды. Но уже теперь ясно, что перенос в условия космоса таких рас­пространенных производственных процессов, как свар­ка, пайка, плавка, литье, приведет к резкому стимулиро­ванию прогресса в этих древних «ремеслах», позволит создать новые материалы с уникальными, невиданными свойствами: идеальные сферические формы, полые бес­шовные шары, пенистые и слоистые материалы, сверх­тонкие мембраны, сверхчистые стекла, кристаллы тео­ретически любых размеров и многое другое.

Сварка, монтаж, ремонт, а затем использование ми­нерального сырья Луны для изготовления, например, топлива для ракетных аппаратов — вот лишь некоторые из предполагаемых шагов развития производства вне Земли. Уже создание постоянно действующих орбиталь­ных станций немыслимо без вынесения части производ­ственных операций за пределы Земли. А в более отда­ленном будущем, когда стоимость запусков космических аппаратов существенно снизится, возможно, что в кос­мос перейдут те отрасли производства, которые «не уст­раивают» земные условия (скажем, полупроводниковая, вакуумная, криогенная индустрия). Развитие космонав­тики открывает новые горизонты и пути развития со­временному производству, и именно поэтому производ­ство кровно заинтересовано в непрерывном освоении космоса.

Космизация производства, наряду с другими направ­лениями научно-технической революции, вливается в об­щее русло прогрессивных тенденций в развитии мате­риального производства. Однако, будучи лишь одной из характерных черт научно-технической революции, кос­мизация в то же время занимает совершенно особенное место. Ведь любое из направлений научно-технической революции отражает лишь развитие какой-то одной сто­роны производительных сил. Так, электрификация свя­зана с внедрением электричества, химизация — с приме­нением химических методов и т. д. Космизация же свя­зана с внедрением всех направлений научно-технической революции в производство, причем каждое из них обога­щается космизацией.

Это, в частности, подтверждается использованием но­вых методов, тесно связанных с космизацией: в химии — радиационный метод; в электрификации — новые, весь­ма совершенные источники питания и методы преобра­зования солнечной, тепловой и других видов энергии в электрическую; в автоматизации и кибернетизации — новейшие методы программирования действий объектов на колоссальных расстояниях при высоком качестве и большом количестве передаваемой информации, высо­кой надежности и т. д. Космизация производства тре­бует наиболее высокой степени развития каждого от­дельного направления научно-технической революции и, в свою очередь, стимулирует развитие электроэнергети­ки, металлургии, машиностроения, электроники, хими­ческой промышленности, вообще ускоряет научно-тех­нический прогресс, содействует повышению эффектив­ности общественного производства.

Эта особенность космизации производства говорит о ее комплексном, синтетическом характере. Космизация связана с вовлечением в производство все более мощных и экономичных источников энергии, все большего по объему и все более разнообразного вещества, все боль­шего диапазона различных условий. Следовательно, в&е более интенсивная космизация производства ведет к гигантскому развитию производительных сил, к возмож­ности решения кардинальных проблем развития народ­ного хозяйства. Ракетная и космическая техника содей­ствует созданию материально-технической базы комму­низма. Вот почему наши пятилетние планы предусма­тривают дальнейшее интенсивное и широкое изучение и использование космического пространства.

Разумеется, освоение космоса, как и вообще любое воздействие человека на окружающую его природу, не­сет не только одно благо. Космические полеты приводят и к тому, что отработанные газы отравляют атмосферу;

прохождение ракеты в атмосфере влияет на состав и движение последней; возвращающиеся ступени ракет создают угрозу находящимся на поверхности Земли жи­вым существам '; космос все больше засоряется нефунк­ционирующим металлом и т. п. Конечно, эти отрица­тельные стороны пока проявляют себя лишь в виде слабых тенденций и, скорее всего, предостережений на будущее. Подобная история произошла с автомобилем: вряд ли изобретатели этого вида самодвижущегося транспорта предполагали, что автомобиль создаст такие проблемы, как дорожные происшествия, загрязнение городского воздуха и др. Все более широкое освоение космоса ставит вопрос о тщательном изучении послед­ствий осуществления космических проектов в плане влияния их на окружающую среду и на различные сто­роны жизни общества. При этом устранение или преду­преждение нежелательных последствий развития космо­навтики должно проводиться средствами самой науки и техники, а отнюдь не путем отказа от дальнейшего ос­воения космоса, являющегося одним из важнейших средств прогресса на благо человека.

<< | >>
Источник: Урсул А. Д. и Школенко Ю. А.. Человек и космос. М., Политиздат,1976. 136 с. с ил. (Филос. б-чка для юношества).. 1976

Еще по теме «КОСМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ» В ПРОИЗВОДСТВЕ:

  1. Главный теоретик позднего меркантилизма в Англии - Томас Мен (1571-1641). Он был членом, правления Ост-Индской компании и правительственного торгового комитета. В 1664 г. была издана его книга "Богатство Англии во внешней торговле, или баланс нашей внешней торговли как регулятор нашего богатства".

    Ниже излагаются основные положения этой книги, в которой с позиций меркантилизма обосновывается внутренняя и внешняя экономическая политика государства.