Перспективные и существующие роботы для изучения поверхности небесных тел

к стати о "пропаяться через лёд".
Толщина льда, видимо, сотни метров.
Этот лёд создаёт давление. Как только РИТЭГ прожжёт дыру к воду случиться мощный гейзер!
Можно не отправлять лабораторию под лёд, а попытаться проанализировать состав этого гейзера.
 
Кабель обматывать электроспиралью. Он будет вокруг себя все растапливать.
 
при замерзании дырки все равно какие-то напряжения будут возникать, скорей всего. Даже если мы по методу Папанина выберем изначально стабильную льдину, в которой горизонтальные движения льда маловероятны.
 
Размер дырки по сравнению с размерами льдины - настолько пренебрежим, что никаких дополнительных напряжений.
 
Всё зависит от диаметра иглы силы тока.
Если будет 1200кв.м передовых технологий, то растопим и быстро движущийся лед налету.
 
ИМХО, там так фонит от Юпитера, что излучение от РИТЭГа никто и не заметит. Да и вода определенные типы излучения замечательно задерживает.
 
Alex72, так лёд защищает от юпитерианского излучения, иначе никто бы и не рассчитывал там жизнь искать. А возле ритэга подводные жители прям рядом могут поселиться
 
Реакции: SDA

Этот прототип четвероногого исследователя сочетает в себе автономные «умные» устройства, предоставленные JPL, с собачьим ходоком под названием NeBula-SPOT, созданным Boston Dynamics. Subterranean Spot был разработан в ответ на Subterranean Challenge, конкурс, спонсируемый Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).


Эта электронная собака была разработана, чтобы продемонстрировать автономность, необходимую для навигации в экстремальных условиях без помощи человека или доступа к GPS.

Картографирование пещер на Луне или Марсе могло бы определить хорошие убежища для будущих астронавтов. Более того, если она вообще существует, микробная жизнь имеет больше шансов на выживание под поверхностью Марса или в ледяных морях планетарных спутников, таких как Европа, Энцелад и Титан.