Civilisations avancées
Posté : 16 déc. 2013, 16:44
Selon le Pr. Michio Kaku, Cité Universitaire de New York, on peut classer les civilisations selon leur degré d'évolution dans le temps. D'après les explications suivantes, nous serions donc une civilisation de Type I
et après... ?
Physique des civilisations de Type I, II, et III
On peut classer les civilisations en fonction de leur consommation d'énergie, en utilisant les principes suivants :
1) Les lois de la thermodynamique. Même une civilisation avançée est liée aux lois de la thermodynamique, particulièrement au deuxième principe précisant que l'entropie d'un système ne peut pas décroître (le désordre augmente) et qui permet donc de classer les civilisations en fonction de la quantité d'énergie dont elles disposent.
2) Les lois de la matière stable. La matière baryonique (par exemple basée sur les protons et les neutrons) tend à se regrouper en masse compacte dans les grandes structures de l'univers : planètes, étoiles et galaxies (c'est un sous-produit déterminé de l'évolution stellaire et galactique, de la fusion thermonucléaire, etc.). Ainsi, l'énergie de ces civilisations sera également basée sur trois types distincts, et ceci place des limites supérieures sur leur taux de consommation d'énergie.
3) Les lois de l'évolution planétaire. N'importe quelle civilisation avançée doit se développer en consommant l'énergie plus rapidement que la fréquence des catastrophes qui lui seraient fatales (par exemple la chute d'une météorite, les périodes interglaciaires, les supernovas, etc.). Si elles se développent plus lentement, elles sont condamnées à l'extinction. Ceci place des limites mathématiques inférieures sur le taux de croissance de ces civilisations.
Ainsi que nous l'avons expliqué dans l'article consacré au contact éventuel avec une civilisation extraterrestre, en 1964 le physicien Nikolai Kardashev de l'Académie des Sciences de Russie a classé les civilisations avançées en trois catégories : I, II et III selon qu'elles étaient parvenues à maîtriser respectivement l'énergie de leur planète, stellaire ou galactique. Il parlait également d'une civilisation de Type IV qui serait capable de maîtriser l'énergie de... l'univers. Michio Kaku préfère l'ignorer pour le moment, mais nous y reviendrons.
Kardashev a calculé que la consommation d'énergie des civilisations de Type I, II et III représente à chaque fois un bon d'un facteur de plusieurs milliards. Mais combien de temps faut-il pour atteindre une civilisation de Type II et de Type III ? Sur base des calculs de Kardashev, Michio Kaku répond : "Moins longtemps que prévu".
Vivre dans une civilisation de Type I, II ou III
Une civilisation de Type I est planétaire au sens stricte; elle a maîtrisé la plupart des formes d'énergie de sa planète : énergies fossiles, biomasse, hydroélectrique, marée motrice, géothermique, éolienne, solaire, etc. Son rendement énergétique global serait de l'ordre de quelques centaines à plusieurs millions de fois notre rendement actuel, ce qui représente une énergie supérieure à 1023 watts par an. L'écrivain Mark Twain dit un jour : "Tout le monde se plaint du temps, mais personne n'y fit rien". Ceci pourrait changer à l'avenir avec une civilisation de type I qui dispose d'assez d'énergie pour modifier son climat. Elle dispose également d'assez d'énergie pour modifier l'activité des tremblements de terre, celle des volcans et elle serait capable de construire des villes au milieu des océans contre vents et marées.
Actuellement, notre rendement énergétique nous classe au statut de civilisation de type 0. Nous dérivons notre énergie non pas en exploitant des énergies globales, mais en brûlant des énergies fossiles (comme le pétrole et le charbon). Malgré ce niveau relativement faible, nous pouvons voir germer les graines d'une civilisation de Type I. Nous assistons aux prémices d'une langue planétaire (l'anglais), d'un système de communication planétaire (Internet), d'une économie planétaire (l'Union européenne, l'OMC), et même aux commencements d'une culture planétaire (par l'intermédiaire des mass media, de la télévision par satellite, de la musique pop et des films d'Hollywood).
Par définition, une civilisation avançée doit se développer plus rapidement que la fréquence des catastrophes représentant un danger pour sa survie.
Finalement, après plusieurs milliers d'années d'évolution, une civilisation de Type I épuisera l'énergie de sa planète et devra puiser ses ressources en consommant toute l'énergie de son étoile. Elle deviendra une civilisation de Type II et consommera un milliard de trillion de trillion d'ergs par seconde ou quelque 1026 watts par an en étant économe.
Sa consommation d'énergie étant comparable à celle d'une petite étoile, l'activité d'une civilisation de Type II devrait être visible de l'espace. Dyson a proposé qu'une civilisation de Type II serait capable de construire une sphère colossale autour de son étoile afin de tirer un rendement maximum de ses ressources d'énergie. Même si elle essaye de cacher son existence, cette civilisation doit, en vertu du deuxième principe de la thermodynamique, perdre de la chaleur par rayonnement. Depuis l'espace, leur planète doit rougeoyer comme les guirlandes d'un sapin de Noël. Dyson a même proposé aux astronomes de chercher spécifiquement les émissions infrarouges (plutôt que radio et TV) pour identifier ces civilisations de Type II, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire.
La seule menace probalement sérieuse pour une civilisation de Type II serait l'explosion d'une supernova toute proche, dont l'éruption soudaine pourrait brûler leur planète dans un souffle mortel de rayons X, tuant toute vie à sa surface.
Ainsi, la civilisation la plus intéressante serait sans doute celle de Type III, parce qu'elle est vraiment immortelle. Elle a épuisé l'énergie de son étoile et a colonisé d'autres systèmes stellaires. Aucune catastrophe ordinaire connue de la science n'est capable de détruire une civilisation de Type III.
Confrontée à une supernova voisine, elle aurait plusieurs alternatives pour échapper à cette funeste extinction, telle que changer l'évolution des étoiles géantes rouges sur le point d'exploser en supernova ou quitter son système stellaire et terraformer un système planétaire voisin.
source : http://www.astrosurf.com/luxorion/seti- ... ancees.htm
et après... ?
Physique des civilisations de Type I, II, et III
On peut classer les civilisations en fonction de leur consommation d'énergie, en utilisant les principes suivants :
1) Les lois de la thermodynamique. Même une civilisation avançée est liée aux lois de la thermodynamique, particulièrement au deuxième principe précisant que l'entropie d'un système ne peut pas décroître (le désordre augmente) et qui permet donc de classer les civilisations en fonction de la quantité d'énergie dont elles disposent.
2) Les lois de la matière stable. La matière baryonique (par exemple basée sur les protons et les neutrons) tend à se regrouper en masse compacte dans les grandes structures de l'univers : planètes, étoiles et galaxies (c'est un sous-produit déterminé de l'évolution stellaire et galactique, de la fusion thermonucléaire, etc.). Ainsi, l'énergie de ces civilisations sera également basée sur trois types distincts, et ceci place des limites supérieures sur leur taux de consommation d'énergie.
3) Les lois de l'évolution planétaire. N'importe quelle civilisation avançée doit se développer en consommant l'énergie plus rapidement que la fréquence des catastrophes qui lui seraient fatales (par exemple la chute d'une météorite, les périodes interglaciaires, les supernovas, etc.). Si elles se développent plus lentement, elles sont condamnées à l'extinction. Ceci place des limites mathématiques inférieures sur le taux de croissance de ces civilisations.
Ainsi que nous l'avons expliqué dans l'article consacré au contact éventuel avec une civilisation extraterrestre, en 1964 le physicien Nikolai Kardashev de l'Académie des Sciences de Russie a classé les civilisations avançées en trois catégories : I, II et III selon qu'elles étaient parvenues à maîtriser respectivement l'énergie de leur planète, stellaire ou galactique. Il parlait également d'une civilisation de Type IV qui serait capable de maîtriser l'énergie de... l'univers. Michio Kaku préfère l'ignorer pour le moment, mais nous y reviendrons.
Kardashev a calculé que la consommation d'énergie des civilisations de Type I, II et III représente à chaque fois un bon d'un facteur de plusieurs milliards. Mais combien de temps faut-il pour atteindre une civilisation de Type II et de Type III ? Sur base des calculs de Kardashev, Michio Kaku répond : "Moins longtemps que prévu".
Vivre dans une civilisation de Type I, II ou III
Une civilisation de Type I est planétaire au sens stricte; elle a maîtrisé la plupart des formes d'énergie de sa planète : énergies fossiles, biomasse, hydroélectrique, marée motrice, géothermique, éolienne, solaire, etc. Son rendement énergétique global serait de l'ordre de quelques centaines à plusieurs millions de fois notre rendement actuel, ce qui représente une énergie supérieure à 1023 watts par an. L'écrivain Mark Twain dit un jour : "Tout le monde se plaint du temps, mais personne n'y fit rien". Ceci pourrait changer à l'avenir avec une civilisation de type I qui dispose d'assez d'énergie pour modifier son climat. Elle dispose également d'assez d'énergie pour modifier l'activité des tremblements de terre, celle des volcans et elle serait capable de construire des villes au milieu des océans contre vents et marées.
Actuellement, notre rendement énergétique nous classe au statut de civilisation de type 0. Nous dérivons notre énergie non pas en exploitant des énergies globales, mais en brûlant des énergies fossiles (comme le pétrole et le charbon). Malgré ce niveau relativement faible, nous pouvons voir germer les graines d'une civilisation de Type I. Nous assistons aux prémices d'une langue planétaire (l'anglais), d'un système de communication planétaire (Internet), d'une économie planétaire (l'Union européenne, l'OMC), et même aux commencements d'une culture planétaire (par l'intermédiaire des mass media, de la télévision par satellite, de la musique pop et des films d'Hollywood).
Par définition, une civilisation avançée doit se développer plus rapidement que la fréquence des catastrophes représentant un danger pour sa survie.
Finalement, après plusieurs milliers d'années d'évolution, une civilisation de Type I épuisera l'énergie de sa planète et devra puiser ses ressources en consommant toute l'énergie de son étoile. Elle deviendra une civilisation de Type II et consommera un milliard de trillion de trillion d'ergs par seconde ou quelque 1026 watts par an en étant économe.
Sa consommation d'énergie étant comparable à celle d'une petite étoile, l'activité d'une civilisation de Type II devrait être visible de l'espace. Dyson a proposé qu'une civilisation de Type II serait capable de construire une sphère colossale autour de son étoile afin de tirer un rendement maximum de ses ressources d'énergie. Même si elle essaye de cacher son existence, cette civilisation doit, en vertu du deuxième principe de la thermodynamique, perdre de la chaleur par rayonnement. Depuis l'espace, leur planète doit rougeoyer comme les guirlandes d'un sapin de Noël. Dyson a même proposé aux astronomes de chercher spécifiquement les émissions infrarouges (plutôt que radio et TV) pour identifier ces civilisations de Type II, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire.
La seule menace probalement sérieuse pour une civilisation de Type II serait l'explosion d'une supernova toute proche, dont l'éruption soudaine pourrait brûler leur planète dans un souffle mortel de rayons X, tuant toute vie à sa surface.
Ainsi, la civilisation la plus intéressante serait sans doute celle de Type III, parce qu'elle est vraiment immortelle. Elle a épuisé l'énergie de son étoile et a colonisé d'autres systèmes stellaires. Aucune catastrophe ordinaire connue de la science n'est capable de détruire une civilisation de Type III.
Confrontée à une supernova voisine, elle aurait plusieurs alternatives pour échapper à cette funeste extinction, telle que changer l'évolution des étoiles géantes rouges sur le point d'exploser en supernova ou quitter son système stellaire et terraformer un système planétaire voisin.
source : http://www.astrosurf.com/luxorion/seti- ... ancees.htm