Брайан Олдисс Геликония: приложения
Приложение 1. Космология
Звезда А (позднее известная как Фреир) когда-то была двойной (имела парой Звезду С).
За восемь миллионов лет до описываемых событий Звезда В (позже известная как Беталикс) вошла в гравитационное поле Звезды А. В результате последовавших орбитальных возмущений Звезда С полностью покинула систему, в то время как Звезда В была захвачена. Тем самым Звезда В образовала со Звездой А устойчивую бинарную систему. Характеристики новообразовавшейся бинарной системы следующие:
Звезда АМасса: 14,8 массы Солнца.
Яркость: 60000 Ч яркость Солнца.
Температура: 11000 градусов по Кельвину.
Радиус: 65 Ч радиус Солнца, или 28112500 миль.
Спектральный класс: тип А, сверхгигант.
Цвет: белый.
Возраст Звезды А: от 10 до 11 миллионов лет. Звезда в развитии уже вышла из главной последовательности и по возрасту приближается к старости.
В момент захвата Звезды В Звезда А была менее яркой, но более горячей. Таким образом в течение первого миллиона лет после захвата планеты системы Звезды В были подвержены воздействию ультрафиолетового излучения большей интенсивности, чем в настоящее время. В результате рентгеновского и ультрафиолетового облучения произошло ускоренное развитие существующих видов.
У Звезды А не было планетной системы. Обращающиеся вокруг Звезды А останки процесса образования были притянуты к звезде и поглощены ею.
Звезда ВМасса: 0,96 массы Солнца.
Яркость: 0,8 яркости Солнца.
Температура: 5600 градусов Кельвина.
Радиус: 0,94 радиуса Солнца, или 406550 миль.
Спектральный класс: G4.
Цвет: желтый.
Вокруг Звезды В обращаются четыре планеты. Это, ведя отсчет от самой отдаленной к ближайшей: Копэйс, Аганип, Геликония и Ипокрен.
В период, предшествующий захвату Звездой А, Геликония имела луну, сошедшую с орбиты и утерянную в процессе захвата сверхгигантом.
Рис 1. Рождение новой бинарной системы.
Как показано на рис.1А, в начале процесса система Звезды В, или Беталикса, проходит поблизости от Звезды А (Фреира), в ту пору сопровождаемого звездой класса G, Звездой С. Начало орбитальных возмущений.
На рис 1В показано, что в результате появления Звезды В и изменения орбит и гравитационных сил Звезда С покидает систему, а Звезда В остается в паре со Звездой А, оказавшись под влиянием ее притяжения. Спутник одной из планет системы Звезды В, а именно Геликонии, также сходит с орбиты и покидает систему, улетая в направлении Звезды С.
На рис.1С показана схема новой бинарной системы. Теперь Звезда В вместе со своей планетной системой обращается вокруг звезды А.
МестоположениеОтносительно Земли бинарная система звезд А и В расположена в созвездии Змееносца. Основная часть темного пылевого облака находится поблизости от соседствующего созвездия Скорпиона, на расстоянии 700 световых лет от Земли. Облако включает в себя группу относительно молодых звезд, среди которых находится и Звезда С.
Звезда А расположена к северу от Антареса. Координаты: прямое восхождение 16h 25m; склонение: –24° 30'.
Первое обозначение Геликонии на земных картах: «Планета G4PBX/4582-4-3».
Описание ГеликонииГеликония – планета приблизительно земных характеристик.
Радиус: 4800 миль.
Диаметр окружности: 30 159 миль.
Удельная плотность: 4,09.
Наклон оси к плоскости вращения орбиты: 55 градусов.
Сравните с 23 градусами наклона земной оси.
Подобная величина наклона оси Геликонии увеличивает разницу температур между климатическими зонами.
Состав атмосферы немного различается в состоянии перед захватом относительно состояния после захвата Фреиром. В состоянии перед захватом большое количество двуокиси углерода в атмосфере давало среднее значение годичной температуры –7 градусов. После захвата в точке периастра (в точке самого близкого нахождения Звезды В и планет ее системы к Звезде А) некоторая часть атмосферной двуокиси углерода соединилась с водой, образовав углеродные скалы.
В результате этого содержание двуокиси углерода в атмосфере уменьшилось, блага «парникового эффекта» сошли на нет и средняя температура поднялась до +10 градусов.
Другими словами, условия до захвата были лучше, чем могло ожидаться, тогда как после захвата условия стали более жесткими.
Орбитальное движение
Малый год Геликонии, иными словами период ее обращения вокруг материнской Звезды В, равен 1,42 года Земли (г.З.).
рис.2. Орбита.
Движение звезд А и В таковы, что обращение Звезды В вокруг Звезды А происходит за 2592 земных года. Звезда В, в соответствии с законами Кеплера, движется по своей орбите с изменяющейся скоростью, замедляя свое движение в наибольшем отдалении от Звезды А (апоастр), и разгоняясь более всего в ближайшей точке (периастр). В соответствии с этим, планеты Звезды В, включая Геликонию, получают повышенное количество энергии в течение более короткого интервала времени по сравнению со временем, в течение которого количество получаемой планетами энергии минимально.
На рис.2 показан Великий Год Геликонии, период наибольшего обращения, где t = время в земных годах с момента апоастра.
Именно Великий Год определяет фундаментальные изменения климата Геликонии, и именно Звезда А обеспечивает большую часть тепла и энергии, получаемые Геликонией.
X1 и X2 отмечают 500 лет Земли с обеих сторон от апоастра.
Y1 и Y2 отмечают периоды вблизи периастра, когда Звезда А светит в небе Геликонии ярче Звезды В.
Точки V1, V2 и V3 отмечают моменты времени, которым примерно посвящены три книги трилогии.
Время от 311 по 633 г.З. обозначает период сравнительно быстрого улучшения климатических условий. После этого наступает относительно медленный процесс потепления по мере приближения к периастру. Начиная с 1929 г.З. наступает довольно быстрое похолодание. По обе стороны от апоастра существует период в пять земных веков, в течение которых климат очень суров и неустойчив; в это время краткий ледниковый период либо набирает силу, либо медленно отступает. Это составляет контраст с гораздо более краткими 238 г.З. высшей точки лета, вблизи периастра.
Орбиты четырех планет Звезды В расположены на следующих расстояниях от материнского светила:
Копэйс – 0,31 астрономической единицы;
Аганип – 0,82 астрономических единиц;
Геликония – 1,26 астрономических единиц;
Ипокрен - 1,53 астрономических единиц.
На Аганипе выстроена часовня Аганипа (книга 2, глава 10), отмечающая место, где во время строительства Земной станции наблюдения проживали 512 будущих жителей спутника Аверн.
Спутник ГеликонииСпутник Геликонии, утерянный во время захвата Беталикса Фреиром, известен под данным ему фагорами названием Т'Сехн-Хрр. Утерянный спутник есть ключ к появлению людей на Геликонии. (Истина так и не была раскрыта СарториИрврашем, пострадавшим за оглашение своего открытия.)
Жители Геликонии разделяют малый год, состоящий из 480 дней, на недели и теннеры. В одной неделе содержится восемь дней. Один теннер состоит из 6 недель (т е. из 48 дней). Таким образом год оказывается разделенным на десять равных частей.
Спутник АвернАверн – спутник, помещенный на орбиту Геликонии земной экспедицией. Спутник является Земной станцией наблюдения. Назначение спутника – передача наблюдательных данных из различных районов Геликонии на Землю. Население Геликонии называют ЗСН Кайдау, по причине чрезвычайно стремительного движения спутника на фоне звезд.
Аверн имеет почти круговую полярную орбиту, параметры спутника следующие:
Орбитальный радиус, измеренный от центра планеты: 5731 миля.
Орбитальный период: 2 часа 9 минут 30 секунд.
Форма: сфера диаметром 0,62 мили.
Масса: 18000000 тонн.
В зависимости от широты нахождения наблюдателя время прохождения Аверна через небосвод составляет от 20 до 24 минут, от восхода до заката. С поверхности Геликонии максимальный угловой диаметр Аверна в самой высшей точке составляет 137,5 секунды дуги. Население Геликонии, наблюдая Аверн в небе, видит довольно сложную череду прохождения его через фазы.
Факты из истории АвернаКогда земной звездолет вышел на орбиту вокруг Звезды В, на его борту находилось 512 колонистов, достигших зрелости и полностью развитых. ДНК оплодотворенных человеческих яйцеклеток были своевременно помещены в наноутробы под наблюдение компьютеров. Колонисты были разделены на шесть «семей», или кланов, каждый из которых выполнял свои специфические обязанности.
Как только колонисты высадились на базе Аганипа, автоматические механизмы начали строительство ЗСН, используя для этого местный материал, доставляемый из межпланетного пространства. Из-за различных осложнений и проволочек строительство заняло восемь г.З. После завершения постройки спутника колонисты были доставлены на его борт для того, чтобы немедленно приступить к изучению Геликонии.
Передаваемая на Землю информация достигала своей цели только по прошествии тысячи лет. Таким образом, первый сигнал, посланный на Землю, достиг ее лишь в 6344 г. н.э.
Ко времени «Лета Геликонии» Аверн находился на орбите уже тридцать два века Земли. Население Аверна достигло 6000 человек. Половая жизнь начиналась с восьми лет, однако процесс детопроизводства происходил только при помощи искусственных утроб.
Из шести кланов, назначением семьи Пин, или «семьи продолжительного наблюдения», было следить за развитием нескольких определенных семейств обитателей Геликонии в течение всех циклов Великого Года (занимающего 60 поколений).
Семья Го занималась вопросами теологии, философии, онтогенеза, филогенеза и т д.
Семья Тан изучала происхождение и развитие наиболее продолжительных конфликтов, от личностных до национальных и особого рода.
В качестве выпускного клапана от болезненности замкнутого пространства, авернцы могли участвовать в лотерее «Отпуск на Геликонии»; победителю разрешалось посетить поверхность планеты. Но этот был билет в один конец.
Геликония и Земля: смежные датыЗвездолет колонистов покинул землю в 2100 году н.э. и прибыл в окрестности Звезды В в 3600 г. н.э. Перелет в 1000 световых лет занял 1500 лет. Аверн был полностью готов к использованию в 3608 году н.э. По времени Геликонии это соответствовало году 500 После Афелия (ПА).
В Книге 1 Аверн существует более одного Великого Года, т е. около 2592 + 134 г.З. = 2726 земных лет.
В Книге 2 Аверн существует еще 543 земных года = 3269 г.З.
Таким образом даты соотносятся следующим образом:
На Земле 6877 г. н.э.
На Геликонии 1177 г.З. после апоастра
На Аверне 3269
В Книге 3 Аверн существует еще 696 земных лет = 3965 г.З.
Даты соотносятся следующим образом:
На Земле 7573 г. н.э.
На Геликонии 1873 г.З. после апоастра
На Аверне 3965
Мирквир, зловещий день в 1873 г.:
За полярным кругом Фреир уходит за горизонт, чтобы не подниматься в течение примерно восемнадцати поколений.
Перевод единиц времени Геликонии в единицы времени ЗемлиЕдиница Геликонии Эквивалент в единицах Земли
1 малый год 480 дней или 10 теннеров
1 день 25,92 часа
1 час 1,04 часа (62,4 минуты)
1 минута 1,56 минут
1 секунда 0,936 секунд
Обитатели Геликонии доживают до преклонного возраста 70 лет, что составляет 99,4 г.З.
Метод исчисления времени Земли-Аверна сводится к нумерации лет после апоастра (п.а.). Что касается самой Геликонии, то в различные времена у разных народов существовало свое летоисчисление и различное построение календарей. Как правило, все подобные календари начинались со дня прихода к власти местного деспота. Например, в «Лете» упоминается четыре различных календаря. Принимая это во внимание, Книга 2 начинается в момент:
Земное время 6877 н.э.
Земных лет п.а. 1177
Лет Геликонии п.а.
Календарь Дэнниса 828[1]
Олдорандо-Борлиен
после объединения 381 (по некоторым утверждениям 408)
Год анципиталов 748[2]
Сопоставление возраста человеческого населения
Ввиду того, что малый год на Геликонии длится дольше земного года, имеет место разница в возрасте.
Нижеследующая таблица (в годах) дает сопоставление возраста людей на двух планетах.
Во время лета Великого Года средняя продолжительность жизни на Геликонии увеличивается.
Приложение 2. Фагоры
Основная схватка за главенство на Геликонии происходит между людьми и фагорами. Фагоры, двурогие и мохнатые существа, первоначально составляли доминирующую расу на планете, пока Беталикс (Звезда В) не оказался захваченным Фреиром, светилом-сверхгигантом (Звезда А). Фагоры также именуются анципиталами (т е. с двумя выростами на голове), из-за наличия рогов.
Эта отчасти напоминающая коров раса вероятнее всего эволюционировала из фламбергов, огромные стада которых бродят по северным просторам Сиборнала. Фламберги родственники более древних разновидностей рогатых, таких как кайдавы.
Кайдавы – крупные рогатые животные, несколько напоминающие лошадей, поэтому фагоры обычно пользуются кайдавами для езды. Все старые разновидности животных Геликонии имеют одну общую черту, а именно шаровое соединение суставов, что позволяет конечностям гнуться в обе стороны. Необычайное проворство «уравновешивается» спорадическими замыканиями нервной системы, что в результате дает способность оставаться полностью неподвижными.
Фагоры ходят прямо и имеют на каждой руке по три пальца.
МОЗГОсновное различие между людьми и фагорами заключено в структуре мозга. Мозг фагоров имеет одно полушарие и этим уже отличается от мозга людей, состоящего из двух полушарий. Аналога коры не существует. В той степени, в которой мозг фагоров может быть представлен аналогично человеческому, можно сказать, что он состоит преимущественно из гипоталамуса, покрытого чем-то вроде мозжечка, контролирующего двигательные функции.
Фагоры существуют в своем собственном умвелте. Сознание фагоров именуется эотемпоральным (Эос – богиня рассвета, сестра Селены), и в нем начало и окончание действия неотличимы друг от друга. Для фагоров время не является индикатором развития в том смысле, как время регистрируется сознанием человека. События отслеживаются в виде серии коренных моментов, среди которых исключено понятие направления; таким образом запоминается последовательность событий, но ничего напоминающего стрелку от прошлого к будущему здесь не присутствует. Рудиментарная нервная система делает возможным только действия и ответную реакцию. Однако наличие привязи (см. Приложение 4) существенно расширяет сознание анципиталов.
Анципиталы были повелителями молодого мира льда и холода, до того как в небе Геликонии появился Фреир.
Вместе с их белыми птицами, крылатыми существами, питающимися паразитами, опасными для их хозяев, фагоры главенствовали в мире, от низовий Пеговина до вершины Эстахадок в Верхнем Нктрихке. В те далекие годы фагоры держали других в виде домашних животных.
КРОВЬКровь анципиталов золотистого цвета, поскольку в состав ее входит антифризовый компонент, который (совместно с густым мехом) позволяет им переживать самые трескучие морозы. Птицы фагоров, кайдавы и другие животные древнего мира имеют похожий состав крови. Кровь красного цвета, в которой отсутствует антифризовый компонент, присуща существам, появившимися на более поздней ступени развития.
В течение периодов холодов мхи и им подобная растительность составляют бульшую часть рациона фагоров. Во мхах содержится очень много арахидоновых кислот, полинасыщенных. Концентрация этих жировых кислот в фосфолипидах клеточных мембран делает мембраны более текучими. Это существенно снижает температуру, при которой липиды мембран претерпевают фазный сдвиг из жидкокристаллического состояния в более твердое или полугелевое. Таким образом кислоты из мхов защищают клетки от низких температур и позволяют им функционировать при холодах. Само собой, что у людей нет такого защитного свойства.
ПОЛОпределяемый спорадическим действием нервной системы, у самок фагоров гон отмечается десять раз в году (теннеров по эотемпоральному определению, что эквивалентно земному понятию «месячные»). Спаривание у фагоров происходит бурно. Как и у земных горилл, пенис фагоров невелик. Среди фагоров никогда не отмечаются акты насилия; насилие фагоров – это часть людской мифологи, связанной с ними. Самки живородящие, и вскармливание происходит молоком; вынашивание плода после зачатия занимает один малый год (или год Беталикса). И у самок и у самцов в митохондриях клеток имеется вирус «гелико». Особи также именуются:
сталлун – взрослых самец
креахт – молодой самец
гиллота – взрослая самка
филлока – молодая самка
рунт – дитя любого пола
ЯЗЫКФагоры пользуются двумя смежными языками: родным анципиталов, повседневным языком, в которых имеется только одно время, постоянное продолженное; эотемпоральным – это священная языковая форма, также используемая для счета на основе троичной системы счисления. Предположительно это язык, на котором анципиталы общаются при погружении в привязь.