37s | Tourisme spatial : ce rêve pourra-t-il un jour se réaliser ? |
40s | Virgin Galactic qui promet d'envoyer des particuliers |
43s | à une centaine de km de la Terre dès la fin de l'année, |
46s | Space X qui annonce des vols habités vers Mars en 2024, |
50s | c'est la nouvelle idée folle des milliardaires |
52s | qui rêvent de conquérir l'espace et d'en faire un lieu touristique. |
55s | Techniquement, le tourisme spatial existe déjà |
59s | mais il reste réservé à une élite. |
62s | Dans le tourisme spatial |
63s | vous avez le tourisme qu'on appelle tourisme spatial orbital, |
67s | c'est-à-dire à plus de 100 km |
70s | par exemple où est la station ISS |
72s | où là il y a eu 7 personnes qui sont parties, |
75s | et ce qu'on appelle le tourisme sub-orbital |
77s | c'est-à-dire, jusqu'à 100 km, |
79s | en dessous ça coûte 200 000 € |
83s | au-dessus ça coûte 20 millions d'€ ! |
86s | Alors oui, 200 000 à 20 millions d'euros le billet c'est un peu cher |
89s | mais les prix pourraient baisser dans les prochaines années |
91s | grâce aux progrès technologiques. |
93s | On fabrique maintenant des lanceurs évidemment beaucoup plus légers |
97s | donc avec un système de propulsion beaucoup plus léger |
100s | donc moins de consommation de carburant |
102s | donc moins de matière emportée |
103s | donc plus de matière "payante", on va dire, à emporter, |
107s | de poids passagers payants. |
110s | Autre progrès majeur : on peut désormais récupérer une partie des fusées. |
114s | On était habitués à voir les étages se séparer les uns après les autres |
118s | et puis à voir ces lanceurs, enfin ces étages |
121s | se répandre dans l'océan en petits morceaux |
124s | mais bref, ils étaient perdus. |
126s | Or là, les nouveaux essais montrent la récupération du 1er étage, |
131s | il faut savoir que le 1er étage représente 65% du prix du lanceur |
136s | donc si on récupère ce 1er étage et qu'on peut le réutiliser |
139s | on diminue évidemment d'autant le prix des lancements suivants etc. |
144s | Ne rêvez pas trop cependant, |
146s | les billets vont rester extrêmement chers, au moins au début |
149s | et d'autres limites se posent, ne serait-ce que sur le plan physique. |
153s | 1ère limite : les radiations. |
154s | La Terre est en effet protégée des radiations |
156s | par ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen. |
159s | Lorsque vous êtes dans l'ISS, |
161s | comme les astronautes, comme Thomas Pesquet l'année dernière, |
164s | vous êtes en deçà des ceintures de Van Allen |
168s | donc vous êtes relativement protégé même s'il y a quand même plus de radiations |
172s | que lorsque vous êtes sur le sol terrestre. |
174s | En revanche, lorsque vous êtes sur la Lune ou sur Mars |
178s | vous êtes irradié plein pot ! |
180s | Et donc le corps humain, aujourd'hui, n'est pas capable de résister |
185s | à cet afflux de radiations et ça peut mener à des cancers, |
189s | à toute une série de pathologies. |
191s | Autre problème : l'apesanteur. |
193s | Un voyage vers Mars dure au moins 8 mois rien que pour y aller. |
197s | en comptant le séjour sur place et le retour, la durée peut aller jusqu'à 3 ans. |
202s | Soit vous avez un vaisseau qui va tout droit vers Mars |
206s | sans particularité aucune et donc à l'intérieur, comme dans l'ISS, |
210s | vous êtes en apesanteur, vous flottez |
213s | et donc comment le corps humain va t-il réagir |
215s | pendant tous ces 8 mois d'apesanteur ? |
217s | Ça c'est une option. |
219s | L'autre option c'est d'avoir un vaisseau tournant, centrifuge, |
223s | qui va générer de la gravité partielle, à peu près la gravité terrestre, |
228s | auquel cas vous n'avez pas le problème de l'absence de gravité |
231s | mais vous avez la grosse difficulté de concevoir un vaisseau cylindrique qui tourne. |
236s | Sur la Lune vous êtes à un sixième (1/6) de la gravité terrestre, |
239s | sur Mars vous êtes à un tiers (1/3) de la gravité terrestre, |
243s | comment les os, les muscles, les différents organes du corps, |
247s | le flux sanguin vont-ils réagir dans ces circonstances ? |
252s | Et une fois sur place, les touristes de l'espace ont aussi |
254s | des besoins assez basiques à combler, |
256s | tout simplement : respirer, |
258s | il n'y a pas d'oxygène sur la Lune, très peu sur Mars, |
260s | il faut donc leur envoyer. Idem pour la nourriture. |