Colonisation de l'espace 918946 31832805 2008-07-23T20:58:06Z Apollofox 95205 +Mars {{Redirect|Colonisation de l'espace|homonymie=Colonisation de l'espace en fiction}} [[Image:Stanford torus under construction.jpg|thumb|upright=1.5|Dessin d'artiste d'un [[habitat spatial]] en construction de type [[tore de Stanford]].]] La '''colonisation spatiale''', aussi appelée '''installation dans l'espace''' ou '''humanisation de l'espace''', est le concept scientifique d'habitation humaine permanente et auto-suffisante dans des lieux en dehors de la [[Terre]]. Elle est liée à la [[conquête de l'espace]]. Plusieurs groupes de développement de la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]], de l'[[Agence spatiale européenne|ESA]] et d'autres scientifiques ont étudié la faisabilité d'une colonie spatiale en divers endroits du [[système solaire]]. Ils ont déterminé qu'il y avait toutes les quantités nécessaires de matériaux sur la Lune et les [[astéroïde géocroiseur|astéroïdes géocroiseurs]], que l'[[énergie solaire]] était disponible en grande quantité et qu'aucune nouvelle découverte scientifique n'était nécessaire, bien que des prouesses d'ingénierie, d'importants moyens financiers et une meilleure connaissance de l'[[adaptation humaine à l'espace]] soient indispensables. La colonisation de l'espace est le but à long terme de plusieurs [[Liste des agences spatiales|agences spatiales]], le directeur de la NASA, [[Michael Griffin]], a identifié la colonisation de l'espace comme le but ultime des programmes spatiaux actuels. La première étape est une présence humaine permanente dans l'espace comme c'est le cas avec la [[station spatiale internationale]], qui n'est cependant pas autonome. L'unique projet, en 2008, avec un plan de financement est une base permanente sur la [[Lune]], le [[Colonisation de la Lune|Lunar Outpost]] prévue par la NASA pour 2019-2024. L'[[Agence spatiale fédérale russe]], l'ESA et l'[[Agence d'Exploration Aérospatiale Japonaise]] projettent d'établir un avant poste sur la Lune après 2025. Les colonies spatiales pourront être situées sur des satellites naturels comme la [[Lune]] ou des planètes comme [[Mars (planète)|Mars]], mais certains scientifiques pensent que les premières colonies seront aussi en [[orbite]] planétaire ou solaire. De nombreux autre projets ont également été étudiés par les scientifiques, depuis la colonisation des lunes de [[Jupiter (planète)|Jupiter]] jusqu'à la [[terraformation]] de certaines planètes, mais ceux-ci n'ont pas encore dépassé le stade théorique. {{clr}} ==Histoire scientifique== [[Image:Tsiolkovsky.jpg|thumb|[[Constantin Tsiolkovski|Constantin Edouardovitch Tsiolkovski]], père de l'astronautique et premier évocateur de la colonisation de l'espace.]] Le concept de colonisation de l'espace est étroitement lié à celui du [[vol spatial]], de l'[[astronautique]] et la [[conquête de l'espace]] et repose sur les mêmes pères fondateurs. Le pionnier de l'astronautique russe, [[Constantin Tsiolkovski]], est le premier à évoquer le concept de la colonisation de l'espace de manière scientifique dans son ouvrage de 1903, ''La fusée dans l'espace cosmique'', où il décrit l'utilisation d'énergie solaire, d'une gravité artificielle par rotation et l'utilisation d'une serre pour créer un écosystème fermé<ref>{{ru}} Tsiolkovsky, K. E., ''Исследование мировых пространств реактивными приборами Na-ootchnoye Obozreniye'' (''La fusée dans l'espace cosmique''), étude scientifique, Moscou, 1903.</ref>. Il est également le premier à concevoir le projet d'un [[ascenseur spatial]]. Le physicien allemand, [[Hermann Oberth]], propose, en 1923, l'utilisation de stations orbitales permanentes et de voyages interplanétaires dans un livre<ref>{{de}} Oberth, H., ''Die Rakete zu den Planetenraumen'' (''La fusée dans l'espace interplanétaire''), R. Oldenbourg, Munich,1923.</ref> qui n'est autre que sa thèse de doctorat rejetée comme [[utopisme|utopiste]] par l'université de Munich<ref name="kiosek">{{en}} [http://www.kiosek.com/oberth/ "Hermann Oberth, Father of Space Travel", at Kiosek.com].</ref> mais acceptée par l'[[université Babeş-Bolyai]] de [[Roumanie]] la même année. Le scientifique slovène [[Herman Potočnik]] est le premier à concevoir une station orbitale en forme de roue placée en orbite géostationnaire<ref>{{de}} Noordung, H. (Potocnik), ''Das Problem der Befahrung des Weltraums'' (''Le problème du vol spatial''), Schmidt and Co., 1928.</ref>. Un des anciens assistants d'Oberth, l'astronauticien [[Wernher von Braun]], reprend en 1952 les idées de Potočnik<ref> {{en}} Von Braun, Werner., ''Crossing the Last Frontier'', Colliers, 1952.</ref>. L'américain [[Robert Goddard]], un autre père de l'astronautique, est le premier à évoquer l'idée d'utilisation d'une arche spatiale à propulsion nucléaire afin de sauver l'humanité d'un soleil mourant et de l'emmener vers un autre [[système planétaire]]<ref name="Goddard migra">{{en}} Goddard, R. H., ''The Ultimate Migration'' (manuscript), Jan.14, 1918, The Goddard Biblio Log, Friends of the Goddard Library, Nov. l l, 1972.</ref>. La peur d'une critique scientifique lui fit placer le manuscrit dans une enveloppe scellée et il ne fut publié que 50 ans après<ref>{{en}} [http://www.nas.nasa.gov/About/Education/SpaceSettlement/75SummerStudy/Chapt.1.html#History ''Histoire de la colonisation de l'espace'', NASA, 2002].</ref>. L'utilisation de ressources extraterrestres pour la conquête de l'espace est également énoncée par Goddard en 1920. L'astrophysicien suisse [[Fritz Zwicky]] en 1948<ref>{{en}} Zwicky, F., Morphological Astronomy, The Halley Lecture for 1948, delivered at Oxford, May 2, 1948, The Observatory, vol. 68, août 1948, pp. 142-143.</ref> et l'astronome américain [[Carl Sagan]] en 1961<ref name="terraformation">{{en}} Sagan, C., ''The Planet Venus'', Science, vol. 133, no. 3456, mars 24, 1961, pp. 849-858.</ref> sont les premiers à émettre l'idée d'une [[terraformation]] afin de transformer les conditions de vie d'un monde pour que l'humanité puisse le coloniser. Le physicien anglais [[Freeman Dyson]] met en avant en 1960 le concept qu'une civilisation avancée pourrait avoir complètement entouré son étoile d'habitats spatiaux ou d'astéroïdes, créant ainsi une [[sphère de Dyson]]<ref>{{en}} Dyson, F. J., ''Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation'', Science, vol. 131, 3 juin 1960.</ref>. [[Gerard K. O'Neill]] en 1977, dans son livre ''La haute frontière : colonies humaines dans l'espace'', développe l'idée d'une colonisation massive avec des habitats spatiaux gigantesques, à la suite d'études réalisées avec la NASA et plusieurs universités<ref name="Space Settlements NASA">{{en}} [http://www.nas.nasa.gov/About/Education/SpaceSettlement/75SummerStudy/Table_of_Contents1.html ''Space Settlements'', A Design Study, NASA, 1975].</ref>. Après une pause à cause de l'arrêt de la [[course à l'espace]] qui était liée à la [[guerre froide]], le concept de colonisation de l'espace devient moins ambitieux mais plus réaliste, avec l'établissement de la [[station spatiale internationale]] et un programme à moyen et long terme de la NASA<ref name="vision for space explo 2004"/> et de l'ESA<ref name="esa lune"/> de bases permanentes sur la Lune et ensuite Mars. De nombreux autres projets de colonisation du système solaire sont aussi étudiés par les scientifiques depuis des dizaines d'années, mais aucun n'a eu de financements assurés comme celui de la NASA. ==Ressources et technologies nécessaires== Construire des colonies dans l'espace demandera de la main-d'œuvre, de la nourriture, des matériaux de construction, de l'énergie, des transports, des communications, un environnement viable incluant la [[gravité]] et la protection contre les [[Rayonnement|radiations]]. Pour être viable, une colonie devra être située de manière à favoriser l'accès à ces différentes ressources. Les parties qui suivent développent les points étudiés par les études des scientifiques et des différentes agences spatiales. ===Transport=== ====Accès à l'espace==== [[Image:VASIMR spacecraft.jpg|thumb|upright=1.2|Vaisseau interplanétaire à propulsion électromagnétique à plasma [[VASIMR]] (Vue d'artiste pour la NASA).]] Le transport jusqu'à l'[[orbite terrestre]] et au-delà est pour l'instant la principale limite à la conquête spatiale. Du point de vue financier, le coût d'un lancement actuel est très élevé : pour accéder à une [[orbite basse]] cela se chiffre de {{formatnum:11300}} euros le kg pour le vaisseau russe [[Progress]], {{formatnum:43000}} euros le kg pour le [[véhicule automatique de transfert européen]]<ref name="ATV futura"/> et {{formatnum:14000}} euros pour le futur lanceur [[Vega]] <ref>[http://www.flashespace.com/html/dec06/01_12.htm Vega : Test réussi du moteur P80, Flashespace.com, 01.12.06]</ref>. Pour envoyer une [[charge utile]] de 100 tonnes dans l'espace, il faut construire une fusée gigantesque munie de grands réservoirs pour stocker le [[carburant]] et le [[comburant]]. Un exemple d'une telle fusée est le lanceur [[Saturn V]] qui coûtait à lui seul un tiers du budget du [[programme Apollo]], soit 6,4 milliards de dollars de l'époque<ref> {{en}} [http://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_18-16_Apollo_Program_Budget_Appropriations.htm Budget du programme Apollo à history.nasa.gov]</ref>. Depuis près de [[Conquête spatiale|50 ans]], le principe des fusées est resté le même et personne n'a réussi à révolutionner le domaine, malgré de nombreux efforts de la part des ingénieurs des agences spatiales. Pour coloniser l'espace, des véhicules bien plus économiques, aussi bien d'un point de vue financier qu'environnemental, seront nécessaires, car des milliers de lancements sont à envisager. Une solution serait les [[avion spatial|avions spatiaux]] [[hypersonique]]s en développement par la NASA ou d'autres organisations aussi bien publiques que privées. Il y a aussi des projets à très long terme pour construire un [[ascenseur spatial]], mais de nombreux problèmes restent à résoudre<ref>{{en}} [http://observer.guardian.co.uk/world/story/0,,1863755,00.html ''Nasa hopes to catch an elevator to space'', [[The Guardian]], 3 septembre 2006].</ref>. ====Transports dans le système solaire==== Des moyens de transport utilisant des ressources extérieures à la Terre pour la propulsion réduiraient les coûts de manière significative. Des carburants expédiés depuis la Terre coûteraient bien trop cher même avec les innovations exposées ci-dessus. D'autres technologies comme la [[propulsion captive]], le [[VASIMR]], le [[moteur ionique]], la [[fusée solaire thermique]], la [[voile solaire]] et la [[propulsion nucléaire thermique]] peuvent tous potentiellement réduire le problème des coûts et de durée de transport une fois dans l'espace<ref>{{en}} [http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=18828 ''Agreement to Commercialize Advanced NASA Rocket Concept; Former Astronaut Franklin-Chang Diaz to Lead Effort''], Johnson Space Center, Press Release, 23 janvier 2006.</ref>. La propulsion VASIMR pourrait réduire la durée de transport entre la Terre et Mars qui est de deux ans actuellement à seulement 39 jours<ref>{{en}} [http://www.adastrarocket.com/AandS_July_2006_UCD.pdf ''Earth to Mars in 39 Days?''], Astronomy & Space, p. 8, juillet 2006.</ref>. Sur la Lune, une possibilité bien étudiée est de construire une [[catapulte électromagnétique]] pour lancer les matières premières aux installations en orbite. Un [[ascenseur spatial lunaire]] qui, contrairement à l'[[ascenseur spatial]] terrestre, peut être construit avec des technologies existantes, pourrait être utilisé<ref name="Pearson 2005"> {{en}} [url=http://www.niac.usra.edu/files/studies/final_report/1032Pearson.pdf] Jerome Pearson, Eugene Levin, John Oldson and Harry Wykes, ''Lunar Space Elevators for Cislunar Space Development Phase I Final Technical Report'', 2005]</ref>. ===Matériaux=== Pour approvisionner les colonies orbitales, lancer des matériaux depuis la Terre reviendrait très cher, aussi des scientifiques comme [[Robert Zubrin]] pensent faire venir les matières premières de la Lune, de [[(1) Cérès|Cérès]], des [[astéroïde géocroiseur|astéroïdes géocroiseurs]], [[Phobos (lune)|Phobos]] ou [[Déimos (lune)|Déimos]], où les forces gravitationnelles sont très inférieures et où il n'y a ni [[Atmosphère (astronomie)|atmosphère]], ni [[biosphère]] endommageable<ref name="m_econom"/>. Les colonies sur la Lune et Mars pourront utiliser les ressources locales, bien que la Lune ait des quantités insuffisantes d'[[hydrogène]], de [[carbone]] et d'[[azote]] mais beaucoup d'[[oxygène]], de [[silicium]] et de métaux<ref name="L06">{{en}} {{cite journal | last = Lucey | first = P. | coauthors = et al. |title = ''Understanding the lunar surface and space-Moon interactions'' | journal = Reviews in Mineralogy and Geochemistry | volume = 60 | pages = 83&ndash;219 | date = 2006}}.</ref>. Les astéroïdes géocroiseurs contiennent de grandes quantités de métaux, oxygène, hydrogène et carbone. Ils contiennent également un peu d'azote mais pas suffisamment pour éviter un approvisionnement depuis la Terre. Plus éloignés, les [[Colonisation du système solaire externe#Astéroïdes troyens|astéroïdes troyens]] semblent être à haute teneur en glace d'eau et autres matériaux volatiles<ref>{{en}} [http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2006/02/01_patroclus.shtml Article de l'université de Beckeley, 2006].</ref>. ===Énergie=== [[Image:S124e005522.jpg|thumb||upright=1.5|left|La [[station spatiale internationale]] et ses [[panneaux solaires]] vus depuis la mission [[STS-124]] en approche.]] L'[[énergie solaire]] est abondante et fiable en orbite terrestre et est communément utilisée par les [[satellite artificiel|satellites]] et la [[station spatiale internationale]] aujourd'hui. Il n'y a pas de [[nuit]] dans l'espace, pas de [[nuage]]s et pas d'[[atmosphère (astronomie)|atmosphère]] pour bloquer la [[lumière]] du [[soleil]]. L'énergie solaire disponible en watt par m² à n'importe quelle distance ''d'' du soleil peut être calculée par la formule ''E'' = 1366/''d''²; ''d'' étant mesuré en [[unité astronomique]]. De grandes structures seront nécessaires pour convertir l'énergie solaire en [[électricité]] pour les pionniers. Sur Terre, la moyenne de consommation des pays développés est de 2-6 kilowatts par personne (ou 10 mégawatts-heures par personne et par an), les besoins dans l'espace seront sans doute bien plus grands<ref>{{en}} [http://www.unescap.org/esd/energy/information/ElectricPower/1999-2000/access.htm ''UNESCAP Electric Power in Asia and the Pacific'']</ref>. Entre 1978 et 1981, le [[Congrès des États-Unis]] autorise la NASA et le [[DOE]] d'étudier le concept. Ils organisent le ''Programme d'évaluation et de développement de satellites de production d'énergie'' qui reste l'étude la plus complète jamais réalisée sur le sujet<ref> {{en}} [http://www.nss.org/settlement/ssp/library/1978DOESPS-ProgramPlanJuly1977-August1980.pdf Satellite Power System Concept Development and Evaluation Program July 1977 - August 1980. DOE/ET-0034, February 1978. 62 pages]</ref> <ref> {{en}} [http://www.nss.org/settlement/ssp/library/1978DOESPS-ReferenceSystemReport.pdf Satellite Power System Concept Development and Evaluation Program Reference System Report. DOE/ER-0023, October 1978. 322]</ref>. Particulièrement en [[apesanteur]], la lumière solaire peut être utilisée directement avec des [[four solaire|fours solaires]] faits de toiles métalliques ultra légères qui génèrent des températures de plusieurs milliers de degrés ou pour réfléchir la lumière solaire sur des cultures, le tout pour un coût quasiment nul. L'énergie pourrait même être un produit d'exportation pour les colonies spatiales en utilisant une [[transmission d'énergie sans fil]] par rayons de [[micro-onde]]s depuis des [[centrale solaire orbitale|centrales solaire orbitales]] à destination de la Lune ou la Terre. La Lune a des nuits de deux semaines, mais il existe des zones situées aux pôles lunaires avec un ensoleillement permanent. Mars est plus loin du soleil et subit parfois des tempêtes de poussières qui atténuent un peu l'intensité de son rayonnement. Néanmoins, son atmosphère filtre moins le rayonnement solaire que celle de la Terre, ce qui permet d'espérer une exploitation de l'énergie solaire avec une efficacité du même ordre, avec de plus une plus grande régularité d'ensoleillement<ref>{{en}} Joseph Appelbaum, ''Atmospheric Effects on the Utility of Solar Power on Mars'', Part IV in Resources of Near-Earth Space, J.S. Lewis, M.S. Matthews, M.L. Guerrieri, The University of Arizona Press, 1993.</ref>. L'[[énergie nucléaire]] resterait donc une alternative pour une énergie continue sur ces corps célestes, mais aucun minerais d'[[uranium]] n'ayant encore été détecté, il faudrait apporter la matière première depuis la Terre comme cela est prévu pour les mission martiennes par la NASA<ref name="NASA mars"/>. Le développement de la [[fusion nucléaire]] serait un avantage pour les colonies, l'[[hélium 3]] étant présent sur de nombreux corps du système solaire dont la Lune et les géantes gazeuses. Une des grandes difficulté de l'utilisation de l'énergie solaire thermique ou de l'énergie nucléaire dans des environnements avec peu ou pas d'atmosphère sera de disperser l'inévitable chaleur générée du [[cycle de Carnot]]. Cela requerrait de grandes surfaces radiantes pour disperser la chaleur. ===Communications=== Comparée aux autres besoins, la communication est facile pour l'orbite terrestre ou la Lune. La plupart des communications actuelles passent déjà par [[Satellite artificiel|satellite]]. Cependant les communications avec Mars et au delà souffriront de retards dus à la [[vitesse de la lumière]]. Pour Mars, cela représente de 3 à 21 minutes selon sa proximité avec la Terre<ref>{{en}} Scot Stride, ''Microrover Telecommunications Frequently Asked Questions'', NASA-JPL, Telecommunications Hardware, Section 336 [http://science.ksc.nasa.gov/mars/rovercom/rovfaqt.html#faq8 Mars Lire en ligne].</ref> et plus longtemps pour les colonies plus éloignées. Les communications avec des colonies situées autour d'autres étoiles se chiffreraient en années. ===Habitabilité=== [[Image:John Phillips working on Elektron.jpg|thumb|upright=1.1|L'officier scientifique et ingénieur de vol [[John L. Phillips]] répare un système de génération d'oxygène Elektron de fabrication russe à bord de l'[[station spatiale internationale|ISS]], mai 2005.]] Une relation de survie entre des organismes, leur habitat et un environnement extra-terrestre peut être effectuée de trois manières différentes, ou par combinaison de celles-ci : * Organismes et habitats complètement isolés de l'environnement avec une [[biosphère]] artificielle, tel [[Biosphère II]] ou autre [[système de support de vie]] ; * Changer l'environnement pour qu'il devienne un habitat viable avec une [[terraformation]]<ref name="terraformation"/> ; * Changer les organismes pour qu'ils deviennent adaptés à leur nouvel environnement à l'aide du [[génie génétique]] ou par la création de [[Cyborg]], comme évoqué par le [[transhumanisme]]. Les deux dernières solutions étant encore du domaine de la science-fiction ou du théorique, le système de support de vie est la solution immédiate. Les colons auront en effet besoin d'[[air]], d'[[eau]], de [[nourriture]], de [[gravité]] et d'une [[température]] adéquate pour survivre de longues périodes. Sur Terre, la [[biosphère]] fournit tout cela. Dans les installations spatiales, [[Système écologique fermé|un système relativement réduit et en circuit fermé]] devra recycler tous les ingrédients nécessaires à la vie sans aucune panne possible. La NASA et l'ESA étudient les diverses possibilités de systèmes de support de vie qui vont bien plus loin au niveau recyclage des déchets que ce qui est actuellement utilisé sur la station spatiale internationale<ref name="Advanced Life Support : Baseline Values and Assumptions Document">{{en}} NASA/CR—2004–208941, ''Advanced Life Support : Baseline Values and Assumptions Document'' (''ALS : BVAD''), Anthony J. Hanford, Ph.D. - Editor Lockheed Martin Space Operations - Houston, Texas 77058. [http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/CR-2004-208941.pdf Texte complet PDF]</ref> <ref name="MELiSSA">{{en}} {{Lien web |url=http://www.esa.int/SPECIALS/Melissa/ |titre=MELiSSA |auteur= |date={{date| 19|novembre|2007}} |site=http://www.esa.int |éditeur= |consulté le={{date|17|juillet|2008}} }}</ref>{{,}}<ref name="Waste not, want not on the road to Mars">{{en}} {{Lien web |url=http://www.esa.int/esaCP/ESA9CV0VMOC_Life_0.html |titre=Waste not, want not on the road to Mars |auteur= |date={{date|26|juillet|2001}} |site=http://www.esa.int |éditeur= |consulté le={{date|17|juillet|2008}} }}</ref>. Le plus proche système de support de vie actuel est sûrement celui du [[sous-marin nucléaire]]. Il utilise des systèmes mécaniques pour subvenir aux besoins humains pendant des mois sans faire surface. Cependant ces sous-marins relâchent du [[dioxyde de carbone]] bien qu'ils recyclent l'[[oxygène]]. Le recyclage du [[dioxyde de carbone|CO2]] a été envisagé en littérature en utilisant la [[réaction de Sabatier]] ou la [[réaction de Bosch]]. Pour les missions martiennes, la NASA prévoit trois systèmes de survie redondants pour éviter toute panne critique. Deux sont basés sur des systèmes de purification et transformation chimique comme ceux utilisés dans la [[Navette spatiale américaine|navette spatiale]]. Le troisième utilise des plantes cultivées localement pour produire eau et oxygène pour les astronautes, mais cette dernière technologie doit être encore validée<ref name="NASA mars">{{en}} Dr. David R. Williams, A Crewed Mission to Mars, NASA [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/mars/marssurf.html Lire en ligne].</ref>. Le projet [[Biosphère II]], en [[Arizona]], a montré qu'une biosphère petite, complexe, confinée et artificielle pouvait supporter huit personnes pour une durée d'au moins un an, bien qu'il y ait eu de nombreux problèmes. Après un an, alors que la mission devait durer deux ans, il a fallu que Biosphère II se réapprovisionne en oxygène<ref>{{en}} [http://www.biospherics.org/experimentchrono1.html ''Biosphere 2: The Experiment'', 14 janvier 2008].</ref>. Au delà de Biosphère II, des stations de recherche en environnements hostiles comme la base [[Amundsen-Scott]] en [[Antarctique]] ou celle de ''Flashline Mars Arctic Research Station'' de l'[[île Devon]], peuvent aussi fournir une expérience de la construction et de l'opération d'avant-postes sur d'autres mondes. La ''Mars Desert Research Station'', maintenue par la [[Mars Society]], est un habitat construit pour ces raisons dans le désert de l'[[Utah]]. Pour cette dernière, si le terrain ressemble à celui de Mars, les températures sont bien plus chaudes et le climat environnant n'est pas le plus inhospitalier sur Terre. ==Risques et contraintes sur la santé== {{Article détaillé|Adaptation humaine à l'espace}} [[Image:Moonmir sts91 big.jpg|thumb|upriht=1|De nombreuses données concernant les effets sur la santé des vols spatiaux de longues durées ont été collectées grâce aux études réalisées sur les cosmonautes russes. Ici la station [[Mir (station spatiale)|Mir]] et la [[Lune]], juin 1998.]] La [[NASA]] a défini 45 risques - répartis en 16 disciplines - associés à la santé, la sécurité et les performances d'un équipage durant une mission spatiale<ref name="Risk Reduction Strategie for Human Space Exploration">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/index.jsp |titre=Bioastronautics Roadmap - a Risk Reduction Strategie for Human Space Exploration |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>{{,}}<ref name="A Review of NASA's Bioastronautics Roadmap">{{en}} {{ouvrage |éditeur=Committee on Review of NASA's Bioastronautics Roadmap, National Research Council |collection= |titre=A Risk Reduction Strategy for Human Exploration of Space:A Review of NASA's Bioastronautics Roadmap |auteurs=David Longnecker, Ricardo Molins |année=2006 |publi= |pages=162 |format= |isbn=0-309-09948-X |issn= |présentation en ligne= |lire en ligne=http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=11467#toc }}</ref> et qui affecteraient donc aussi des colons dans l'espace ou sur une planète à faible gravité nécessitant un habitat. Les principaux risques répertoriés concernent : l'[[ostéoporose]]<ref name="Bone Loss">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=1 |titre=Bone Loss |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (incluant un risque accéléré de perte et de fracture osseuse, une réparation osseuse altérée, etc), les atteintes cardio-vasculaires<ref name="Cardiovascular Alterations">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=2 |titre=Cardiovascular Alterations |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (troubles du rythme et diminution des fonctions cardio-vasculaires), les risques immunologiques et infectieux<ref name="Immunology & Infection">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=4 |titre=Immunology & Infection |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (dysfonction immunitaire ; allergies et auto-immunité ; modification des interactions entre les microbes et l'hôte), les altérations des muscles squelettiques<ref name="Skeletal Muscle Alterations">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=5 |titre=Skeletal Muscle Alterations |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (réduction de la masse, de la force et de l'endurance musculaire ; susceptibilité accrue aux lésions musculaires), les problèmes d'adaptation sensorielle et motrice<ref name="Sensory-Motor Adaptation">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=6 |titre=Sensory-Motor Adaptation |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (diminution des capacités pour la réalisation de taches opérationnelles durant le vol, l'entrée, l'atterrissage et réadaptation ; cinétose), problèmes d'ordre nutritionnel<ref name="Nutrition">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=7 |titre=Nutrition |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>{{,}}<ref name="Advanced Food Technology">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=14 |titre=Advanced Food Technology |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (nutrition inadaptée, ...), problèmes comportementaux et liés au facteur humain<ref name="Behavioral Health & Performance and Space Human Factors (Cognitive)">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=10 |titre=Behavioral Health & Performance and Space Human Factors (Cognitive) |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (mauvaise adaptation psychologique ; problèmes neuro-comportementaux ; inadéquation entre les capacités cognitives de l'équipage et les tâches demandées ; manque de sommeil et désorganisation des rythmes circadiens), problème liés aux rayonnements spatiaux<ref name="Radiation">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=11 |titre=Radiation |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (carcinogénèse ; risques sur le système nerveux central ; risques tissulaires chroniques et dégénératifs...) et les risques environnementaux<ref name="Environmental Health">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=3 |titre=Environmental Health |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>{{,}}<ref name="Advanced Life Support">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/discipline.jsp?filterDisciplines=15 |titre=Advanced Life Support |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref> (contamination de l'air et de l'eau ; maintien d'une atmosphère acceptable, d'une eau potable, d'un équilibre thermique dans les parties habitables et gestion des déchets). ===Vie en faible gravité=== [[Image:173839main Biopsy2.jpg|thumb|left|upright=0.9|Le commandant [[Iouri Onoufrienko]] en exercice à bord de l'ISS. La marche sur tapis roulant est l'un des moyens les plus utiles pour retarder l'atrophie musculaire.]] Les effets néfastes pour un organisme humain vivant en [[impesanteur]] sur une longue période de temps ont été mis en évidence grâce aux séjours de longue durée dans les stations orbitales [[Saliout]], [[Mir]] et [[ISS]] de cosmonautes comme [[Valeri Polyakov]] (14 mois d'affilée à bord de Mir et 678 jours cumulés dans l'espace), [[Sergei Avdeyev]] (748 jours) ou [[Sergueï Krikaliov]] (803 jours). Si le [[mal de l'espace]] provoque des effets à court terme comme une désorientation et des troubles digestifs bénins, l'[[adaptation humaine à l'espace]] et à l'absence de gravité lors de séjours prolongés pose davantage de problèmes. On constate notamment une perte de la masse musculaire, l'apparition d'[[ostéoporose]] et une baisse de l'efficacité du [[système immunitaire]], entre autres. En situation de microgravité ou d'impesanteur, le système musculo-squelettique n'est plus soumis aux contraintes que la gravité lui impose sur Terre, ce qui entraine son altération progressive. Après un vol spatial, on constate des modifications dans la balance calcique qui devient négative suite à une réduction de l'absorption intestinale du [[calcium]] et une augmentation de l'excrétion digestive et urinaire<ref name="effects of spaceflight on bone">{{Périodique |id= |lang=en |auteur=Russell T. Turner |titre=Physiology of a Microgravity Environment. Invited Review: What do we know about the effects of spaceflight on bone? |revue=J Appl Physiol |ISSN= |no= |date=2000 |vol=89 |issue=2 |pages=840-847 |résumé=http://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/89/2/840 |texte=http://jap.physiology.org/cgi/content/full/89/2/840 |consulté le=8 juillet 2008 }}</ref>. Les effets sur la densité minérale osseuse sont très variables mais l'ostéoporose est plus importante sur les os de la partie inférieure du corps, celle habituellement en charge, le bassin, les vertèbres lombaires et les cols fémoraux<ref name="bone changes among astronauts">Grigoriev, AI, Oganov VS, Bakulin AV, Poliakov VV, Voronin LI, Morgun VV, Shnaider VS, Murashko LV, Novikov VE, LeBlank A, and Shakleford L. ''Clinical and physiological evaluation of bone changes among astronauts after long-term space flights'', Aviakosm Ekolog Med 32: 21-25, 1998. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9606509?dopt=Abstract PMID: 9606509 Lire en ligne].</ref>. L'exercice physique seul ne semble pas suffisant pour maintenir constante la masse osseuse et des moyens pharmacologiques sont en cours d'évaluation<ref name="">{{Périodique |id=16038092 |lang=en |auteur=Cavanagh PR, Licata AA, Rice AJ |titre=Exercise and pharmacological countermeasures for bone loss during long-duration space flight |revue=Gravit Space Biol Bull |ISSN= |no= |date=2005 Jun |vol=18 |titre vol= |issue=2 |pages=39-58 |résumé=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16038092 |texte=http://gravitationalandspacebiology.org/index.php/journal/article/viewFile/345/346 |consulté le=8 juillet 2008 }}</ref>. [[Image:20G centrifuge.jpg|thumb|right|upright=1|Centrifugeuse de 20 G au [[Ames Research Center]] de la NASA.]] De même, les [[muscles squelettiques]], moins sollicités, sont également altérés avec apparition d'une [[atrophie]] musculaire, d'un déclin en force maximale et en puissance entrainant une diminution des capacités fonctionnelles et une augmentation de la fatigabilité des muscles des membres. Afin de limiter l'atteinte musculaire, il semblerait que la méthode la plus efficace soit des exercices physiques à haute intensité en résistance, réalisés sur de courtes durées mais de façon répétée dans la journée<ref name="">{{Périodique |id= |lang= |auteur=Fitts RH, Riley DR, Widrick JJ |titre=Functional and structural adaptations of skeletal muscle to microgravity. |revue=J Exp Biol |ISSN= |no= |date=2001 Sep |vol=204 |issue= |pages=201-8 |résumé=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11581335 |texte=http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/204/18/3201 |consulté le=8 juillet 2008 }}</ref>{{,}}<ref name="Microgravity and skeletal muscle">{{Périodique |id= |lang=en |auteur=Fitts RH, Riley DR, Widrick JJ |titre=Physiology of a Microgravity Environment. Invited Review: Microgravity and skeletal muscle |revue=J Appl Physiol |ISSN= |no= |date=2000 |vol= |issue=2 |pages=823-39 |résumé=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10926670?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=2&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed |texte=http://jap.physiology.org/cgi/content/full/89/2/823 |consulté le=8 juillet 2008 }}</ref>. La solution idéale pour les colonies situées dans des [[Habitat spatial|habitats spatiaux]] est l'établissement d'une [[gravité artificielle]] en utilisant la rotation ou l'accélération. L'effet physiologique est par contre inconnu pour des colons situés sur des mondes avec une gravité inférieure à celle de la Terre comme la [[Lune]] ou [[Mars (planète)|Mars]] et le problème ne peut être résolu aussi facilement que pour une installation située dans l'espace. Les moyens pour éviter tout problème de santé serait un entraînement intensif ou l'utilisation de [[centrifugeuse]]s. ===Rayonnements spatiaux=== {{Article détaillé|Météorologie de l'espace}} [[Image:Andes et Terminator.jpg|thumb|upright=1.1|Sa [[magnétosphère]] et son [[Atmosphère (Terre)|atmosphère]] protègent naturellement la [[Terre]] du [[rayonnement solaire]] et des [[rayon cosmique|rayons cosmiques]]. Les colonisateurs ne bénéficieront plus de ces protections sur la plupart des planètes connues ou dans l'espace.]] Un des risques naturels les plus dangereux pour les astronautes est l'exposition aux [[Rayonnement ionisant|rayonnements]] spatiaux, qui représente l'un des obstacles majeurs à l'exploration humaine du Système Solaire<ref name="Radiations : Les conséquences sur la santé des astronautes">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.flashespace.com/html/mai08/06_05_08.htm |titre=Radiations : Les conséquences sur la santé des astronautes |auteur= |date={{date|6|mai|2008}} |site=http://www.flashespace.com |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>. Ce rayonnement provient essentiellement des particules émises par le [[rayonnement solaire]], des [[rayon cosmique|rayons cosmiques]] et de la [[ceinture de Van Allen]] entourant la Terre<ref name="Les radiations, un risque sérieux pour les astronautes">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.flashespace.com/html/avril07/23a_04.htm |titre=Vols habités, Les radiations, un risque sérieux pour les astronautes |auteur= |date={{date|23|avril|2007}} |site=http://www.flashespace.com |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>. L'effet négatif des radiations sur la santé des astronautes sera d'autant plus important que les vols spatiaux de longue durée s'éloigneront de l'orbite basse terrestre offrant une certaine protection<ref name="Radiations : Les conséquences sur la santé des astronautes"/>. Les [[particule élémentaire|particules]] émises par ces rayonnements envoient une énergie suffisante pour modifier les molécules d'[[ADN]], ce qui peut provoquer différents dégâts en fonction de l'intensité et de la durée de l'exposition. À faible dose, il n'y a pas de danger, les [[cellule]]s mortes sont naturellement remplacées par de nouvelles cellules. Par contre lors d'une exposition particulièrement longue ou intense, les capacités de réparation de l'organisme sont dépassées et les cellules sont endommagées ou tuées, entrainant des problèmes de santé à court ou long terme<ref name="Les effets des rayonnements sur le corps humain">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.flashespace.com/html/avril07/23a_04.htm |titre=Les effets des rayonnements sur le corps humain |auteur= |date={{date|23|avril|2007}} |site=http://www.flashespace.com |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>. L'exposition aux rayonnements spatiaux dépend des facteurs tels que l'altitude, le degré de protection de l'astronaute, la durée de sa mission, la durée et l'intensité de l'exposition et le type de rayonnements<ref name="Les effets des rayonnements sur le corps humain">/. La vulnérabilité d'une personne aux rayonnements dépend de sa sensibilité aux radiations, de son âge, de son sexe et de l'état de santé général ; d'autres variables, comme l'impesanteur ou la température corporelle, peuvent également intervenir<ref name="Les effets des rayonnements sur le corps humain">. Certaines affections aiguës comme des modifications sanguines ou des troubles digestifs (diarrhées, nausées, vomissements) peuvent être bénignes et guérir spontanément. D'autres peuvent être beaucoup plus sévères et entrainer la mort. L'exposition aux rayonnements ne provoque habituellement pas d'effets aigus, sauf en cas d'exposition à d'importantes éruptions solaires qui produisent des niveaux de [[radiation]] très importants<ref name="Les effets des rayonnements sur le corps humain"/>, pouvant être mortels<ref> {{en}} [http://science.nasa.gov/headlines/y2004/17feb_radiation.htm ''Can People go to Mars?'', NASA, 17 février 2004]</ref>. Le principal problème est l'exposition chronique aux rayonnements spatiaux, entrainant des effets à long terme comme des [[cataracte]]s, une [[stérilité]], des [[cancer]]s<ref name="Les effets des rayonnements sur le corps humain"/>{{,}}<ref name="Radiations : Les conséquences sur la santé des astronautes"/>, voire un vieillissement prématuré<ref name="Le vieillissement prématuré des astronautes">{{fr}} {{Lien web |url=http://www.flashespace.com/html/mars06/27_03.htm |titre=Le vieillissement prématuré des astronautes |date={{date|27|mars|2006}} |site=http://www.flashespace.com |consulté le={{date|7|juillet|2008}} }}</ref>. Un effet noté, mais non encore étudié scientifiquement, est que 80% des enfants d'astronautes de toutes les nations sont des filles. Cet effet avait déjà été observé chez les pilotes de chasse et cela serait lié aux radiations ou aux micro-ondes. Les enfants des astronautes n'ont en revanche eu aucun problème de santé sérieux<ref>{{fr} Jean Etienne, ''Faire l'amour est-il possible dans l'espace ?'', Futura-Sciences, 14 février 2007 [http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/univers/d/faire-lamour-est-il-possible-dans-lespace_10370/ Lire en ligne].</ref>. L'établissement de normes concernant les doses limites de radiation auxquelles peuvent être exposées les astronautes est le sujet d'étude du comité international traitant des questions médicales concernant les astronautes de la [[Station spatiale internationale]], constitué du Groupe multilatéral des activités médicales<ref>[http://www.space.gc.ca/asc/fr/astronautes/mso_support.asp ISS MMOP].</ref> et de son groupe de travail sur les rayonnements<ref>[http://www.space.gc.ca/asc/fr/astronautes/mso_groupes.asp#rayonnements RHWG]</ref>. Les normes sont établies en suivant les recommandations établies par l'''International Commission on Radiological Protection''<ref>{{en}} [http://www.icrp.org/ CIPR International Commission on Radiological Protection].</ref> et le ''National Council on Radiation Protection and Measurements''<ref>{{en}} [http://www.ncrp.com/ NCRP].</ref>. Si un astronaute dépasse la dose limite établie pour la durée de sa carrière, il est interdit de vols spatiaux. Les limites d'exposition aux rayonnements pour des intervalles de 30 jours et d'un an sont destinées à éviter les effets aigus alors que les limites établies pour une carrière entière sont destinées à protéger contre les effets à long terme<ref name="Les effets des rayonnements sur le corps humain"/>. Les agences spatiales doivent étudier les risques encourus et développer des technologies de protection adéquates. Les installations devront être entourées de bouclier pour absorber les radiations. Cela peut être fait sur la Lune, Mars ou les astéroïdes en utilisant le [[régolite]] local ou en construisant des installations souterraines. Le [[blindage]] des vaisseaux interplanétaires et des stations orbitales posera plus de problème car il représente un supplément important de poids et donc de coût, et devra être à la fois efficace et léger. Si un blindage de quelques centimètres d'épaisseur peut limiter l'exposition aux particules issues des éruptions solaires, il faudrait des boucliers épais de plusieurs mètres pour arrêter les rayons cosmiques beaucoup plus énergétiques, solution qui semble irréaliste actuellement<ref name="Les radiations, un risque sérieux pour les astronautes"/>. Des concepts plus exotiques existent, tel celui consistant à créer une sorte de [[magnétosphère]] miniature capable de protéger les astronautes des rayonnements<ref name="Les radiations, un risque sérieux pour les astronautes"/>. ===Nutrition=== [[Image:NASA Image ISS013E13224 Nutrition.jpg|thumb|upright=1.2|L'astronaute [[Jeffrey Williams]] à bord de l'ISS déballant des sacs contenant de la nourriture. Un repas équilibré est important pour le maintien d'une bonne [[nutrition]] et d'une bonne santé durant une exploration de longue durée.]] Afin d'assurer une [[alimentation]] adaptée, indispensable pour des missions spatiales de longue durée et aux futurs colons, les spécialistes doivent d'abord étudier les modifications environnementales consécutives aux vols spatiaux et déterminer les besoins spécifiques influencés par les nombreuses modifications physiologiques constatées lors des séjours dans l'espace<ref name="Space Travel and Nutrition">{{en}} {{Lien web |url=http://www.faqs.org/nutrition/Smi-Z/Space-Travel-and-Nutrition.html |titre=Space Travel and Nutrition |auteur=Scott M. Smith, Barbara L. Rice |année= |site=http://www.faqs.org |éditeur= |consulté le={{date|8|juillet|2008}} }}</ref>. Il est maintenant évident que le statut nutritionnel est altéré durant et après des vols spatiaux de longue durée. Chez la plupart des astronautes, on constate des apports énergétiques particulièrement bas, associés à des apports insuffisants en [[vitamine]]s et en [[minéraux]]. On constate également une baisse de l'[[hémoglobine]], du [[VGM]] et des [[Érythrocyte|globules rouges]] qui pourrait être du à un trouble du métabolisme du [[fer]] lié à la microgravité. Des suppléments nutritifs peuvent être utilisés pour limiter ces effets, mais des recherches sont encore nécessaires<ref name="Nutritional Status of Astronauts">{{Périodique |id= |lang=en |auteur=Smith SM, Zwart SR, Block G, Rice BL, Davis-Street JE |traduction= |titre=The Nutritional Status of Astronauts Is Altered after Long-Term Space Flight Aboard the International Space Station |revue=J Nutr |ISSN= |no= |date=2005 Mar |vol=135 |titre vol= |issue=3 |pages=437-43 |résumé=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15735075 |texte=http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/135/3/437 |consulté le=8 juillet 2008 }}</ref>. L'apport en macronutriments peut être assuré de façon satisfaisante à bord des vaisseaux, mais un apport adéquat en micronutriments reste un problème à résoudre<ref name="Nutritional Status of Astronauts">{{Périodique |id=11435529 |lang=en |auteur=Smith SM, Davis-Street JE, Rice BL, Nillen JL, Gillman PL, Block G |titre=Nutritional status assessment in semiclosed environments: Ground-based and space flight studies in humans |revue=J Nutr |ISSN= |no= |date=2001 |vol=131 |titre vol= |issue=7 |pages=2053-61 |résumé=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11435529 |texte=http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/131/7/2053 |consulté le=8 juillet 2008 }}</ref>. Le problème sera aggravé dans les colonies spatiales qui seront plus éloignées de la Terre et une indépendance alimentaire capable de couvrir tous les besoins nutritionnels de ses habitants sera certainement une question de survie en cas de problème d'importation. Comme les effets au long terme de gravités faibles comme celle de la Lune ou de Mars sont inconnus, les besoins nutritionnels exacts d'humains sur ces mondes sont également théoriques et on ne peut extrapoler qu'à partir des expériences conduites en orbite terrestre. ===Psychologie=== [[Image:Truly and Bluford Asleep on Middeck NASA.jpg|thumb|left|upright=1|Un bon [[sommeil]] est indispensable au maintien des performances humaines (Le commandant [[Richard H. Truly]] et le spécialiste de mission [[Guion Bluford]] à bord de la [[navette spatiale]] [[Challenger]], 1983).]] La vie dans une colonie supposera un [[stress]] et une adaptation psychologique face à de nouvelles conditions de vie. La NASA pense que la sécurité de l'équipage et le bon déroulement d'une mission de longue durée pourraient être gravement menacés en cas de défaillance [[psychologie|psychologique]] humaine tels que des erreurs dans la réalisation des tâches importantes, des problèmes de communication et de [[dynamique de groupe]] au sein de l'équipage, un stress psychologique critique consécutif à un séjour en milieu confiné ou à des troubles du sommeil chroniques<ref name="Behavioral Health & Performance and Space Human Factors (Cognitive)"/>. Les cas d'équipages ayant eu des problèmes à coopérer et à travailler ensemble ou avec les contrôleurs au sol sont nombreux, que ce soit dans les programmes spatiaux américains ou russes. Des problèmes relationnels et de mauvaise communication ont déjà entrainé des situations potentiellement dangereuses, comme ces membres d'équipages refusant de se parler ou de communiquer avec le sol lors de la réalisation d'opérations critiques<ref name="Human Performance Failure Due to Poor Psychosocial Adaptation">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/risk.jsp?showData=24 |titre=Risk 24: Human Performance Failure Due to Poor Psychosocial Adaptation |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|10|juillet|2008}} }}</ref>. Les facteurs de risques sont une mauvaise adaptation psychologique, des problèmes de sommeil et de [[rythme circadien]], des problèmes de l'interface humain/système, des affections neuropsychiatriques comme un syndrome [[Dépression (médecine)|anxio-dépressif]]<ref name="Behavioral Health & Performance and Space Human Factors (Cognitive)"/>. Cette défaillance des performances humaines peut être due à une mauvaise adaptation psychologique vis à vis du stress inhérent à un vol spatial. Les causes de ce stress sont les risques potentiels liés à la mission et la vie en milieu confiné et isolé. Ce stress peut être accru par la monotonie et l'ennui, notamment au niveau alimentaire, par les problèmes d'autonomie et de dépendance aux autres, par la promiscuité, par la séparation avec la famille et les amis, par la durée du vol, par des incompatibilités et des tensions interpersonnelles, par des défaillances mécaniques du vaisseaux, par une mauvaise communication, par des troubles du sommeil ou un isolement social<ref name="Human Performance Failure Due to Poor Psychosocial Adaptation"/>. Le dérèglement des [[cycle circadien|cycles circadiens]], une dégradation aigüe et chronique de la qualité et de la quantité de [[sommeil]] sont un risque bien connu des vols spatiaux qui entraine fatigue, baisse des performances et augmentation du stress. Toutes les études du sommeil dans l'espace ont montré que la durée moyenne de sommeil est abaissée à 6 heures par jour, voire moins lors de la réalisation d'interventions importantes ou en cas d'urgence. La qualité du sommeil des astronautes dans l'espace est également altérée. Les médications les plus fréquemment administrées sont des hypnotiques. Ces problèmes peuvent diminuer sévèrement les performances cognitives de l'équipage, posant des risques pour sa sécurité et le succès de la mission<ref name="Human Performance Failure Due to Sleep Loss and Circadian Rhythm Problems">{{en}} {{Lien web |url=http://bioastroroadmap.nasa.gov/User/risk.jsp?showData=27 |titre=Risk 27: Human Performance Failure Due to Sleep Loss and Circadian Rhythm Problems |site=http://bioastroroadmap.nasa.gov |éditeur=NASA |consulté le={{date|10|juillet|2008}} }}</ref>. Les solutions à envisager pour limiter ce risque sont la mise en place de critères de sélection rigoureux de l'équipage avant une mission. Une fois en vol, une surveillance discrète des niveaux de stress, des stratégies d'ajustement et d'adaptation, de la performance et du sommeil avec un protocole précis pour le diagnostic et le traitement des maladies psychologiques et comportementales qui pourraient survenir, est indispensable pour assurer un sommeil de qualité, mettre en place une répartition et un planning précis des charges de travail<ref name="Behavioral Health & Performance and Space Human Factors (Cognitive)"/>. ==Viabilité à long terme== ===Taille de la population=== En [[2002]], l'[[Anthropologie|anthropologue]] John H. Moore a estimé qu'une population de 150 à 180 individus autoriserait une reproduction normale pour 60 à 80 générations soit {{formatnum:2000}} ans<ref> {{en}} John H. Moore & col, ''Interstellar Travel & Multi-Generational Space Ships'', Apogee Books Space Series 34, 2003</ref>. Une population beaucoup plus petite, de deux femmes par exemple, serait viable aussi longtemps que des [[embryon]]s humains apportés de la Terre seraient disponibles. L'utilisation d'une [[banque du sperme]] permettrait également une population initiale plus faible avec une [[consanguinité]] négligeable. Quelques problèmes [[éthique]]s pourraient se poser néanmoins. Les chercheurs en biologie ont tendance à adopter la règle du "50/500" émise par Franklin et [[Michael E. Soulé|Soulé]]<ref>{{en}} Franklin, I R., ''Evolutionary change in small populations'', in Soulé, M. E. and Wilcox, B. A. (eds), ''Conservation Biology: an Evolutionary-Ecological Perspective'', Sinauer, Sunderland, 1980, pp. 135–149.</ref>. Cette règle dit qu'une population de base (N<sub>e</sub>) de 50 est nécessaire à court terme pour éviter un niveau inacceptable de [[consanguinité]] alors qu'à long terme une population N<sub>e</sub> de 500 est nécessaire pour maintenir une bonne [[diversité génétique]]. La recommandation <math>N_e = 50</math> correspond à une consanguinité de 1% par génération, ce qui est la moitié du maximum toléré par les éleveurs contemporains d'animaux domestiques. La valeur <math>N_e = 500</math> essaye d'équilibrer le taux de gain de variation génétique lié aux [[Mutation (génétique)|mutation]]s avec le taux de perte dû à la [[dérive génétique]]. La taille effective de la population N<sub>e</sub> dépend du nombre d'hommes N<sub>m</sub> et de femmes N<sub>f</sub> dans la population selon la formule : :<math>N_e = \frac{4 \times N_m \times N_f} {N_m + N_f}</math> La NASA a estimé qu'une colonie de moins de {{formatnum:100000}} personnes ne pourrait être indépendante et aurait besoin d'un support continuel de la Terre<ref name="Space Settlements NASA"/>. === Lois === Le [[traité de l'espace]] limite déjà l'utilisation de l'espace et des corps célestes à des fins militaires ou de s'approprier les ressources d'une planète<ref name="space law">{{en}} [[wikisource:Outer Space Treaty of 1967]] et [http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/outerspt.html Texte complet du traité de l'espace] (SpaceLaw) sur http://www.unoosa.org.</ref>. La Lune est par exemple considérée comme [[res communis]]. L'espace et les planètes sont soumis par ce traité au [[droit international public]] (article II) mais les colons au droit de la nation propriétaire du vaisseau ou de la base où ils résident (article VIII)<ref name="space law"/> comme c'est le cas dans les navires dans les [[Haute mer|eaux internationales]]. Le [[droit de l'espace]], régis par l'[[assemblée générale des Nations unies]], règlemente de nombreux aspects de l'exploitation de l'espace et de ses ressources, comme la résolution 47/68 sur les Principes relatifs à l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace <ref>Résolution 47/68 adoptée le 14 décembre 1992.</ref>, ou portant sur la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace au profit et dans l'interêt de tous les États<ref>Résolution 51/122 du 13 décembre 1996.</ref>. ===Autoreproduction=== L'[[autoreproduction]] est optionnelle mais beaucoup pensent qu'elle sera indispensable parce qu'elle permet un développement beaucoup plus rapide des colonies, tout en éliminant les coûts et la dépendance vis-à-vis la Terre. Il pourrait même être stipulé que l'établissement d'une telle colonie serait le premier acte d'autoreproduction de la vie terrestre. Des formules intermédiaires incluent des colonies qui ont seulement besoin d'informations de la part de la Terre (science, ingénierie, divertissement, etc.) ou des colonies qui auront seulement besoin de de fournitures légères comme des [[circuit intégré|circuits intégrés]], des [[médicament]]s, de l'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] ou des outils spécifiques. La création de vaisseaux robots auto-répliquants pour accélérer la colonisation a également été évoqué d'un point de vue théorique en réutilisant le [[constructeur universel]] de [[John von Neumann]] dans le cadre du [[projet Daedalus]]<ref>{{en}} {{cite journal| first=Robert A., Jr.| last=Freitas| title=A Self-Reproducing Interstellar Probe| journal=J. Brit. Interplanet. Soc.| volume=33| month=July| year=1980| pages=251-264| url=http://www.rfreitas.com/Astro/ReproJBISJuly1980.htm}}.</ref>. == Emplacements dans le système solaire == ===Stratégie=== L'emplacement des premières colonies dans le [[système solaire]] est un point de controverse fréquent entre les promoteurs de la colonisation de l'espace. Les emplacements de colonies peuvent être sur le sol ou le sous-sol d'une [[planète]], d'un [[satellite naturel]] ou d'un [[astéroïde]] mais aussi en orbite autour de la [[Terre]], du [[soleil]], d'un autre objet céleste ou situé à un [[point de Lagrange]]. La stratégie d'exploration et de colonisation actuelle est pour les États-Unis l'implantation d'une base permanente sur la Lune en vue d'expérimenter de nouveaux systèmes et technologies astronautiques, mais aussi d'utiliser les ressources du satellite naturel de la Terre afin de faciliter l'[[Exploration de la planète Mars|exploration de Mars]] par des missions habitées<ref name="white house"> {{en}} [http://www.whitehouse.gov/space/renewed_spirit.html ''A renewed spirit of discovery''] : programme officiel de la [[Maison Blanche]]</ref>{{,}}<ref name="vision for space explo 2004"/>, qui serait une première étape. La station spatiale internationale servira à étudier les effets néfastes de longs séjours dans l'espace sur les astronautes et à développer des mesures pour lutter contre ceux-ci. La recherche de [[Exoplanète|planètes extrasolaires]] [[Habitabilité d'une planète|habitables]] est également devenu un objectif officiel. Un des buts déclaré du gouvernement des États-Unis est de rechercher de nouvelles ressources sur d'autres planètes pour faciliter l'exploration du système solaire, mais aussi pour promouvoir ses intérêts scientifiques, sécuritaires et économiques, tout en favorisant la coopération internationale<ref name="white house"/>. L'[[Union Européenne]]<ref name="ESA Aurora">{{en}} [http://www.esa.int/esapub/bulletin/bulletin126/bul126b_messina.pdf Programme Aurora de l'ESA, Mai 2006]</ref> et la [[Russie]]<ref name="russie"/> prévoient la même stratégie, tous deux privilégiant également la coopération internationale devant les énormes moyens demandés. ===Projets en cours ou financés=== ==== Station spatiale internationale ==== {{Article détaillé|Station spatiale internationale}} [[Image:STS-116 spacewalk 1.jpg|thumb|upright=1.5|[[Sortie extravéhiculaire]] pour assembler la station lors de la mission [[STS-116]] par les astronautes [[Robert Curbeam]] (à gauche) et [[Christer Fuglesang]]. En arrière plan, le [[détroit de Cook]], en [[Nouvelle-Zélande]].]] La station spatiale internationale dont la construction a commencé en 1998 permet une présence humaine permanente dans l'espace depuis le 2 novembre 2000, date de la [[Expédition 1 (ISS)|première expédition]]. Elle est situé en [[orbite terrestre basse]] à 350km d'altitude. La construction de la station sera achevé en 2010 et elle sera maintenue en opération au moins jusqu'en 2016. La station qui a un équipage de trois personnes abritera six personnes afin d'utiliser à plein ses capacités de recherche scientifique<ref> {{en}} ''International Space Station Approaches Key Turning Point''[http://www.space.com/missionlaunches/iss_update_010831.html space.com]</ref>. La construction est réalisé par une coopération internationale entre 16 nations comprenant les [[États-unis]], la [[Russie]], le [[Japon]], le [[Canada]], les onze pays européens composant l'[[Agence spatiale européenne|ESA]] et le [[Brésil]]. En juin 2008, 163 individus de 16 pays avaient visité la station spatiale, dont 107 de la NASA, 27 de l'[[Agence spatiale fédérale russe]], 12 de l'ESA et 5 [[Tourisme spatial|touristes spatiaux]]. Un des buts principaux de la station est la recherche scientifique en utilisant les conditions spécifiques régnant à son bord, incluant la [[biologie]] ([[recherche médicale]] et [[biotechnologies]]), la [[physique]] ([[mécanique des fluides]], [[science des matériaux]], [[mécanique quantique]]), l'astronomie (incluant la [[cosmologie]]), la [[météorologie]]<ref name="NASA Fields of Research"> {{en}} [http://pdlprod3.hosc.msfc.nasa.gov/A-fieldsresearch/index.html Fields of Research, 26 juin 2007, NASA]</ref> <ref name="NASA ISS Goals"> {{en}} [http://pdlprod3.hosc.msfc.nasa.gov/B-gettingonboard/index.html Getting on Board, 26 juin 2007, NASA]</ref> et les [[nanotechnologie]]s<ref name="ATV futura"/>. Au delà de la recherche programmée, la vie quotidienne à bord de la station a permis d'apprendre beaucoup du quotidien des astronautes dans un tel environnement. Par exemple l'équipage de la station utilise un [[temps universel coordonné]] situé à équidistance entre ses deux centres de contrôle de [[Houston]] et [[Moscou]], et créé des nuits artificielles en couvrant les fenêtres de la station, le soleil se levant et se couchant 16 fois par jours<ref> {{en}} [http://spaceflight.nasa.gov/station/crew/exp7/luletters/lu_letter9.html Ed's Musings from Space] Expedition 7 astronaut Ed Lu</ref> ou se repose ou fait des expériences dans la partie la plus silencieuse de la station non prévu à cet effet, le [[véhicule automatique de transfert européen]] ''Jules Vernes''<ref name="ATV futura">[http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/astronautique/d/latv-simple-cargo-spatial-devoile-des-charmes-insoupconnes_15986-1/ L’ATV, simple cargo spatial, dévoile des charmes insoupçonnés] Jean Etienne [[Futura Sciences]], 25 juin 2008</ref>. La partie médicale de la recherche concerne en grande partie l'[[adaptation humaine à l'espace]] et l'étude des effets d'une absence de gravité prolongée sur le corps humain en vue de futures missions de longue durée<ref name="NASA Fields of Research"/>. Le projet officiel de la NASA est d'utiliser la station spatiale internationale comme support de ces prochaines missions sur la Lune et Mars<ref name="vision for space explo 2004"/>. ==== La Lune ==== {{Article détaillé|Colonisation de la Lune}} [[Image:Mooncolony.jpg|thumb|upright=1.3|Projet de colonie lunaire par la NASA.]] De par sa proximité la [[Lune]] est certainement l'endroit où une colonisation humaine est la plus proche dans l'échelle du temps. Elle bénéficie également d'une très faible [[vitesse de libération]] qui permet un échange plus facile de matériaux avec la Terre ou d'autres colonies spatiales, voire l'installation à très long terme d'un [[ascenseur spatial lunaire]]. Si la Lune a des quantités insuffisantes d'[[hydrogène]], de [[carbone]] et d'[[azote]], elle possède beaucoup d'[[oxygène]], de [[silicium]] et de métaux<ref name="L06"/>. Comme pour Mars, la faible gravité lunaire, représentant un sixième de celle de la Terre, posera des problèmes pour le retour sur Terre ou la santé des futurs colons. La [[NASA]] bénéficie du projet lancé par le président [[George W. Bush]] concernant un avant-poste lunaire situé sur l'un des pôles en 2024<ref>{{fr}} [http://www.lefigaro.fr/sciences/20061205.WWW000000234_le_plan_de_la_nasa_sur_la_lune.html ''Des colons sur la Lune en 2020'', Le Figaro, 5 décembre 2005].</ref>{{,}}<ref>{{en}} [http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12418 ''House Science Committee Hearing Charter'', Lunar Science & Resources, Future Options, 2004].</ref>, avec un financement assuré jusqu'à cette date. L'[[Agence spatiale européenne]] prévoit une base permanente en 2025 dont la construction commencerait vers 2020<ref name="esa lune"> {{en}} [http://esamultimedia.esa.int/docs/spineto/2005/session1/1_esa.ppt ESA_Human_Lunar_Architecture_Activities, 2005, document ppt de l'ESA]</ref>. L'[[Agence spatiale fédérale russe]] prévoit une base sur la Lune peu après 2025<ref name="russie">{{en}} [http://www.abcnews.go.com/GMA/story?id=3550741&page=1 ''Space Race Rekindled? Russia Shoots for Moon'', Mars, ABC news, 2 septembre 2007].</ref> et l'[[Agence d'Exploration Aérospatiale Japonaise]] en 2030<ref> {{en}} « Japan aims for Moon base by 2030 », dans le ''New Scientist'' (2 août 2006) {{lire en ligne|lien=http://www.newscientistspace.com/article/dn9658-japan-aims-for-moon-base-by-2030-.html}}</ref>. ===Projets étudiés par les agences spatiales=== ==== Mars ==== {{Article détaillé|Colonisation de Mars|Exploration de la planète Mars|Terraformation de Mars}} [[Image:Mars Hubble.jpg|thumb|upright=0.9|Mars et ses calottes polaires vue par le [[télescope spatial Hubble]] en 2001.]] [[Mars (planète)|Mars]] est la cible privilégiée avec la Lune des futurs projets de colonisation et d'exploration des agences spatiales avec des missions humaines dès les années 2020 par la NASA<ref name="vision for space explo 2004"/>. La surface de Mars est égale à celle de la surface continentale de la Terre et elle contient de grandes réserves d'eau<ref>{{en}} [http://jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-030 ''Mars'South Pole Ice Deep and Wide'', NASA, 15 mars 2007].</ref>, ce qui faciliterait sa colonisation. Mars contient du [[dioxyde de carbone]] en quantité dans son atmosphère et on suppose la présence de nombreux minerais dont du [[fer]]. Mars est considéré par certains scientifiques comme l'objectif prioritaire d'une colonisation par l'espèce humaine, et que l'indispensable indépendance économique nécessaire à la colonisation peut venir du fait qu'elle serait une base de départ parfaite pour l'[[exploitation minière des astéroïdes]]<ref name="m_econom"/>. L'attrait de Mars est également scientifique, parce que les chercheurs pensent que la [[vie extraterrestre]] ait pu exister à un moment de son histoire et qu'elle puisse toujours être présente à certains endroits de la planète. Cependant l'atmosphère très ténue de Mars, les basses températures et les radiations élevées imposeront des systèmes de support de vie similaires à ceux pour l'espace. De plus, les effets à long terme de la faible gravité martienne qui représente un tiers de la gravité terrestre sont mal connus et pourraient rendre impossible le retour sur la Terre d'humains nés sur Mars ou y ayant passé une longue durée. ==== Europe, Callisto, et autres lunes joviennes ==== {{Article détaillé|Colonisation du système solaire externe|Colonisation d'Europe|Colonisation de Callisto}} [[Image:Callisto base.PNG|thumb|upright=1.1|Vue d'artiste d'une base sur Callisto, la deuxième plus grande lune de Jupiter (NASA, 2004).]] [[Europe (lune)|Europe]], [[Callisto (lune)|Callisto]] et [[Ganymède (lune)|Ganymède]] sont les trois plus grandes lunes de [[Jupiter]] recouvertes de glace d'eau<ref name="vision for space explo 2004">{{en}} [http://www.nasa.gov/pdf/55583main_vision_space_exploration2.pdf ''Vision for Space Exploration'', NASA, 2004].</ref>. Au long terme, Callisto a été désignée en priorité comme base avancée par une étude de la NASA du fait de sa faible exposition aux radiations de Jupiter, ce qui permettrait d'explorer et après de coloniser d'autres satellites de Jupiter dont Europe qui possède peut être, comme Callisto, des océans sous sa couche de glace et peut être également la vie<ref name="vision for space explo 2004"/>. ==== Habitats spatiaux ==== {{Article détaillé|Habitat spatial}} [[Image:Spacecolony1.jpg|thumb|left|upright=1.1|Une paire de [[cylindre O'Neill|Cylindres O'Neill]] à un [[point de Lagrange]], vue d'artiste pour la NASA, 1970.]] Des habitats spatiaux situés dans l'espace, appelés colonies spatiales, colonies orbitales ou [[station spatiale|stations spatiales]], pourrait servir à accueillir des humains de manière permanente. Ils seraient de véritables villes ou mondes autonomes, de taille variable, de plusieurs milliers à plusieurs millions d'individus d'après les études réalisées par [[Gerard K. O'Neill]] et la NASA<ref name="Space Settlements NASA"/> en 1975-1977. Pour O'Neill, ces habitats spatiaux sont la meilleure méthode de colonisation de l'espace, plus viables que la colonisation des planètes. Le principal désavantage des colonies situées dans l'espace est le manque de matières premières qui devront être importées d'autres planètes ou astéroïdes, leur avantage est l'absence de gravité pour des coûts de transport beaucoup moins onéreux<ref>{{en}} [http://www.nas.nasa.gov/Services/Education/SpaceSettlement/CoEvolutionBook/Interview.HTML ''Is the surface of a planet really the right place for expanding technological civilization?'', interview de Gerard K. O'Neill de 1975, site de la NASA.]</ref>. Les habitats spatiaux pourront être situés en [[orbite terrestre]] ou sur les [[Point de Lagrange|points de Lagrange]] pour être proches de la Terre<ref name="Space Settlements NASA"/>. Comparé à d'autres emplacements, l'orbite terrestre possède de nombreux avantages et un inconvénient. Les orbites proches de la Terre peuvent être atteintes en quelques heures alors qu'il faut des jours pour aller sur la Lune et des mois pour atteindre Mars. L'apesanteur rend la construction de colonies relativement plus facile, les [[astronaute]]s l'ont démontré en déplaçant des satellites de plusieurs tonnes à la main. Enfin la pseudo gravité est contrôlée à n'importe quel niveau selon la rotation de la colonie. Ainsi les zones d'habitation peuvent être à 1g. On se sait pas encore quelle est la gravité minimale pour rester en bonne santé mais 1g permettra assurément une croissance optimum pour les enfants des colons<ref name="Space Settlements NASA"/>. Une autre possibilité d'emplacements sont les cinq [[point de Lagrange|points de Lagrange]] Terre-Lune. Bien qu'il faille quelques jours pour les atteindre avec les moyens de propulsion actuels, ils bénéficient d'un accès continu à l'énergie solaire à l'exception de rares [[éclipse]]s. Les cinq points de Lagrange Terre-Soleil n'auront même pas d'éclipse mais seuls L1 et L2 sont atteignables en quelques heures, les autres demandant des mois de voyage mais certains comme L4 ou L5 seraient cependant plus stables<ref name="Space Settlements NASA"/>. Cependant le fait que les points de Lagrange aient tendance à récolter les poussières et les débris comme les [[nuages de Kordylewski]] et requièrent des mesures de stabilisation les rendent moins favorables à l'installation de colonies qu'initialement prévu. Le concept d'habitats spatiaux géant n'a jamais été développé par la NASA, le besoin d'envoyer un million de tonnes en orbite autour de la Terre en 6 ou 10 ans étant impossible sans un moyen de transport peu couteux à 55 dollars par kg comme envisagé par l'étude avec des développements en navette spatiale de la fusée [[Saturn V]]. L'étude avait néanmoins pris en compte tous les paramètres pertinent, y compris des précurseurs comme l'impact sur la [[couche d'ozone]] des plus de {{formatnum:2000}} lancements nécessaires<ref name="Space Settlements NASA"/>. ===Projets étudiés par d'autres scientifiques=== ==== Mercure ==== {{Article détaillé|Colonisation de Mercure}} [[Mercure (planète)|Mercure]] pourrait être colonisé en utilisant la même technologie ou équipement que pour la Lune avec en plus l'avantage d'un champ magnétique protecteur comme celui de la Terre et une gravité égale à celle de Mars selon le professeur en [[planétologie]] et ancien directeur du [[Jet Propulsion Laboratory]] Bruce C. Murray<ref> {{en}} Bruce Murray et Ronald Greeley, ''"Earthlike Planets: Surfaces of Mercury, Venus, Earth, Moon, Mars"'', W. H. Freeman, [[1981]], ISBN 0-7167-1148-6</ref>. Les colonies seraient implantées aux pôles pour éviter les températures extrêmes qui règnent sur le reste de la planète avec en plus l'avantage de la présence de glace d'eau<ref>{{en}} [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ice/ice_mercury.html ''Ice on Mercury'', NASA, 2 juin 2005].</ref>. L'intérêt économique de Mercure réside dans des concentrations de minerais bien plus élevées que sur toutes les autres planètes du système solaire<ref>{{en}} Stephen L. Gillett, ''"Mining the Moon"'' ("Miner sur la Lune"), ''Analog'', nov. 1983.</ref>. ====Cérès==== {{Article détaillé|Colonisation de Cérès}} [[Image:Ceres optimized.jpg|thumb|upright=0.8|[[(1) Cérès|Cérès]] photographié par le [[télescope spatial Hubble]], image à haut contraste, 2004.]] [[(1) Cérès|Cérès]], [[planète naine]] située dans la [[ceinture d'astéroïdes]], serait une base principale idéale pour l'[[exploitation minière des astéroïdes]]<ref name="useof">{{en}} [http://isdc2.xisp.net/~kmiller/isdc_archive/fileDownload.php/?link=fileSelect&file_id=342 Zachary V. Whitten, ''Use of Ceres in the Development of the Solar System''].</ref>. Riche en eau sous forme de glace, la théorie d'un océan dans son manteau rendrait possible la découverte d'une vie extraterrestre<ref name=Moomaw >{{en}} {{Lien web | url=http://www.spaceblogger.com/reports/Ceres_As_An_Abode_Of_Life_999.html| titre=Ceres As An Abode Of Life | auteur=B. Moomaw | éditeur=spaceblooger.com| date=2 juillet 2007 | consulté le=11 novembre 2007}}.</ref> et serait une matière première importante pour les colons. Sa localisation stratégique et sa faible gravité rendraient l'approvisionnement à destination de Mars ou la Lune plus simple et moins cher comme c'est le cas pour les autres astéroïdes<ref name="m_econom">{{en}} [http://www.4frontierscorp.com/dev/assets/Economic%20Viability%20of%20Mars%20Colonization.pdf Robert Zubrin, ''The Economic Viability of Mars Colonization''].</ref>. ==== Phobos et Déimos ==== [[Phobos (lune)|Phobos]] et [[Déimos (lune)|Déimos]], satellites naturels de [[Mars (planète)|Mars]], sont probablement adaptés pour la production d'habitats spatiaux ou pour établir une colonie. Phobos possède peut-être de l'eau sous la forme de [[glace]]<ref>{{en}} Fanale, Fraser P., ''Water regime of Phobos'', 1991.</ref>. Grâce au faible excédent de vitesse nécessaire pour rejoindre la Terre, cela permettrait de livrer du carburant et d'autres matériaux à la zone Terre-Lune, mais aussi aux transports autour du système martien. Ceci rend ces emplacements avantageux d'un point de vue économique, car ils sont aisément atteignables depuis le reste du système solaire et ils ont potentiellement de grandes ressources énergétiques. ====Vénus==== {{Article détaillé|Colonisation de Vénus|Terraformation de Vénus}} [[Vénus (planète)|Vénus]] possède un environnement parmi les plus hostiles du système solaire, ce qui ne la favorise pas comme planète à coloniser, même à long terme, mais des projets ont néanmoins été évoqués par les scientifiques tel que des installations dans sa haute atmosphère<ref>{{cite journal|last=Landis |first=Geoffrey A.| year=2003| title=Colonization of Venus| url=http://powerweb.grc.nasa.gov/pvsee/publications/venus/VenusColony_STAIF03.pdf| journal=Conference on Human Space Exploration, Space Technology & Applications International Forum, Albuquerque NM| month=Feb. 2-6}}</ref>. Vénus possède tout de même les avantages d'être la planète la plus proche de la Terre et d'avoir une gravité très proche de celle de notre planète. ==== Géantes gazeuses ==== {{Article détaillé|Colonisation du système solaire externe|Colonisation de Jupiter}} Il pourrait être aussi possible de coloniser [[Saturne (planète)|Saturne]], [[Uranus (planète)|Uranus]] et [[Neptune (planète)|Neptune]] avec des villes flottantes dans leur atmosphère. En chauffant des ballons d'hydrogène, de grandes masses pourraient être suspendues permettant l'édification d'une ville avec une gravité terrestre. [[Jupiter (planète)|Jupiter]] serait moins disposée à une colonisation en raison de sa haute [[gravité]], de sa [[vitesse de libération]] élevée, de ses violentes tempêtes et de ses radiations. Ces colonies pourraient exporter de l'[[hélium 3]] présent en abondance dans les géantes gazeuses<ref>{{en}} [http://gltrs.grc.nasa.gov/reports/2006/TM-2006-214122.pdf ''Atmospheric Mining in the Outer Solar System'', Bryan Palaszewski, NASA Technical Memorandum 2006-214122. AIAA–2005–4319.]</ref> et qui sera très demandé par les [[Fusion nucléaire|réacteurs à fusion]] des autres colonies et des vaisseaux. ==== Titan ==== {{Article détaillé|Colonisation de Titan}} [[Titan (lune)|Titan]], la plus grande lune de [[Saturne (planète)|Saturne]], a été désigné par certains scientifiques comme une bonne cible pour la colonisation<ref name="zoob2ttn">{{en}} Robert Zubrin, ''Entering Space: Creating a Spacefaring Civilization'', section: Titan, pp. 163–166, Tarcher/Putnam, 1999, ISBN 978-1-58542-036-0</ref>, parce qu'il s'agit de la seule lune dans notre système solaire à posséder une atmosphère dense et à être riche en composés carbonés<ref Name=NasaNews>{{en}} [http://saturn.jpl.nasa.gov/news/features/saturn-story/moons.cfm NASA, ''News-Features-the Story of Saturn''] saturn.jpl.nasa.gov.</ref>. C'est pour l'instant la colonie envisagée la plus éloignée de la Terre. ==== Astéroïdes ==== {{Article détaillé|Colonisation des astéroïdes|Exploitation minière des astéroïdes}} [[Image:Eros southern hemisphere overview.jpg|thumb|upright=1|L'astéroïde géocroiseur [[(433) Éros|433 Éros]] photographié par la sonde [[NEAR Shoemaker]].]] La colonisation des [[astéroïde]]s peut se faire aussi bien sur des [[astéroïde géocroiseur|astéroïdes géocroiseurs]] que sur ceux de la [[Ceinture d'astéroïdes|ceinture principale]]. Les géocroiseurs ont l'avantage de s'approcher de la Terre de manière régulière, parfois à l'intérieur de l'orbite lunaire, ce qui signifierait des coûts et temps de transports réduits. L'orbite de ces astéroïdes peut les amener très loin de la Terre, certains à plus de 3 [[Unité astronomique|UA]] de distance. L'avantage des astéroïdes pour la colonisation est leur matière première abondante en fer, nickel ou eau et leur multiplicité. Leur économie serait donc basée sur l'extraction minière à destination de Mars ou la Lune dont l'approvisionnement serait plus simple et moins couteux à cause de leur faible gravité que depuis la Terre, avantage qu'ils partagent avec la planète naine [[(1) Cérès|Cérès]]<ref name="m_econom"/>. Les cibles potentielles ne manquent pas, on estime à {{formatnum:750000}} le nombre d'astéroïdes supérieurs à 1km de diamètre dans la ceinture principale<ref>{{en}} [http://www.nasa.gov/worldbook/asteroid_worldbook.html ''World Book NASA''].</ref>. La colonisation supposera la construction d'une base à leur surface ou plus probablement creusée à l'intérieur de l'astéroïde, ce qui permettrait la construction d'un habitat spatial de grande étendue. [[(33342) 1998 WT24]] est un bon exemple d'astéroïde géocroiseur économiquement exploitable de par la nature son orbite ou [[(433) Éros]] de par sa composition riche en fer. ==Au delà du système solaire== La colonisation du [[système solaire]] entier prendrait des dizaines ou des centaines d'années et celui-ci ne contient aucune planète aussi hospitalière que la Terre. Il y a des centaines de milliards de soleils dans notre [[galaxie]] la [[voie lactée]] avec des cibles potentielles pour la colonisation spatiale. Au vu des distances écrasantes entre les étoiles, le sujet commence à dépasser le domaine de la science pour entrer dans celui de la [[science-fiction]]. Mais même à ce niveau, des travaux ont été accomplis par des scientifiques pour explorer les diverses possibilités, mais aucun n'a dépassé le stade théorique. ===Détermination des destinations=== [[Image:Earthlike moon extrasolar gas giant.jpg|thumb|upright=1.2|Vue d'artiste de la NASA d'une lune habitable autour d'une géante gazeuse.]] Depuis le début des [[années 1990]], de nombreuses [[exoplanète]]s ont été découvertes (296 au 14 juin 2008), certains systèmes planétaires comprenant de quatre à cinq planètes<ref>{{fr}} {{lien_web |url=http://exoplanet.eu/catalog.php |titre=Catalogue des planètes Extra-solaires |id=Catalogue des planètes Extra-solaires |auteur=Jean Schneider et Jonathan Normand |éditeur=[[Observatoire de Paris]] |consulté le={{date|14|juin|2008}} }}</ref>{{,}}<ref>{{en}} [http://planetquest.jpl.nasa.gov/ Catalogue du [[JPL]] sur les planètes découvertes].</ref>. La technologie actuelle permet seulement de détecter des géantes gazeuses, mais certaines sont situées dans la [[zone habitable]] de leur étoile et pourraient posséder des lunes favorables à la colonisation ou pouvant abriter la vie. La recherche d'une [[planète tellurique]] comme la Terre est l'objectif des programmes [[Terrestrial Planet Finder]] de la NASA et [[Projet spatial Darwin]] de l'ESA prévus pour les années 2020. La détermination de l'[[habitabilité d'une planète]] sera de la plus haute importance avant de lancer des expéditions dans un lointain futur. Le catalogue [[HabCat]], constitué pour le [[Search for Extra-Terrestrial Intelligence|programme SETI]], recense {{formatnum:17129}} étoiles pouvant abriter des planètes habitables<ref>{{en}} [http://www.nasa.gov/vision/universe/newworlds/HabStars.html ''HabStars'', article de la NASA].</ref>. L'idéal est de trouver une planète orbitant dans la zone habitable d'un [[jumeau solaire]]. Parmi les meilleurs candidats identifiés jusqu'ici vient l'étoile double [[Alpha Centauri]], une des plus proches de la Terre et qui peut abriter un système planétaire stable<ref>{{en}} P.A. Wiegert and M.J. Holman, [http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1997AJ....113.1445W ''The stability of planets in the Alpha Centauri system''], The Astronomical Journal, 1997, volume 113, pp. 1445–1450.</ref>. Alpha Centauri figure au sommet de la liste de recherche du [[Terrestrial Planet Finder]].<ref>{{en}} [http://sco.stsci.edu/starvault/index.php?sort=rank ''TPF C's Top Target Stars''], Space Telescope Science Institute</ref>. [[Tau Ceti]], située à environ onze [[année-lumière|années-lumières]] de la Terre, a une grande quantité de comètes et d'astéroïdes en orbite autour d'elle qui pourraient être utilisés pour la construction d'habitats humains. La découverte, le [[24 avril]] [[2007]], de [[Gliese 581 c]] et [[Gliese 581 d]], [[super-Terre]]s situées dans la zone habitable de leur soleil [[Gliese 581]]<ref name="Habitable planets around the star Gl 581?">{{en}} [http://arxiv.org/abs/0710.5294 Selsis et al., ''Habitable planets around the star Gl 581?''], Astronomy and Astrophysics, volume 476, 2007.</ref>, à 20,5 années lumières du système solaire, renforce les espoirs de trouver une destination habitable et un jour accessible aux technologies humaines. === Transport interstellaire === Un [[vaisseau interstellaire]] réclame un système de propulsion permettant d'acquérir une vitesse bien supérieure à celle des vaisseaux interplanétaires existant si l'on veut atteindre l'étoile cible en un temps raisonnable. À titre d'exemple, l'objet construit par l'homme le plus éloigné de la Terre et s'en éloignant le plus vite, la sonde [[Voyager 1]] lancée en 1977 et ayant acquis une vitesse de 17,37 km/s<ref>{{en}} [http://hypertextbook.com/facts/1997/PatricePean.shtml ''Speed of the Voyager Space Probes'', from NASA reports].</ref> ou 3,5 UA/an<ref>{{en}} [http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1977-084A ''Caractéristiques de Voyager 1'', NASA].</ref>, a seulement atteint les limites du système solaire et mettrait plus de {{formatnum:72000}} ans à rejoindre l'étoile la plus proche, [[Proxima Centauri]]. [[Image:NASA-project-orion-artist.jpg|thumb|left|upright=1.2|Vue d'artiste pour la NASA d'une version de {{formatnum:6000}} tonnes du [[projet Orion|vaisseau Orion]].]] Le [[projet Orion]], mis en place dans les [[années 1950]], est la première étude de conception d'un [[véhicule spatial]] mû par [[propulsion nucléaire pulsée]]. L'idée est proposée par le mathématicien [[Stanislaw Marcin Ulam|Stanislaw Ulam]] et le projet est mené par une équipe d'ingénieurs comprenant quelques célébrités comme les physiciens [[Theodore Taylor]] ou [[Freeman Dyson]]. La vitesse de croisière atteignable par un vaisseau Orion à fusion est de 8 à 10 % de la [[vitesse de la lumière]] (0,08 à 0,1 c). Un vaisseau à fission pourrait atteindre de 3 à 5 % de la vitesse de la lumière. À 0,1 c, un vaisseau Orion à fusion mettrait 44 ans pour atteindre [[Proxima Centauri]], l'étoile la plus proche<ref>{{en}} National Technical Information Service, ''Nuclear Pulse Propulsion (Project Orion) Technical Summary Report'', 1964, <small>WL-TDR-64-93; GA-5386</small></ref>. Le projet perd son soutien politique à cause des inquiétudes au sujet des contaminations provoquées par la propulsion et est définitivement abandonné suite au [[traité d'interdiction partielle des essais nucléaires]] de 1963. La première amélioration du concept Orion est proposée en 1978 par la [[British Interplanetary Society]]. Le [[projet Daedalus]] est une sonde interstellaire automatique envisagée vers l'[[étoile de Barnard]] qui atteindrait 12 % de la vitesse de lumière grâce à un système de propulsion basé sur la fusion explosive de pastilles de [[deutérium]] ou [[tritium]] déclenché par [[Fusion par confinement inertiel|confinement inertiel]]. Ce projet ne prévoit pas de systèmes de ralentissement néanmoins et donc ne permet qu'une exploration express d'un système planétaire et encore moins une colonisation. En 1989, l'[[United States Navy|US Navy]] et la NASA améliorent encore Daedalus avec le [[projet Longshot]], une sonde de 396 tonnes. L'objectif est d'atteindre en 100 ans le système triple [[Alpha Centauri]], plus proche voisin du Soleil (distant de 4,36&nbsp;[[année-lumière|al]]) et de s'injecter en orbite autour de [[Alpha Centauri B]]. Le moteur fonctionnerait pendant la totalité du transit accélérant (puis décélérant) en permanence le véhicule. L'humanité est donc encore loin d'un vaisseau habité interstellaire et plus encore d'un vaisseau colonisateur qui devrait avoir des systèmes de support de vie pour un voyage qui durerait au minimum une cinquantaine d'années pour atteindre les étoiles les plus proches. L'hypothèse la plus vraisemblable est la construction d'un vaisseau à génération ou une arche spatiale comme celle imaginée par [[Robert Goddard]]<ref name="Goddard migra"/> qui voyagerait bien en-deçà de la vitesse de la lumière, avec un équipage se renouvelant sur plusieurs [[génération]]s avant que le voyage ne soit terminé. Cela pourrait être accompli par une colonie du système solaire déjà autosuffisante dans un habitat spatial et qui serait dotée d'un moyen de propulsion. L'hypothèse d'un vaisseau dormant dans lequel la plupart ou la totalité de l'équipage passerait le voyage sous une forme de [[cryonie]] (improprement appelée animation suspendue ou hibernation), et donc nécessitant un système de support de vie moins important, n'a pas été développée par les scientifiques car il n'est pas encore possible de ramener à la vie un humain placé en cryonie<ref>{{en}} [http://www.alcor.org/sciencefaq.htm ''Scientists’ Cryonics FAQ'', Alcor Life Extension Foundation].</ref>. ==Justification et opposition à la colonisation de l'espace== ===Justification=== [[Image:Suntower.jpg|thumb|upright=1.1|Projet de la NASA d'une [[centrale solaire orbitale]] de type tour solaire, qui pourrait pratiquer une [[transmission d'énergie sans fil]] vers un vaisseau spatial ou un récepteur planétaire.]] En [[2001]], le site d'actualité de l'espace ''SPACE.com'' a demandé à [[Freeman Dyson]], J. Richard Gott et Sid Goldstein pour quelles raisons des humains devraient vivre dans l'espace. Leurs réponses étaient<ref>{{en}} [http://www.space.com/missionlaunches/colonize_why_011008-1.html www.space.com : The Top 3 Reasons to Colonize Space]</ref>: *Répandre la vie et sa diversité, l'art, l'intelligence et la beauté dans l'[[Univers]] ; *Assurer la survie de l'espèce Humaine ; *Améliorer l'économie et sauvegarder l'environnement, cela incluant : **Créer des ressources à partir de [[centrale solaire orbitale|centrales solaires orbitales]], de l'extraction de sources fissibles sur les astéroïdes et de l'[[Hydrogène]] qui compose a plus de 90% (à l'état pur) certaines planètes du système solaire ; **Protéger l'[[environnement]] terrestre en déplaçant les populations et l'industrie dans l'espace pour limiter leurs impacts sur la Terre. **Permettre l'accès aux nouveaux loisirs comme le [[tourisme spatial]] ; **Importer des ressources inépuisables vers la Terre comme l'[[Hélium 3]] sur la Lune pour la fusion nucléaire. ====Préservation de l'espèce humaine==== [[Image:Castle Romeo.jpg|thumb|left|upright=1|Une des justifications de la colonisation de l'espace est la préservation de l'humanité en cas de catastrophe naturelle ou humaine mondiale.]] Louis J. Halle, ancien membre du [[Département d'État des États-Unis d'Amérique]], a écrit dans ''[[Foreign Affairs]]''<ref>{{en}} [http://www.foreignaffairs.org/19800601faessay8146/louis-j-halle/a-hopeful-future-for-mankind.html (été 1980)]</ref> que la colonisation de l'espace préservera l'humanité dans le cas d'une [[guerre nucléaire]]. Dans le même ordre d'idée, le journaliste et écrivain William E. Burrows et le biochimiste Robert Shapiro proposent un projet privé, ''l'alliance pour le secours de la civilisation'' dans le but d'établir une sorte de [[backup|réserve]] extraterrestre à la civilisation humaine. Ainsi, le scientifique [[Paul Davies]] soutient l'idée que, si une catastrophe planétaire menaçait la survie de l'espèce humaine sur Terre, une colonie auto-suffisante pourrait "rétro-coloniser" la Terre et rétablir la [[civilisation]]. Le physicien [[Stephen Hawking]] le souligne également : : « Je ne pense pas que la race humaine survivra les prochains milliers d'années, à moins que nous nous étendions dans l'espace. Il y a trop d'accidents qui peuvent anéantir la vie sur une seule planète. Mais je suis optimiste. Nous atteindrons les étoiles »<ref>{{en}} {{cite news |url=http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/10/16/nhawk16.xml |publisher=Telegraph.co.uk |title=Colonies in space may be only hope, says Hawking |date=October 15, 2001 |accessdate=2007-08-05}}</ref>. Pour lui, le fait de laisser confiner la race humaine sur une seule planète la met à la merci de toute catastrophe comme une collision avec un astéroïde ou une guerre nucléaire. La colonisation du système solaire ne serait qu'un premier pas avant la recherche d'une autre planète aux conditions aussi favorables que la Terre dans un autre [[système planétaire]], autour d'une autre [[étoile]]<ref>{{fr}} [http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39365647,00.htm ''La colonisation de l'espace est l'avenir de l'humanité'', ZDNet.fr, 14 décembre 2008] </ref>. ====Nouvelle frontière contre la guerre==== Une autre raison importante pour justifier la colonisation de l'espace est l'effort continu d'augmentation des connaissances et des capacités technologiques de l'humanité qui pourrait avantageusement remplacer des compétitions négatives comme la [[guerre]]. La [[Mars Society]] déclare par exemple: {{Citation bloc|Il faut aller sur Mars, parce qu’il s’agit d’un défi formidable à relever. Les civilisations ont besoin de se mesurer à de tels défis pour se développer. La guerre a longtemps joué ce rôle. Il faut trouver maintenant d’autres motifs de dépassement<ref>{{en}} [http://blog.empyree.org/post/674/Pourquoi_aller_sur_Mars ''Mars Society'', citée par Jean-Paul Bacquiast].</ref>.}} En effet le budget spatial serait très surestimé vis à vis de celui de la [[défense et sécurité|défense]]. Par exemple en 2008, une estimation de 845 millards de dollars de coûts directs a été faite de la [[guerre d'Irak]]<ref>{{en}} [http://www.reuters.com/article/topNews/idUSN2921527420080302?feedType=RSS&feedName=topNews&sp=true Iraq war hits U.S. economy: Nobel winner, Reuters, 2 mars 2008].</ref>. En comparaison, le télescope spatial Hubble a couté 2 milliards de dollars et le budget annuel de la NASA est de 16 milliards. En d'autre mots, les dépenses pour la guerre en Irak auraient pu financer la NASA pour 52 ans. Les prévisions budgétaires actuelles de la NASA ne prévoient pas un passage au dessus de la barre des 25 milliards de dollars par an<ref>{{en}} [http://www.nasa.gov/pdf/54873main_budget_chart_14jan04.pdf ''Budget de la NASA de 2004 à 2020'', site de la NASA, 2004]</ref>. ====Progrès et nouvelles technologies==== Les partisans de la colonisation de l'espace soulignent que les technologies spatiales ont aidé l'humanité en général : [[Satellite de télécommunications|satellites de communication]], [[Satellite de télédétection|de météorologie et d'observation de la Terre]], [[Global Positioning System|GPS]] interviennent dans la vie quotidienne des [[Terre|terriens]] et de nombreuses technologies sont ensuite utilisées dans des secteurs très variés de l'industrie et du commerce comme pour l'[[aéronautique]], les [[énergie renouvelable|énergies renouvelables]], les [[matière plastique|plastique]]s, les [[céramique]]s, etc. Un autre argument peut être que la colonisation de l'espace permettrait de construire et lancer des vaisseaux beaucoup plus lourds (par exemple, sur la Lune, l'attraction [[gravitation]]nelle est 6 fois moindre que sur la Terre). Ainsi, d'immenses télescopes scrutant tout l'univers pourraient être assemblés. ====Coopération et compréhension planétaire==== [[Image:Iss005e05022 interaction.jpeg|thumb|upright=1.4|Exemple de coopération internationale nécessaire à la [[conquête de l'espace]]: astronautes et scientifiques américains, français et russes lors de la mission [[STS-111]] regroupant l'[[Expédition 4 (ISS)|expédition 4]] et l'[[Expédition 5 (ISS)|expédition 5]] à bord de l'[[station spatiale internationale|ISS]].]] Voir la Terre comme un objet unique et infime à l'échelle cosmique donnerait un profond sens d'unité et d'humilité à ses habitants, ainsi que la compréhension de la fragilité de la biosphère et de l'immatérialité des [[frontière]]s comme l'a souligné l'astronome et écrivain [[Carl Sagan]] (qui a créé la [[Planetary Society]]) dans son livre ''[[Un point bleu pâle]]''<ref> {{en}} Carl Sagan, ''Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space''.</ref>. En plus de 40 ans de pratique, la collaboration internationale dans l'espace a montré sa valeur comme effort unificateur. En 2005, le directeur de la NASA [[Michael Griffin]] a rejoint l'opinion exprimée par [[Werner von Braun]] à l'époque du [[programme Apollo]] et a identifié la colonisation de l'espace comme le but ultime des programmes spatiaux actuels en disant : {{Citation bloc|...Le but n'est pas juste une exploration scientifique... C'est aussi étendre l'habitat humain en dehors de la Terre comme nous avançons dans le temps... Au long terme, une espèce située sur une seule planète ne pourra survivre... Si nous humains voulons survivre pour des centaines, des milliers ou des millions d'années, nous devons peupler d'autres planètes. Aujourd'hui la technologie est telle que cela est à peine imaginable. Nous n'en sommes qu'à l'enfance... je veux dire qu'un jour, et je ne sais pas lequel, il y aura plus d'humains qui vivront en dehors de la Terre qu'à sa surface. Nous pourrons aussi bien avoir des gens qui vivent sur les lunes de Jupiter que d'autres planètes. Nous pourrons avoir des gens construisant des habitats sur des astéroïdes... Je sais que les humains coloniseront le système solaire et un jour iront au delà<ref>{{en}} [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/23/AR2005092301691.html ''NASA's Griffin: Humans Will Colonize the Solar System'']</ref>.}} ===Opposition=== [[Image:Somali children waiting.JPEG|thumb|right|upright=1|Une des raisons avancée par les opposants à la colonisation de l'espace est qu'avant de coloniser d'autres planètes, il faudrait en priorité résoudre les problèmes urgents qui ont lieu sur la Terre ([[Famine]] en [[Somalie]], 1992).]] Certains scientifiques pensent qu'il n'y a rien dans l'espace pour le moment vraiment nécessaire à l'humanité et que la colonisation de l'espace est trop chère et sera un gaspillage de temps, l'argent public et aussi privé servant à financer des programmes ayant des coûts colossaux. La station spatiale internationale par exemple a couté plus de 100 millards de dollars pour aucun résultat immédiat, et avec un budget qui aurait pu être utilisé pour améliorer les conditions de vie sur Terre ou d'autre programmes spatiaux<ref> {{en}} {{cite news |title=A waste of space |url=http://www.mg.co.za/articlePage.aspx?articleid=262429&area=/breaking_news/breaking_news__international_news/ |publisher= Mail & Guardian|author=Mail & Guardian |accessdate=2008-07-18 }}</ref>. Pour d'autres les [[avancées technologiques|avancées technologiques liées à la conquête spatiale]] paraissent être seulement des technologies ne profitant qu'aux pays les plus développés et aux intérêts économiques les plus influents. Pour le prix Nobel de physique [[Richard Feynman]], la conquête de l'espace n'a apporté aucun progrès scientifique majeur<ref>{{en}} Richard Feynman, Ralph Leighton (contributor), ''What Do You Care What Other People Think?'', W W Norton, 1988, ISBN 0-553-17334-0</ref>. Les progrès de la [[robotique]] et de l’[[intelligence artificielle]] rendent pour certains chercheurs la présence humaine dans l’espace totalement inutile. En effet, depuis le dernier voyage d’Apollo sur la Lune ([[Apollo 17]], [[1972]]), toute l’exploration spatiale au delà de l'orbite terrestre est menée par des sondes téléguidées avec une dose croissante d’autonomie. Installer des colonies humaines ne ferait que retirer des financements à des projets scientifiques plus rentables<ref>{{en}} ''Don't colonize the moon'', [[Los Angeles Times]], 10 décembre 2006.</ref>. ==Voir aussi== ===Bibliographie=== [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] : Source utilisée pour la rédaction de l’article. * {{en}} Dyson, F. J.: Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation, Science, vol. 131, June 3, 1960. * {{en}} Goddard, R. H.: The Ultimate Migration (manuscript), Jan.14, 1918, The Goddard Biblio Log, Friends of the Goddard Library, Nov. l l, 1972. * {{en}} Dr Yoki Kondo, John H Moore et collectif, ''Interstellar Travel & Multi-Generational Space Ships'', Apogee Books Space Series 34, 2003, {{ISBN|1896522998}} [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] * {{en}} Moore, John H. & col, Interstellar Travel & Multi-Generational Space Ships, Apogee Books Space Series 34, 2003. [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] * {{de}} Noordung, H. (Potocnik): Das Problem der Befahrung des Weltraums (Le problème du vol spatial), Schmidt and Co., 1928. * {{de}} Oberth, H.: Die Rakete zu den Planetenraumen (La fusée dans l'espace interplanétaire), R. Oldenbourg, Munich, 1923. * {{en}} Gerard K. O'Neill, The High Frontier: Human Colonies in Space: Apogee Books Space Series 12, 3éme édition 2000, 1ère édition 1977 {{ISBN|189652267X}} [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] * {{en}} Sagan, Carl, ''Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space'', 1st edition 1994, Random House, New York, {{ISBN|0679438416}} (voir ''[[Un point bleu pâle]]'') [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] * {{en}} Sagan, Carl : The Planet Venus, Science, vol. 133, no. 3456, March 24, 1961, pp. 849-858. * {{en}} Salkeld, Robert, ''Space Colonization Now?'', Astronautics and Aeronautics, vol. l 3, no .9, Sept .1975, pp. 30-34. [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] * {{ru}} Tsiolkovsky, K. E.: Исследование мировых пространств реактивными приборами Na-ootchnoye Obozreniye (''La fusée dans l'espace cosmique''), étude scientifique, Moscou, 1903. * {{en}} Von Braun, Werner.: Crossing the Last Frontier, Colliers, 1952. * {{en}} Zubrin, Robert, ''Entering Space: Creating a Spacefaring Civilization'', Tarcher/Putnam, 1999, {{ISBN|978-1-58542-036-0}} [[Image:Feather.svg|20px|Image d'une plume]] * {{en}} Zwicky, F.: Morphological Astronomy, The Halley Lecture for 1948, delivered at Oxford, May 2, 1948, The Observatory, vol. 68, Aug. 1948, pp.142-143. ===Article connexes=== *[[Colonisation de l'espace en fiction]] *[[Conquête de l'espace]] *[[Projet Constellation]] *[[Station spatiale]] ===Notes et références=== {{Traduction/Référence|en|Space colonization||type=note}} {{Références|colonnes=2}} {{Colonisation de l'espace}} {{Portail|astronautique|Science-fiction}} {{Article potentiellement de qualité|oldid=31463186|date=10 juillet 2008}} [[Catégorie:Colonisation de l'espace]] [[en:Space colonization]] [[es:Colonización del Espacio]] [[fi:Avaruuden kolonisaatio]] [[he:מושבת חלל]] [[id:Kolonisasi angkasa]] [[it:Colonizzazione dello spazio]] [[ja:宇宙移民]] [[nl:Ruimtekolonisatie]] [[pt:Colonização espacial]] [[ru:Колонизация космоса]] [[sr:Колознизација свемира]] [[sv:Rymdkolonisation]] [[zh:宇宙殖民地]]