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至少需要什么技术才能造出一艘可以进行星际航行(最低在太阳系航行)的星舰?
飞船,太阳系,人类至少需要什么技术才能造出一艘可以进行星际航行(最低在太阳系航行)的星舰?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
载人登陆火星的计划也会像第一次载人登月一样,先会发射无人飞船到火星试航若干次,然后载人到火星轨道绕轨飞行若干天若干次,无人登陆返回若干次,再实施真正的载人登陆火星,确保登陆万无一失。
有信息认为,火星载人登陆可能会在2033年。
如果说火星载人计划还是在人类上世纪载人航天基础上一个量变的话,那么“百年星舰”计划就是一个质变了。
这个计划旨在100年左右,建造一座约5万吨的巨型飞船,可能采用可控核聚变或者其他新开发的能源,制造出高性能的航天发动机,速度达到光速的12%,这样只要花30多年的时间,就可以到达距离我们最近的恒星系统,半人马座a星系统。
光速的12%就是每秒3.2万公里,这是一个多大的飞跃啊。要知道,我们现在载人航天还只能达到每秒十几公里呢。
虽然现在这个计划还处于研讨和方案的选择中,没有披露更多的细节,但这可是一艘真正的星舰,是科幻电影中看到的星舰,在太空中航行时间再也不是以年计了,而是百年千年计,甚至永远漂流在太空。
我们可以想象,这艘巨型星舰有一艘航母大小,里面各种生活设施一定非常齐全,将会有完整的生态循环系统,否则就没有办法长期在太空中生存。
NASA早就开始了招募深空远航志愿者,甚至选拔了首任星舰的机长。
前些年披露的首任女机长叫梅·杰米森,她是世界上第一位上过太空的黑人女宇航员。但现在已经62岁了,虽然她本人已经表示了将生命奉献给太空探险事业的决心,但是否能够真正的承担起远航的任务尚难以预料。因为星舰到底什么时候出行还不得而知,或许还有一个遥远的等待呢。
不过选拔第一批火星殖民志愿者是百年星舰计划的一部分,这批志愿者将在2030年左右登陆火星,只有单程票,有去无回。他们将为人类探索在其他星球殖民的路子,这个任务充满了风险和希望,在火星取得经验后,这批人会随星舰奔赴更远的星际空间。
可以想象真正奔赴深空的志愿者们都是有去无回的单程旅行,他们可能要在星舰上生活工作一辈子,生儿育女,传宗接代。他们最幸运的就是会成为人类首批外星的殖民者,将来的后代们回来时已经是外星人了;但不排除他们会葬身于深空,成为人类首批飞出太阳系的牺牲者。
这是伟大的科学家们高瞻远瞩人类千年以后的归宿问题,是人类最终能不能延续更久更远的探索,是关系到人类未来何去何从生死存亡最宏伟的事业,时空通讯对这些前瞻性科学事业和为人类探索而献身的英雄们充满了敬意和感恩。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
人类文明程度的质的飞跃就是人类能在宇宙中自由航行。越是自由(可轻松地跑很远很远),则人类文明程度越高。
要做到星际航行必须要满足三个方面条件:宇航动力系统、生物工程和材料。
一、宇航动力系统
宇航动力系统是星际航行的最重要的一个条件。目前,人类的动力系统都只是利用动量守恒,实现的喷射反冲动力系统(喷气发动机),或相互参照(相互作用)下的动量守恒动力系统(汽车发动机)。这种动力系统实际上是利用费米子动能实现自身运动,效率极低、速度太小,关键是需要携带物质(燃料)供喷射用。有人说,未来只要能利用上核聚变能就可以了,这是因为他看到美国核动力航母,只要带上一吨核料就可以在海上连续航行一年的缘故,殊不知,你这航母动力来自核能变成蒸汽动能,推动涡轮机搅动海水,形成反冲动力。宇宙飞船动力比喷气飞机还要费物质,喷气飞机是利用燃油(或核能)加热空气,然后高速喷出获得动力,宇航发动机那是要实实在在喷射自身携带物质的,你就是用上反物质能,把“暗能量”(骗子们说有暗能量)用上,你还得带上物质供其高速喷出,你的什么能量在此只负责将被喷出的物质怎么动能大一些罢了,作用有限。总之,星际航行靠喷射反冲动力系统,肯定不行!
现在又用上了太阳帆?霍金花1亿美金,做这么个动力系统。这么大个物理学家,脑子进水呀!不过没办法,想不出别的招。主要是有一外国民科,通过喷微波(微波打到什么“微波锅”上)有动力了!这样开发出什么太阳帆。光的动量有多大,傻逼都知道,你霍金不知道?还能达到1%的光速,弄个破唱片你运行1万年?用牛二思想设计星际空间的加速过程?总之,太阳帆动力做为未来宇航动力,基本就是“瞎子点灯,白费了(白费焟)!”
目前,人类已经知道,未来宇航动力系统必须做到非喷射反冲动力;这种动力来自拓扑形变力。如,曲率引擎来自引力时空拓扑形变;量子发动机来自量子拓扑形变(粒子状态几率空间);还有飞碟发动机。目前,人们已经知道怎样构建飞碟发动机了!而且,耗能极低(因为可做到拓扑自洽、守恒形变!),因此,宇航效率不可同日而语!未来就是怎么给地球建造一个巨型飞碟发动机,推动地球遨游宇宙!
二、生物工程
人类目前已经将生物科学技术推进到,分子生物遗传学领域。人们将生物的组建、发展、超级化,归建到DNA码集研究上,进一步将生物工程建立在生物信息拓扑空间上,未来还要进一步发展出生物量子信息拓扑空间理论。将生物的研究建立在微观体系的相互作用环境下,其生物信息的整体组合、变换(变异)、稳定、控制(基因信息开启和自然逻辑过程)进行研究。
人类必须把自身超级化。寿命达到“万岁”量级,智能超级和体能超级。这个目标,随着人类生物科学技术的发展,在未来几百年就可实现。
三、材料
实际上,人类目前的材料结实程度很差,无论是耐高、低温,还是韧性和硬度都很差。太空实验室随便就可以被几厘米太空垃圾击穿。未来建造的太空飞船,其材料必须经得起超低温、超高温、超量辐射环境,还得具有高硬度和韧性。此外,在抗磁性等方面也有些特殊要求。
目前,人类在材料科学的发展方向,还是在原子拓扑层次上打转转。由于原子常数1/137的限制,决定了原子层次的物质拓扑体系,密度不好再增加。如果能让原子常数变动一点,使原子能级缩小一个数量级,则宏观物质(原子体系下的)密度可增加1千倍!这时,物质材料的各种性质将极大提高。
还有就是构建凝聚态物质,离子材料、中子材料物质。还有就是所谓能量罩技术,即在太空飞船壳体上构建高能流密度电磁场(可见光场、红外光)拓扑。
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