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航海和旅行的區別是天壤之別。本來按照目前人類科技的發展速度,星際航行並不是壹個很難實現的目標,但是如果變成旅行,那就無限復雜了。個人認為1000年絕對不可能實現星際“旅行”,但是難度太大了。

第壹個問題:星際旅行有什麽特點?就整個星系而言,恒星之間的分布距離約為4光年。理論上,只要人類能在50年內到達另壹個星系,也就是飛船的速度能達到光速的8%,再加上必要的冬眠

星際移民閃耀銀河系

航海和旅行的區別是天壤之別。本來按照目前人類科技的發展速度,星際航行並不是壹個很難實現的目標,但是如果變成旅行,那就無限復雜了。個人認為1000年絕對不可能實現星際“旅行”,但是難度太大了。

第壹個問題:星際旅行有什麽特點?就整個星系而言,恒星之間的分布距離約為4光年。理論上,只要人類能在50年內到達另壹個星系,也就是飛船的速度能達到光速的8%,再加上必要的冬眠

星際移民閃耀銀河系

航海和旅行的區別是天壤之別。本來按照目前人類科技的發展速度,星際航行並不是壹個很難實現的目標,但是如果變成旅行,那就無限復雜了。個人認為1000年絕對不可能實現星際“旅行”,但是難度太大了。

第壹個問題:星際旅行有什麽特點?就整個星系而言,恒星之間的分布距離約為4光年。理論上,只要人類能在50年內到達另壹個星系,也就是飛船的速度能達到光速的8%,再加上必要的冬眠輔助技術,就可以視為具備了實際的星際航行能力。無論是星際采礦,星際移民,還是殖民開發,都有直接的可行性。

但是星際旅行不壹樣。對於壹般人來說,旅行時間控制在半年以內。不可能50年旅行到壹個地方,50年回到地球?即使飛船的速度可以無限接近光速和傳統物理學的極限,並且進行壹次星際旅行需要8-10年,大多數人也不太可能進行這樣的旅行。因此,只有當人類目前的物理體系實現了質的突破,飛船的速度能夠提升到32-64倍光速以上,星際旅行的目標才能真正實現。

第二個問題:在目前的物理框架內,有哪些技術有可能實現星際旅行?在目前的物理框架內,有兩種主要方法可以將航天器的實際速度提高到光速的32-64倍以上:

壹、翹曲飛船方案:即空間彎曲方案,這是最常見的超光速飛船方案。它的壹般技術原理是,由於空間的曲率,在不違反相對論、不改變飛船速度的情況下,通過彎曲空間,飛船實際上可以在單位時間內以光速或以上的速度穿越空間。

二、蟲洞方案:又稱愛因斯坦羅森橋,與曲速飛船方案相比,這是壹種更強烈的空間彎曲方案,壹般稱為空間折疊。其總的原理是通過折疊空間,在宇宙中相距幾十或幾百光年的兩點之間打開壹條更近的通道,讓飛船在更短的時間內穿越更遠的空間。如果要做壹個更直觀的類比,我們應該把壹張紙折疊起來,讓原本相距很遠的兩點接近重疊,這樣會大大縮短到達兩點的時間。

最後需要說明的是,雖然很多科幻小說裏都有黑洞穿梭、量子隱形傳態、時間凍結的方案。然而,這些方案與曲速飛船和蟲洞方案最大的不同在於,空間的曲率在今天已經被嚴肅的科學所證實,因此理論上可以彎曲和折疊空間。而是通過黑洞進行時空旅行,或者把人分解成基本粒子,利用量子超光速感應的特性實現遠程重構;以及通過降低空間溫度到接近絕對零度來停止時間的方案。要麽沒有經過認真的科學考察;要麽是不符合目前已知的科學理論,所以暫時不予考慮。

第三個問題:從科學推理的物理層面來看,1000年後人類能否實現星際旅行?這是壹個很難回答的問題,因為上述兩種方案雖然仍在目前的物理框架內,沒有超出相對論的範圍,但與當今主流的推力航天器相比,需要增加萬億倍的能量輸入。美國的兩位科學家經過計算後認為,要推動壹個原子向前穿越時空折疊,需要耗費整個太陽系的能量。所以正常情況下,人類在1000年內幾乎不可能獲得如此高的能量。

但同時也要看到,人類的科技往往是非線性發展的,壹旦基礎理論被打破,就會帶來翻天覆地的變化。18世紀的人是不可能相信人類會制造火箭登月觀測太陽的。今天,人類就像壹個懵懂的少年,初步踏入了量子科學的大門,量子技術還有很多未知。如果有壹天能給我們帶來意想不到的禮物,也許現有的物理框架會在壹夜之間崩塌,傳統的反應推進方案壹夜之間打破人類光速的束縛也不是不可能。

致力於科學和科幻,專註深度,歡迎喜歡科幻的朋友關註:深度科幻人類能否在壹千年內實現星際旅行?

地球人估計1000年內不太可能實現星際旅行。按照俄羅斯天文學家尼古拉·卡爾達·肖夫於1964年提出的尋找外星文明的分類,似乎不可能。

第壹類文明利用所有落在地球上的陽光。

第二類文明使用其恒星產生的所有能量。

ⅲ型文明使用整個星系的能量。

通過以上簡單的方法,科學家喜歡對未知進行量化。根據能源使用對星系的依賴程度,I型文明可以利用710瓦太陽光,約為現今地球上產量的65438+百萬倍。太陽的能量有百分之多少投資在地球上?將太陽的表面積乘以該系數,得到的總能量輸出約為4 10瓦。這告訴我們II型文明可以使用多少能量。第三類文明的能量消耗數字大約是4 10瓦。

在所有的改造中,最難的是從0型文明到I型文明的改造。

縱觀世界歷史,人類最大的殺手不是戰爭,而是瘟疫和傳染病。不幸的是,壹些國家可能已經秘密儲存了壹些致命的疾病病毒,如天花。利用生物技術,這些疾病將成為武器並構成威脅。還有壹種危險是,有些人可以通過生物工程,利用現有的疾病,比如埃博拉病毒、艾滋病病毒、禽流感病毒,制造末日武器。這種武器會讓這些疾病更加致命,或者讓它們傳播得更快更容易。

如果未來我們冒險去其他星球,可能會發現滅絕文明的灰燼;那些星球的大氣層具有很強的放射性,不受控制的溫室效應使它們過熱,或者因為它們使用了先進的生物技術武器,星球上的城市空無壹人。所以,從0型到1型文明的轉變並不壹定會發生。事實上,它恰恰代表了壹個新文明所面臨的最大挑戰。

I型文明的能源的壹個關鍵問題是1文明能否過渡到使用化石燃料以外的能源。

壹種可能性是利用鈾的核能。然而,常規核反應堆使用的鈾燃料會產生大量核廢料,這些核廢料具有數百萬年的放射性。即使在進入核時代50年後的今天,我們仍然沒有辦法安全地儲存高輻射核廢料。

人類雖然是生於地球的種族,但從未停止過探索外太空的計劃。50億年後,太陽將膨脹到地球軌道上,那時地球環境將變得不適合人類居住。所以我們地球上的人類遲早會離開。

我們來討論壹下人類什麽時候可以星際旅行。宇宙中有數千億顆恒星,擁有類地環境的行星不在少數。只要星球位於宜居帶,就有被改造的潛力。最近的恒星是比鄰星,它有兩顆行星,但即使是比鄰星也距離我們4.2光年。

目前人類的科技水平還不足以完成這麽長的航程,因為實際上我們乘坐最快的火箭到達比鄰星仍然需要113000年。假設我們建造壹艘非常巨大的宇宙飛船,然後在航行過程中利用太陽的引力加速,速度將達到每小時幾百萬英裏。我們仍然需要6600年才能到達比鄰星。

接下來,我們來看看光速。光粒子是宇宙中少數能達到光速的物質,但有質量的航天器是不可能達到光速的,因為這違背了物理定律。壹旦飛船達到光速,它的質量將變得無限大。

即使我們有能力達到光速,似乎在宇宙中旅行也是不夠的,因為宇宙中星系之間的距離有幾百光年,也有幾千光年。最後,我們來看看操縱空間的技術,曲率驅動技術。飛船飛行時會不斷壓縮前面的時空,然後向後面擴展,從而實現時空的跳躍,打破光速不可超越的神話。通過不斷壓縮和扭曲時空,我們甚至可以以數倍於光速的速度航行。然而,曲率驅動導航需要巨大的能量,可能是壹整個木星的能量。但目前地球上的人類只有0.71的文明,還不能充分利用整個地球的能量。

當人類成為二等文明時,他們將能夠使用整個恒星系的能量,那時我們就可以真正進行星際航行了。這個過程可能需要幾百年,也可能需要幾千年。

從目前的科技發展速度來看,未來300年內可以實現星際旅行,飛出太陽系,到達人類的發源地天狼星1977.9.5。美國發射的旅行者1號經過44年的飛行,已經距離地球211億公裏,飛出了太陽系。旅行者1號被木星和土星的引力加速,最快速度達到每秒34公裏,逐漸。

星際旅行取決於星系的逃逸速度。地球的逃逸速度是11.7 km/s,太陽系的逃逸速度是42.1 km/s,銀河系的逃逸速度是120 km/s,這個速度可以飛出太陽系,但是要1萬年才能到達天狼星。

天狼星距離地球8.6光年,也就是飛船要達到光速需要很長的路程。所以要實現星際,就要超越光速,實現空間轉移,這就需要巨大的能量推進。

地球太空戰經常捕捉到高速飛行的不明飛行物,可以拍下來說明速度不夠快,可能是處於啟動模式,準備進行太空轉移。

目前人類為了實現星際旅行,正在發展曲速驅動。這種引擎還是無法扭曲空間,完成時空的漂移。要突破光速,就要把自身質量減到零,在沒有重力的情況下加速超越光速。只有利用核聚變反應提供電力,驅動發動機產生超強磁場來實現太空的漂移,否則沒有動力源只能被凍結在太空中,成為宇宙地標!