在五十一年后,太阳将燃烧,他最后的余晖逐渐膨胀,变成一颗红巨星,最后冷却褪色,变成一颗白爱心。 到那时,地球又该何去何从?留给人类的时间真的不多了。那我们要怎么才能逃离太阳线?又怎样才能让地球摆脱太阳的引力?众所周知,地球的重量为六十万亿一吨,以每小时十万零八千公里的速度围绕太阳公转, 那么如果将地球提速,是不是就能逃离太阳系?要做到这一点,最明显的方法就是当今最广泛用于推进火箭的方法。将一枚五百吨火箭发射到太空,可能会使用多达十一万两千公斤的燃料,因此, 我们大约需要数十亿枚火箭的燃料才能让地球逃离太阳系,这显然是行不通的。那么,如果给地球装上一台离子发动机呢?与火箭相比,一台 开离子发动机可以提供大约十倍的推力,但缺点就是速度太慢,想要逃离太阳系还是很难。但如果给地球装上超级大的太阳光帆呢?巨大的反光帆将捕捉太阳和其他恒星发出的光子的栋梁, 只要你没有用完光,你就会继续前进。但想造出这么大的光帆不太现实。还有一种方法,引力弹弓可以利用太阳系中其他行星、小行星或会星的引力为地球提供动力,但前提是这些天体要离地球足够近,还要足够大, 可能比数千万年前袭击地球并消灭恐龙的大一万倍。因此,虽然这将是提高地球速度的好方法,但一个小的错误计算可能会导致地球将不复存在。
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在太阳死亡之前,人类能否顺利的逃出太阳系,这是一个看上去很遥远的话题,因为太阳死亡的那一刻,距离现在大约还有五十亿年的时间。 现在的我们似乎确实不需要担忧,但是我们人类的文明不断的延续下去,我们的子孙后代就一定会面临这个问题,而且这场危机很有可能会提前到来,因为我们对这个宇宙的了解实在是太少了,浩瀚的宇宙随时都有可能颠覆我们现有的认知。那么在太阳的死亡大膨胀到来之前, 我们究竟能否逃离太阳系呢?首先我们要找到一个适合我们居住的细外星球。我们发现的第一颗宜居星球是格力泽五八幺 c, 它的大小和温度都与地球比较相似,并且很有可能存在海洋与湖泊。 可是很遗憾,他离我们实在是太远了,距离大约有二十光年。要想抵达这个星球,我们人类的科技就必须要有颠覆性的发展。 依据第三宇宙速度去计算,逃离太阳系的最慢速度为每秒十六点七公里。美国宇航局二零一八年发射的太阳探测器帕克号利用太阳引力的作用,让其速度达到了惊人的每秒二百公里, 这个速度远远超越了第三宇宙速度。但是即便以这个速度想要抵达格力泽五八幺 c 这颗星球,至少也需要大约三万年。那么这就必须要在执行此任务的飞船上建立一套非常先进的生态循环系统,以此保证我们在漫长的航行过程中可以生存下去并延续后代。然而 保证有足够的能源来为飞船提供动力一定是这次星际飞行中最核心的问题。当前我们最先进的能源技术是可控的核聚变,虽然这个能量已经足够大,但是如果上升到星际飞行的尺度上,这种能量就显得微不足道。在长达三万多年的星际飞行中,能源问题 似乎是一个死结,那么我们究竟有没有办法解决能源问题呢?我们可以利用区域飞行的原理,让飞船压缩前方的空间,致使后方的空间膨胀,就能实现折叠缩短距离的效果,从而让飞船快速到达目的地。另外一个办法就是 利用戴达罗斯飞船计划的原理,在飞船上引爆氢弹,利用爆炸时产生的脉冲力反推飞船前进,大约装在五百吨的氢弹就能使飞船达到光速的百分之十二。这样一番操作下来,用不了一百年的时间就可以到达临近的星星,这听上去似乎更加的现实,但是也存在着更大的危险。 总而言之,无论采用哪种方法,星际航行对于我们人类来说,它的难度都是史无前例的,但是我们仍然要为此努力下去,为的不是我们,而是我们未来的子孙后代。那么你们认为多久可以实现呢?




