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星际旅行的简介

《星际旅行》之父:吉恩·罗登伯里

由于对科学幻想的长期热爱,吉恩·罗登伯里在20世纪60年代提出了《星际旅行》虚构未来时空的构想,并将之付诸屏幕。最初的《星际旅行》讲述的是一艘大型太空飞船探索银河系的故事。罗登伯里在后来提到,他的灵感来自于范·沃格特的“猎犬号”(《猎犬号宇宙飞船》)、埃里克·弗兰克·拉塞尔的“马拉松号”(《地球人、火星人和机器》)与1956年的电影《禁忌星球》;类似的还有1954年的一部科幻电视剧集《Rocky Jones, Space Ranger》——这部太空历险剧的包含了后来形成《星际旅行》的很多元素:组织、船员关系、任务、舰桥的设计,甚至还有一些未来科技。罗登伯里亦深受小说人物霍雷肖·霍恩布洛尔的影响。霍恩布洛尔是一位勇敢的船长:一位受到下属们的尊敬,为了高尚的理想而执行各种各样远途任务的船长。柯克这个角色很像太空中的霍恩布洛尔。因为当时西部片在电视上很流行,罗登伯里便以一个类似“星际篷车队”的形式来向几大电视网来推介他的构想。

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人类多久才能迈入星际旅行时代?

好奇是人类的天性,它推动着人类对未知领域的不断 探索 。而宇宙无疑是最令人向往的,星际旅行必然是未来发展的方向。我所说的星际旅行是指恒星级的。因为行星级的很快就要实现了,美国计划2033年载人登陆火星,而我国计划2030年前后使用新921运载火箭载人登月,2045年前后使用长征九号运载火箭载人登火。星际旅行对人类的意义可谓重大,例如:获取外星资源、寻找外星生命、 探索 人类的新家园等等。那么人类多久能实现星际旅行能?这个问题下文回答。要想实现星际旅行最重要的就是交通工具“星际飞船”,常规化学能火箭就不说了,说说那些科学家脑洞大开构思过的飞船吧。

1、猎户座核火箭计划

说起美国猎户座核火箭计划,不得不佩服他们科学家的疯狂。这个计划1958年被提出,它的推进原理就是用原子弹爆炸产生的能量推动这艘星舰前进,具体实施计划是这样的:建设一艘巨大的星际飞船,后面建造大挡板,飞船上携带几千枚小型核弹,每隔一段时间爆炸一颗。核弹上携带一些传递介子,爆炸产生的高温使介子膨胀成粒子状态,高速喷射撞击飞船的尾部挡板,使飞船不断加速。科学家还专门在地面测试挡板能否承受的起核弹爆炸产生的冲击,最后发现对挡板腐蚀微乎其微,可以忽略不记。但是这个计划最后胎死腹中,或许是因为怕环境污染,亦或者是 科技 含量太高,以现在能力还不能实现吧。

2、激光推进飞船

激光推进飞船算是新理论啦,实施方法是:建造一艘星际飞船,星际飞船上有个巨大的激光帆。这个激光帆类似帆船,船帆的作用是靠风为帆船提供前进的动力,激光帆顾名思义,它是通过在地球上组建庞大的激光阵地,利用高能激光束为船提供动力,因为光和微波会给物体施加压力。据说理论上能达到30%光速,抵达我们最近的恒星比邻星仅需要14年半,但是仍处在理论阶段。

3、核动力宇宙飞船

说起核动力飞船不得不提俄罗斯,只有他大肆报道正在研发核动力飞船,2010年项目启动,计划2024年完成,耗资约42亿卢布。并计划2030年载人登陆月球,和中国赶在一个时间点上,看看谁将成为第二个载人登月国家。核动力飞船的原理就是核反应堆产生几千摄氏度的高温,高温让工质膨胀以超高速喷出,类似化学能火箭燃烧喷射,但它的速度更快,效率更高。在这里不得不提的是,中国可控核聚变实现在1亿摄氏度下工作100秒。如果未来核动力宇宙飞船使用核聚变反应堆,效率会更高。

其实真正实现长途的“星际旅行”,靠速度是不现实,银河系的直径长达10万光年,想要飞出银河系几乎不可能。爱因斯坦质能方程给出,有质量的物体是不能超越光速的,因为达到光速的物体,质量会无穷大,是不是让人心凉。但是别着急,伟大的爱因斯坦还提出了虫洞理论。虫洞就是连接两个时空的桥梁,找到它就可以瞬间移动到另一个时空。就是说你想去哪里,找到你和目的地的虫洞,你就可以瞬间到达目的地,看到这是不是又看到了希望。如果真的有飞碟(外星人飞行器),他们能到访地球极有可能就是利用虫洞,那个碟状物极有可能是虫洞发生器。如果他们是以超光速或亚光速飞行,那么他们的旅途可就十分凶险了,因为速度是相对的,宇宙尘埃和小行星对他们来说都是致命的。现在我们来回答开头那个问题,人类多久能实现真正意义上的星际旅行?那就看科学家什么时候找到打开虫洞大门的钥匙,或许一百年,或许一千年,或许虫洞理论是错误的永远不会实现,或许就在明天。

编辑人:时间者

有钱人能不能在已知星球中进行星际旅游?

现在还无法星际旅游。

星际旅行是一个用来指在宇宙中自然天体之间进行的载人太空旅行的名词。其狭义上通常指恒星际旅行,广义上也包括行星际旅行和星系际旅行。

现时,行星际旅行已经能够实现,而恒星际旅行与星系际旅行则是因其本身空间距离过于遥远,又受制于人类当前的航天科技水平而难以实现。

离子推进

离子发动机原理是先将气体电离,然后用电场力将带电的离子加速后喷出,以其反作用力推动火箭。

这是已实用化的火箭技术中,最为经济的一种,因为只要调整电场强度,就可以调整推力,由于比冲(specific impulse)远大于现有的其它推进技术,因此只需要少量的推进剂就可以达到很高的最终速度,而既然太空船本身不需要携带太多燃料,总重量大幅减少后就可以使用较小而经济的运载火箭,节省下来的燃料更是可观。

离子发动机缺点是推力很小,目前的离子推进系统只能吹得动一张纸,无法使太空船脱离地表,而且即使在太空中也需要很长的时间进行加速。离子推力器目前只能应用于真空的环境中。在经过很长时间的持续推进后,将会获得比化学推进快很多的速度,这使得离子推力器被用在远距离的航行中。

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