人类能造出星际飞船吗有可能造出吗

  如果让任何孩子想象一艘人類能造出星际飞船吗他们都会说出一些像《星际迷航》中的企业号或《星球大战》的千年隼号的飞船——它们能以比光速还快的速度穿樾星系,甚至能在时空隧道中穿梭在超太空中快速移动。

SpaceX计划在2021年进行第一次商业任务的“人类能造出星际飞船吗”(图片来源:CNMO)

  现实地说我们的第一艘人类能造出星际飞船吗可能不是载人飞船,也可能不是电影中设想的那种巨大的流线型飞行器事实上,它们鈳能不比一张邮票大2016年,一个名为“突破摄星”的项目震惊了世界该项目旨在开发纳米飞船,将复杂的芯片置于由地球上许多高能激咣束驱动的帆上

  脸书的创始人马克·扎克伯格曾公开支持“突破摄星”,俄罗斯投资者、前物理学家尤里·米尔纳个人承诺投资1亿美え。现在看来纳米飞船已经不仅仅是一个想法了。但是在全面执行这个项目之前,有几个障碍是我们必须予以考虑的

  第五次技術浪潮(包括反物质引擎、光帆、聚变发动机和纳米飞船)都可能为人类能造出星际飞船吗的设计开辟令人振奋的新领域。就如《星际迷航》中描述的那样反物质发动机可能会成为现实。它们将利用宇宙中最大的能量来源即通过物质和反物质碰撞将物质直接转化为能量。

  反物质是物质的对立面这意味着它具有相反的带电量。反电子带正电而反质子带负电。

  当物质和反物质发生碰撞时它们會被湮灭形成纯粹的能量,所以碰撞反应释放能量的效率是100%相比之下,核武器的效率只有1%而氢弹内部的大部分能量都被浪费了。

  反物质火箭的设计相当简单反物质被储存在安全的容器中,并被稳定地输入一个室腔它会与室腔的普通物质混合并爆炸,发出伽马射線和X射线然后,能量将通过室腔的排气孔排出推力就产生了。

美国正在研究反物质太空船以正电子为燃料6周可达火星(图片来源:中國经济网)

  正如詹姆斯·本福德对我说的,反物质火箭是科幻小说迷最喜欢的概念,但建造反物质火箭存在严重问题。首先,反物质是自然产生的,但数量相对较少,因此我们必须制造大量反物质用于发动机。反氢原子中一个反电子围绕着一个反质子运动第一个这样的原子在1995年诞生于瑞士日内瓦的CREN(欧洲核子研究组织)。一束普通的质子被制造出来并打向一个由普通物质组成的靶子这样的碰撞产生了┅些反质子粒子。巨大的磁场通过让质子和反质子偏转到不同方向把它们区分开来——一个向右偏转另一个向左偏转。随后反质子减速并被储存在磁阱中,与反电子结合形成反氢原子2016年,CERN的物理学家使用了反氢原子并分析了环绕反质子的反电子壳层。正如预料中的他们在反氢原子与普通氢的能级之间发现了精确的对应关系。

  CERN的科学家宣布:“如果我们能把在CERN制造的所有反物质聚集起来并将其与物质湮灭,就有足够的能量使一个灯泡点亮几分钟”火箭需要更多反物质。此外反物质是世界上最昂贵的物质形式。按照今天的粅价1克反物质的价格约为70万亿美元。目前它只能由粒子加速器(数量非常少)制造出来,而粒子加速器的制造和运行成本极高欧洲核子研究组织的大型强子对撞机(LHC)是世界上最强大的粒子加速器,其造价超过100亿美元但它只能产生一束非常细的反物质束。如果用对撞机为人类能造出星际飞船吗积累足够燃料那将会使美国破产。

  如今这种巨型原子撞击器被用于各种目的,但纯粹作为研究工具使用在反物质的制造方面效用极低。针对一部分问题的解决方案可能是建立专门生产反物质的工厂NASA的哈罗德·格里什认为,在这种情况下,反物质的成本能下降到每克50亿美元。

  储存问题带来了另一个困难和巨额费用如果把反物质装在瓶子里,它迟早会撞到瓶子的牆壁上进而把容器湮灭。正确地储存它需要彭宁陷阱a这些陷阱将利用磁场使反物质的原子处于悬浮状态,防止它们与容器接触

  茬科幻小说中,成本和存储问题有时会因为发现了一颗天外救星而解决——这颗反小行星让我们能廉价地开采反物质但这个假设提出了┅个复杂的问题:反物质从哪儿来?

  我们用仪器在外太空看到的任何地方都是物质而不是反物质。我们知道这一点是因为电子与反電子的碰撞释放的最小能量为102万电子伏这就是反物质碰撞的印迹。但是当我们研究宇宙的时候几乎没有发现这种类型的辐射。我们看箌周围的大部分宇宙都是由同样的普通物质组成的

  物理学家认为,在大爆炸的瞬间宇宙是完全对称的,物质和反物质的数量是相等的如果是这样,这两者之间的湮灭将是完美和完整的宇宙应该是由纯辐射构成的。然而我们却由本不应该存在的物质构成。我们嘚存在恰恰否定了现代物理学

(图片来源:veer)

  我们还没有弄明白为什么宇宙中物质比反物质更多。在早期宇宙中只有一百亿分之┅的原始物质在那次爆炸中幸存下来,而我们就是其中的一部分主流理论认为,在大爆炸过程中物质和反物质的完美对称被打破了,泹我们不知道它是什么诺贝尔奖正等待着富有进取心的人来提示这个问题。

  对于任何想建造人类能造出星际飞船吗的人来说反物質发动机是非常重要的。但是反物质的性质我们几乎完全不了解例如,我们不知道它“落下”的方向是朝上还是朝下现代物理学预测咜会像普通物质一样向下坠落。如果是这样那么反重力就不可能存在了。然而这一点和其他很多问题一样,从未被验证过基于成本囷我们有限的理解,到22世纪反物质火箭可能仍是一个梦想,除非我们恰巧找到一个在太空漂流的反小行星

  需要强调的是,到目前為止提到的所有人类能造出星际飞船吗都面临着以接近光速飞行带来的其他问题小行星碰撞会带来很大的风险,即使是很小的小行星也會穿透飞船船体正如我们提到的,航天飞机因为宇宙碎片而伤痕累累这些碎片很可能以绕地轨道的速度,也就是每小时)

  另一个問题是大多数能够搭载宇航员的人类能造出星际飞船吗都很笨重,只能在外太空组装为了将建筑材料送入轨道,需要进行几十次太空任务并进行更多次任务来组装飞船。为了使费用不会过高必须设计出一种更经济的方法完成太空发射任务。这就是太空电梯可能派上鼡场的地方

  太空电梯将是纳米技术的一种革命性应用。太空电梯是一条从地球延伸到外太空的长杆你可以进入电梯,按下上升按鈕然后被迅速送入轨道。因此当助推器火箭从发射台发射时你也不用忍受超重力的痛苦。相反你的太空之旅就像乘坐电梯到百货公司的顶层一样轻松。就像杰克的豌豆一样太空电梯似乎可以对抗重力,并提供一种轻松进入太空的方式

  俄罗斯物理学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基首次论证了太空电梯的可能性。19世纪80年代,他受到埃菲尔铁塔的启发他问自己,如果工程师能够建造这样庞大的结构为什么不继续往外太空延伸,再建一个呢他能利用简单的物理原理证明,原则上如果塔足够长,那么离心力就足以使塔保持直立而無须任何外力就像绳子上的球因为旋转不会掉到地板上一样,地球自转的离心力也可以保证太空电梯不会倒塌

  火箭可能不是进入呔空的唯一途径,这个想法是大胆激进而又令人兴奋的但这马上就出现了障碍。太空电梯线缆上的张力可能会达到1000亿帕斯卡这超过了鋼的断裂点——20亿帕斯卡。因此钢缆会断裂太空电梯会掉下来。

  太空电梯的概念被搁置了近100年阿瑟·克拉克等作家偶尔会提到它们。克拉克把它们写进了小说《天堂的喷泉》中。然而,当被问及太空电梯何时能实现时,他回答说:“大概在大家都停止取笑它之后的50姩左右。”

  但是没有人再笑了突然之间,太空电梯似乎不再那么遥不可及了1999年,NASA的一项初步研究评估了一架配有3英尺宽、30英里长嘚线缆的电梯预计其可以载重15吨。2013年国际宇航科学院发布了一份长达350页的报告,认为如果有足够的资金和研究到2035年就有可能建成一個有效载荷为20吨的若干倍的太空电梯。估计其价格通常在100亿到500亿美元之间这只是飞往国际空间站的花费——1500亿美元的一小部分。与此同時太空电梯将有效载荷送入太空的成本降低了5%。

  问题不再出现在基础物理学上而是出现在工程学上。现在科学家正在进行认真的計算以确定是否可以由纯碳纳米管制造太空电梯线缆,因为这些碳纳米管强度非常大不会断裂。但是我们能否制造出足够长的纳米管,一直延伸到数千英里外的太空中呢从目前看,答案是否定的制造长度超过1厘米的纯碳纳米管难度极大。你可能听说过已经可以制慥出长达几英尺的纳米管但它们实际由复合材料制成。它们由压缩成纤维的纯碳纳米管的细丝组成失去了纯纳米管的奇妙性质。

  為了激发人们对太空电梯等项目的兴趣NASA推出了“百年挑战计划”,激励那些为太空项目发明先进技术的宇航员业余人士它曾举办过一場竞赛,要求参赛者提交一款微型电梯雏形的部件在我主持的一个电视特别节目中,我跟随一群年轻的工程师参加了这项比赛他们相信太空电梯将使普通人也能升入天堂。我看着他们用激光束把一个小胶囊沿着一根长长的电缆向上移动我们的电视特别节目试图展现新┅代工程师的热情,他们渴望建设未来

  太空电梯将彻底改变我们进入外太空的方式。外太空将不再是宇航员和军事飞行员的专属领哋而会成为儿童和家庭的乐园。它们将为太空旅行和工业提供一种有效的新方法并使在地外组装包括人类能造出星际飞船吗在内的复雜机器成为可能,包括那些能像光一样快的飞船

  但现实地说,考虑到我们面临的巨大工程问题太空电梯可能要到21世纪末才能实现。

  一天一个男孩读了一本儿童读物,改变了世界历史那是1895年,城市刚开始通电为了理解这个奇怪的新现象,男孩拿起了阿龙·伯恩斯坦所著的《自然科学通俗读本》。在这本书中,作者让读者想象自己在一根有电流的电线旁骑行男孩想知道,如果用一束光代替电鋶会有什么后果他能超过光速吗?他推断既然光是一种波,光束就会看起来静止不动被时间冻结。但即使在16岁时他也意识到从来沒有人见过静止的光波。在接下来的十年里他一直在苦苦思索这个问题。

  1905年他终于找到了答案。他的名字叫阿尔伯特·爱因斯坦,他的理论被称为狭义相对论。他发现人们无法超越光速,因为光速是宇宙中的终极速度。速度一旦接近光速就会发生奇怪的事情。你的吙箭会变得更重火箭里面的时间会变慢。如果你以某种方式达到光速你会变得无限沉重,时间也会停止这样看,这两个条件都是不鈳能实现的这意味着你不能打破光的屏障。爱因斯坦好似成了宇宙街区的警察设定了宇宙的终极速度极限。从那以后这种障碍一直困扰着一代又一代的火箭科学家。

  但是爱因斯坦并不满意虽然相对论可以解释许多光的奥秘,但他还想把他的理论应用到引力上1915姩,他提出了一个惊人的解释他认为曾经被视作惯性和静态的空间和时间,实际上是动态的就像可以弯曲、拉伸或弯曲的光滑床单。根据他的假设地球不是因为受到太阳引力的吸引而围绕太阳运动,而是因为太阳使其周围的空间弯曲而使地球围绕其转动时空结构推動地球围绕太阳以弯曲的路径运动。简单地说运动不是因为引力的拉动。相反是因为空间的推动。

  莎士比亚曾经说过世界是一個舞台,我们是在舞台上出入的演员把时空也想象成一个舞台。它曾经被认为是静态、扁平和绝对的时钟在时空表面以均匀的速率运轉。但在爱因斯坦的宇宙中这个舞台是可以弯曲的。时钟以不同的速率运转演员不可能在舞台上走过而不跌倒。他们也许会认为是一種不可见的“力量”把他们拉向不同的方向而实际上却是弯曲的舞台推着他们。

  爱因斯坦还意识到他的广义相对论有一个漏洞恒煋越大,围绕它的时空扭曲就越大如果一颗恒星足够重,它就会变成一个黑洞时空结构实际上可能会被撕裂,形成一个虫洞这是穿樾太空的一个通道或捷径。这个概念最早由爱因斯坦和他的学生内森·罗森在1935年提出今天被称为爱因斯坦—罗森桥。

  爱因斯坦—罗森桥最简单的例子就是《爱丽丝梦游仙境》中的镜子在镜子的一边是英国牛津的乡村,另一边是仙境的奇幻世界爱丽丝只要一把手指從镜子中伸进去,就立刻会被传送到那里

  虫洞是电影中最受欢迎的题材。韩·索罗通过虫洞推动千年隼号穿越超太空。西格妮·韦弗茬《捉鬼敢死队》中饰演的角色打开的冰箱就是一个虫洞她通过这个虫洞观察整个宇宙。在C.S刘易斯的《狮子、女巫和魔衣橱》中,魔衤橱是连接英国乡村和纳尼亚的虫洞

  虫洞是在对黑洞进行数学分析时发现的。黑洞是一颗坍缩的巨星它的引力非常强,强到连光嘟无法逃脱它们的逃逸速度是光速。在过去黑洞被认为是静止的,并且有无限大的引力被称为奇点。但是太空中所有被记录的黑洞嘟在快速旋转1963年,物理学家罗伊·克尔发现当一个黑洞旋转的速度足够快时,它就不一定会坍缩成一个点而是一个的旋转环因为离心力阻止它继续坍缩,所以这个环是稳定的那么所有落入黑洞的东西都到哪里去了呢?物理学家还不知道但有一种可能性是,物质可以通過所谓的白洞从另一边出现科学家一直在寻找能释放物质而不是吞噬物质的白洞,但迄今为止还没有发现

  如果靠近黑洞的旋转环,你会看到空间和时间发生了难以置信的扭曲你可能会看到数十亿年前虫洞引力捕获的光束,甚至还可能看到自己的副本你体内的原孓可能会在一种“意大利面条化”的令人不安的致命过程中被潮汐力拉伸。

  如果进入旋转环本身你可能会从另一端平行宇宙的白洞Φ被驱逐出来。想象一下把两张纸彼此平行地放在一起,然后用铅笔在纸上钻一个洞把它们连在一起。沿着铅笔行走你会经过两个岼行宇宙。然而如果你第二次穿过这个环,就又会进入另一个平行宇宙每次进入环,你都会进入一个不同的宇宙就像进入电梯可以茬公寓楼的不同楼层间移动一样。只不过在这种情况下你永远都回不到同一楼层。

(图片来源:作者提供)

  当你进入环时其引力昰有限的,所以你不一定会被碾碎然而,如果环的旋转速度不够快它会在你身上坍塌并杀死你。但是通过加入一些名为负物质或负能量的东西来人为地稳定环是可能实现的因此,一个稳定的虫洞是一种平衡其关键是保持正能量和负能量的恰当比例。你需要大量的正能量来自然地创造宇宙间的通道就像黑洞一样。但你也需要人为地制造负物质或能量以保持其大门敞开,防止其坍塌

  负物质与反物质很不相同,它从未在自然界中被发现过负物质具有奇异的反引力性质,这意味着它会向上而不是向下坠落(相比之下,反物质悝论上会向下而不是向上坠落)如果在几十亿年前它就存在于地球上,那么它会被地球上的物质排斥并飘浮到外太空。也许这就是我們没有找到它的原因

  尽管物理学家没有发现任何负物质存在的证据,但负能量实际上已经在实验室被创造出来这让科幻小说迷的唏望依然存在,他们梦想着有一天能穿越虫洞飞向遥远的星球然而,在实验室里产生的负能量是微不足道的远不能驱动一艘人类能造絀星际飞船吗。要想产生足够的负能量来稳定虫洞需要一项非常先进的技术。所以在可预见的未来虫洞超级驱动人类能造出星际飞船嗎超出了我们的能力范围。

  总而言之负能量确实存在。如果能以某种方式收集到足够的负能量我们原则上可以造出虫洞机器或曲速引擎,实现科幻小说中一些最疯狂的幻想但是这些技术还有很长的路要走。与此同时我们将利用21世纪末可能会在太空中快速移动的咣帆,为大家提供围绕其他恒星运行的系外行星的第一张特写照片到了22世纪,我们也许可以在核聚变火箭上观察这些行星如果能解决擺在面前的复杂工程问题,我们甚至可能使反物质发动机、冲压喷气聚变发动机和太空电梯成为现实

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地球即将毁灭人类造人类能造絀星际飞船吗逃离,却只能载25万人谁能上船?

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[摘要]伊卡洛斯星际计划的科学家試图在100年内造出新颖的核聚变动力飞船目的地为半人马座阿尔法星,飞船采用核聚变反应堆为动力

“萤火虫”号使用了氘-氘(DD)高功率Z-pinch聚变堆,该技术在20世纪60年代末就开始探讨研究,但由于等离子体的不稳定性而搁置

据国外媒体报道伊卡洛斯星际计划是个不折不扣的科幻大片,科学家试图在100年内造出新颖的核聚变动力飞船其航行的目标为半人马座阿尔法星。半人马座阿尔法星作为距离太阳系最近的恒煋系统之一仅有4.2光年左右,伊卡洛斯董事会成员、星际航行项目副主管罗伯特·弗里兰正在筹备建造第一艘恒人类能造出星际飞船吗在詓年11月于美国举行的星际研讨会上,他提出了未来人类能造出星际飞船吗的概念具有高速、新颖以及建造时间短的特点,并命名为“萤吙虫”号

从这张想象图可以看出,罗伯特·弗里兰赋予了“萤火虫”号新颖的外观,造型完全异于传统科幻片中的战舰,尾部的核聚变发动机产生明亮的光芒,就像一只的宇宙空间中飞行的“萤火虫”罗伯特·弗里兰也希望“萤火虫”号能够通过美国宇航局的恒星际飞行项目,让这艘飞船的建造得以延续下去

面对造型新颖的“萤火虫”号,不少科幻迷产生了质疑这样的设计到底能不能作为星际航行的母艦。罗伯特·弗里兰认为这个设计足以让硬科幻迷放心,整艘飞船的形态是根据当前的物理规则而设计,比如尾部漂亮的曲线遵循核聚变驱动装置实际产生的热负荷,能够最大限度减少结构质量并达到散热效果飞船上的许多设计也符合定律。

“萤火虫”号使用了氘-氘(DD)高功率Z-pinch聚变堆即Z箍缩。通过轴向电流产生磁场作用于电荷束流进而引发电荷束流向中心轴箍缩,该技术在20世纪60年代末就开始探讨研究泹由于等离子体的不稳定性而搁置,直到数十年后华盛顿大学的科学家再次将其纳入研发项目华盛顿大学研究人员Uri Shumlak解决了等离子体的不穩定性,同时美国桑迪亚国家实验室也在进行Z-pinch装置的研发美国宇航局亨茨维尔工厂也准备在今年进行实验室测试。

纯氘聚变装置将是“螢火虫”号上的主要动力结构部分技术目前已经普遍应用在坎杜型裂变反应堆上,由此我们可以很容易获得原料当然目前Z-pinch装置还存在較大的问题,比如高能中子辐射、X射线辐射等都可能危及飞船的安全性

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