人类真的能建造“戴森球”吗?当一个文明能够建造戴森球,戴森球非首选!( 二 )


开采水星?你没看错 。 根据阿姆斯特朗的说法 , 我们需要一个靠近太阳的方便材料来源 。 而且水星具有满足我们需求的良好元素基础 , 水星的质量为3.3x10的23次方千克 , 其质量超过的一半是可用的 , 即铁和氧 , 可以用作合理的建筑材料(即赤铁矿) 。 因此 , 水星的有用质量为1.7x10的23次方千克 , 一旦开采、运输到太空并转化为太阳能捕获器 , 将产生245g/m2的总表面积 , 适合给制造智能机器人提供动力 。
人类真的能建造“戴森球”吗?当一个文明能够建造戴森球,戴森球非首选!
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40年后 , 水星成功被“拆完” , 创造出一个超过水星质量一半以上的戴森云!但要想制造一个能够捕捉几乎所有太阳光线的完整戴森云 , 我们不仅要开采水星 , 还要开采金星 , 一些外行星 , 以及任何附近的小行星也是如此 。 如果继续 , 到时只需要大约一年的时间就能将金星开采完 。
未来一切皆有可能 , 但戴森球太尴尬了!
虽然戴森球目前听起来有点科幻 , 但人类实际上并非不可能实现 。 与时间旅行或传送不同 , 戴森球背后的物理和机械概念要现实得多 , 如果人类继续以相对较快的速度前进 , 那么在接下来的几个世纪内就可以实现 。
然而 , 有一种观点认为 , 戴森球是一个尴尬的臆想 , 如同农民在幻想皇帝的锄头是金子做的一样 。 如果我们拥有构建戴森云的技术和材料 , 可能就不需要建什么戴森球了 。 而且太阳活动极其不规律 , 可能时不时会爆发耀斑 , 为什么还要给它弄个罩子?
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假如人类掌握了戴森云技术 , 说不定可控核聚变也实现了(预计在本世纪末 , 可控核聚变能实现商用发电) 。 当有了可控核聚变的发动机(进入星际时代) , 行星间乱飞不再是障碍 , 甚至可能今天在月球上开采氦 , 后天就到了木星开采氢了 。 再者先不说能量传递是递减的(恒星-戴森云-地球) , 一艘星际飞船的建造成本和戴森云庞大体积的建造成本相比 , 哪个更划得来、哪个更实用就不用说了吧 。
当然 , 未来也许会出现戴森球 , 但绝对不是一个发展到足够高度的文明满足能源方案的第一个选择 , 反而可能是一些人的无聊举动下做出的“玩意” 。
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