二二二 戴森球
太阳作为整个太阳系的核心,还有能量中心,在人类掌握可控核聚变以前,所有的化石能源,还有生物质能源,其实都是在消耗太阳能。
是蓝星在几十亿年间,接收到的太阳能量,主要通过生物的光合作用,把它储存了下来,然后才变成了现在广泛使用的化石能源。
尽管现在对于石油的成因有着诸多的疑问,因为它的数量实在不对,分明是即将枯竭了的能源,偏偏越用越多,到现在也没有人会说石油能用上多久了。
它与煤炭又不相同,因为煤炭里面,明显有着植物化石的痕迹,埋藏得也浅得多。
·按照石油的深度,它的成因甚至可以追溯到蓝星形成的早期,蓝星下了几百年雨的那个阶段。
连绵不断的闪电,生成了大量的有机物,整个蓝星的海洋,已经成了一个煮了上亿年的有机物的大汤锅。
那时候的海洋,也比现在浓稠的多,在某个机缘巧合的情况下,生命诞生。
然后某一时刻,蓝星发生了沧海桑田的剧变,一部分的有机物就被埋藏到了地底下,在年长日久的地质运动,高温高压下,就成了石油。
当然这只是一个假设,就跟蓝星上,众多的假设一样,反正不论如何,除了一部分的能源来自还没有冷却的蓝星内核以外,剩下蓝星人正在使用的绝大部分能量,都是来自太阳,这是确定无疑的事情了。
随着人类对于太阳系的开发,看似储量巨大的月球氦三,或者说储量更加惊人的水星表面,都将有不够用的一天。
因为随着人类的足迹在太阳系内部扩展,建设大量的宇宙飞船,战舰,外星殖民地,小行星工厂,需要的能量,功率将不是线性,而是以几何级数增长。
原本月球上氦三的储备,可以供应蓝星上的人,使用几百年。
那是建立在蓝星目前的能量基础上的,如果实现了可控核聚变的突破,氦三这种和氘搭配,不产生热中子的聚变反应物,必然成为核原料的首选。
可控核聚变,意味着无限的能源,那么一些因为耗能问题,而下马的项目,必然会重新立项。
尤其那种点石成金的本事,绝对是最需要的。
这里的点石成金并不是魔法,而是一种屋里变化,就是使用高能粒子,轰击铅原子核,让它得到中子,并且发生阿尔法和贝塔衰变,从而变成金。
铅与金别看只差几个原子序数,但是不管储量,还是开采的难易程度,都不可同日而语。
虽然按照道理,金铂这样的重元素,已经不是普通核聚变能够产生的,都是超新星爆炸后才能产生的元素。
铅在元素周期表的顺序,其实还在金的后面,只不过元素丰度这种事情,就跟宇宙都不均匀一样,其实是没有多少道理好讲的,就比如NASA曾经发现过一颗通体都是金子的小行星。
也许在宇宙的某个角落,会有一颗金的储量,远大于铅的星球。
不得不说,除了稀少还有质量偏重以外,金的性质远比铅更好,更加容易加工。
就是上面的原因,铅虽然有毒,但是因为巨大的储量,就成了杨青用来做灵气隔绝材料的元素之一,而不是同样有效的金。
但是和蓝星不同,月球上面,探矿卫星探测过,这上面的铅储量远比蓝星低,并且距离基地还很远。
不过这倒不是什么问题,反正有机器人存在,在月球上采矿,并不是一件非常困难的事情。
但是放着太阳系里,太阳这么一颗可以说无限能源的恒星,不去利用,确实有些浪费了。
谷</span> 太阳除了其中一部分的光和热,被太阳系这些行星卫星小行星吸收之外,绝大部分,都散布到整个宇宙空间去了。
这些浪费的能量,其数量是蓝星行已知核弹当量的不知多少倍,人类忙活几十亿年,制造出来的聚变反应堆,他的能量还未必赶得上一颗恒星。
其实蓝星科学家,为利用恒星的能量,已经提出了猜想,那就是建一个戴森球,把太阳完全包裹起来,就可以完全利用恒星的辐射能量。
虽然戴森低估了太阳的大小,还有戴森球的建造难度,整个太阳系所有的物质集合起来,也没办法把太阳完全包裹起来。
但是这不失为一个很好的利用方式,戴森球不行,戴森环,或者说一些围绕着太阳,吸收太阳的辐射能,还有太阳风能量的,网格状的东西,还是有机会建成的。
这样的戴森网建成,那么太阳系内飞船的行动,就可以直接使用戴森网收集的能量,而不需要自身带有太强大的反应堆作为动力。
要知道太阳系外的航行和太阳系内部,完全是两个概念,虽然宇宙间,星系无限,根本不知道有多少个,但是具体到每一个星系,其实还是挺稀疏的。
尤其是太阳系所在的猎户座旋臂,相对于恒星密集的银心,这里已经是银河系的外围了,恒星的数量不仅少,而且还距离远。
数量少,距离远也就意味着,不会那么容易碰上类似超新星爆发,或者说黑洞和伽玛射线暴这样的宇宙级灾难。
因此在这个范围内,诞生的生命星球,也很容易成长,产生高级智慧生物。
坏处自然就是,想要摆脱自己的星系,去殖民外星,就困难得多。
宇宙间,尤其是这样的星系间,物质含量少得可怜,比人造的真空还要低,因此想要在路上收集物资的想法,基本上不切实际。
所以想要星际航行的太阳系飞船,首要任务,就是带上足够多的物资,当然最重要的就是带上,足够多的聚变反应堆的燃料。
燃料来源除了月球水星上面的挖掘以外,剩下的就是那几颗气态行星,尤其是木星上面抽取了。
木星是太阳系最像太阳的一颗行星,区别就在于它没有点燃核聚变,因此它的成分,几乎跟太阳一模一样。
从它的上面,应该可以得到大量的氘,这种聚变原料。
因为杨青所制作的反应堆,跟太阳的原理差不多,都是采用高压,高温点火,大量的压力符阵,会限制反应堆中,最难控制的中子的活动范围,不让它对反应堆内壁材料造成破坏。
而经过发电以后,等离子体温度降低,快中子,就会变成慢中子。
慢中子甚至可以通过某种方式收集起来,用作武器材料。
太空时代,武器大概可以分为几种,如激光武器,电磁武器,粒子束武器。
蓝星时代的枪炮导弹,因为攻击距离和攻击速度的限制,其实已经面临着淘汰。
不过可以和电磁武器结合起来,比如在电磁炮上面,加一个引导头。
不知不觉,基地似乎掌握了中子的加速方法,那么中子束武器就被提上了日程。
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是蓝星在几十亿年间,接收到的太阳能量,主要通过生物的光合作用,把它储存了下来,然后才变成了现在广泛使用的化石能源。
尽管现在对于石油的成因有着诸多的疑问,因为它的数量实在不对,分明是即将枯竭了的能源,偏偏越用越多,到现在也没有人会说石油能用上多久了。
它与煤炭又不相同,因为煤炭里面,明显有着植物化石的痕迹,埋藏得也浅得多。
·按照石油的深度,它的成因甚至可以追溯到蓝星形成的早期,蓝星下了几百年雨的那个阶段。
连绵不断的闪电,生成了大量的有机物,整个蓝星的海洋,已经成了一个煮了上亿年的有机物的大汤锅。
那时候的海洋,也比现在浓稠的多,在某个机缘巧合的情况下,生命诞生。
然后某一时刻,蓝星发生了沧海桑田的剧变,一部分的有机物就被埋藏到了地底下,在年长日久的地质运动,高温高压下,就成了石油。
当然这只是一个假设,就跟蓝星上,众多的假设一样,反正不论如何,除了一部分的能源来自还没有冷却的蓝星内核以外,剩下蓝星人正在使用的绝大部分能量,都是来自太阳,这是确定无疑的事情了。
随着人类对于太阳系的开发,看似储量巨大的月球氦三,或者说储量更加惊人的水星表面,都将有不够用的一天。
因为随着人类的足迹在太阳系内部扩展,建设大量的宇宙飞船,战舰,外星殖民地,小行星工厂,需要的能量,功率将不是线性,而是以几何级数增长。
原本月球上氦三的储备,可以供应蓝星上的人,使用几百年。
那是建立在蓝星目前的能量基础上的,如果实现了可控核聚变的突破,氦三这种和氘搭配,不产生热中子的聚变反应物,必然成为核原料的首选。
可控核聚变,意味着无限的能源,那么一些因为耗能问题,而下马的项目,必然会重新立项。
尤其那种点石成金的本事,绝对是最需要的。
这里的点石成金并不是魔法,而是一种屋里变化,就是使用高能粒子,轰击铅原子核,让它得到中子,并且发生阿尔法和贝塔衰变,从而变成金。
铅与金别看只差几个原子序数,但是不管储量,还是开采的难易程度,都不可同日而语。
虽然按照道理,金铂这样的重元素,已经不是普通核聚变能够产生的,都是超新星爆炸后才能产生的元素。
铅在元素周期表的顺序,其实还在金的后面,只不过元素丰度这种事情,就跟宇宙都不均匀一样,其实是没有多少道理好讲的,就比如NASA曾经发现过一颗通体都是金子的小行星。
也许在宇宙的某个角落,会有一颗金的储量,远大于铅的星球。
不得不说,除了稀少还有质量偏重以外,金的性质远比铅更好,更加容易加工。
就是上面的原因,铅虽然有毒,但是因为巨大的储量,就成了杨青用来做灵气隔绝材料的元素之一,而不是同样有效的金。
但是和蓝星不同,月球上面,探矿卫星探测过,这上面的铅储量远比蓝星低,并且距离基地还很远。
不过这倒不是什么问题,反正有机器人存在,在月球上采矿,并不是一件非常困难的事情。
但是放着太阳系里,太阳这么一颗可以说无限能源的恒星,不去利用,确实有些浪费了。
谷</span> 太阳除了其中一部分的光和热,被太阳系这些行星卫星小行星吸收之外,绝大部分,都散布到整个宇宙空间去了。
这些浪费的能量,其数量是蓝星行已知核弹当量的不知多少倍,人类忙活几十亿年,制造出来的聚变反应堆,他的能量还未必赶得上一颗恒星。
其实蓝星科学家,为利用恒星的能量,已经提出了猜想,那就是建一个戴森球,把太阳完全包裹起来,就可以完全利用恒星的辐射能量。
虽然戴森低估了太阳的大小,还有戴森球的建造难度,整个太阳系所有的物质集合起来,也没办法把太阳完全包裹起来。
但是这不失为一个很好的利用方式,戴森球不行,戴森环,或者说一些围绕着太阳,吸收太阳的辐射能,还有太阳风能量的,网格状的东西,还是有机会建成的。
这样的戴森网建成,那么太阳系内飞船的行动,就可以直接使用戴森网收集的能量,而不需要自身带有太强大的反应堆作为动力。
要知道太阳系外的航行和太阳系内部,完全是两个概念,虽然宇宙间,星系无限,根本不知道有多少个,但是具体到每一个星系,其实还是挺稀疏的。
尤其是太阳系所在的猎户座旋臂,相对于恒星密集的银心,这里已经是银河系的外围了,恒星的数量不仅少,而且还距离远。
数量少,距离远也就意味着,不会那么容易碰上类似超新星爆发,或者说黑洞和伽玛射线暴这样的宇宙级灾难。
因此在这个范围内,诞生的生命星球,也很容易成长,产生高级智慧生物。
坏处自然就是,想要摆脱自己的星系,去殖民外星,就困难得多。
宇宙间,尤其是这样的星系间,物质含量少得可怜,比人造的真空还要低,因此想要在路上收集物资的想法,基本上不切实际。
所以想要星际航行的太阳系飞船,首要任务,就是带上足够多的物资,当然最重要的就是带上,足够多的聚变反应堆的燃料。
燃料来源除了月球水星上面的挖掘以外,剩下的就是那几颗气态行星,尤其是木星上面抽取了。
木星是太阳系最像太阳的一颗行星,区别就在于它没有点燃核聚变,因此它的成分,几乎跟太阳一模一样。
从它的上面,应该可以得到大量的氘,这种聚变原料。
因为杨青所制作的反应堆,跟太阳的原理差不多,都是采用高压,高温点火,大量的压力符阵,会限制反应堆中,最难控制的中子的活动范围,不让它对反应堆内壁材料造成破坏。
而经过发电以后,等离子体温度降低,快中子,就会变成慢中子。
慢中子甚至可以通过某种方式收集起来,用作武器材料。
太空时代,武器大概可以分为几种,如激光武器,电磁武器,粒子束武器。
蓝星时代的枪炮导弹,因为攻击距离和攻击速度的限制,其实已经面临着淘汰。
不过可以和电磁武器结合起来,比如在电磁炮上面,加一个引导头。
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