第250章 人造棲息地(11 / 13)
这种做法是否可行,
很大程度上取决於黑洞的热力学特性。
而目前,
我们还无法確定是否真的可以像这样將热量直接倾倒入黑洞。
如果这种方法確实可行,
那么壳体世界的层数就几乎没有任何限制了。
但如果只能通过红外线辐射的方式来散热,
那么壳体的层数就会受到限制,
可能最多只能建造不到一百层。
有时候,
我们会思考人类能够建造的最大人造棲息地究竟有多大。
而壳体世界就是一个很好的例子。
你甚至可以围绕白矮星、中子星来建造壳体世界,
利用这些天体来获取能源。
你甚至可以围绕银河系中心的超大质量黑洞来建造。
银河系中心黑洞的质量大约是地球的万亿倍,
围绕它建造的壳体世界,
其居住面积也將是地球的万亿倍。
相比之下,
戴森球所能提供的居住面积也不过是地球的十亿倍左右,
而且壳体世界每增加一层,
居住面积就会翻倍。
这样的巨型壳体世界,
其直径甚至会超过冥王星的轨道直径。
不过,
它拥有相当於百万颗太阳的质量和能量,
足以支撑它运行的时间,
远远超过普通恆星的寿命。
我一直都很喜欢这个概念。
想像一下, ↑返回顶部↑
很大程度上取决於黑洞的热力学特性。
而目前,
我们还无法確定是否真的可以像这样將热量直接倾倒入黑洞。
如果这种方法確实可行,
那么壳体世界的层数就几乎没有任何限制了。
但如果只能通过红外线辐射的方式来散热,
那么壳体的层数就会受到限制,
可能最多只能建造不到一百层。
有时候,
我们会思考人类能够建造的最大人造棲息地究竟有多大。
而壳体世界就是一个很好的例子。
你甚至可以围绕白矮星、中子星来建造壳体世界,
利用这些天体来获取能源。
你甚至可以围绕银河系中心的超大质量黑洞来建造。
银河系中心黑洞的质量大约是地球的万亿倍,
围绕它建造的壳体世界,
其居住面积也將是地球的万亿倍。
相比之下,
戴森球所能提供的居住面积也不过是地球的十亿倍左右,
而且壳体世界每增加一层,
居住面积就会翻倍。
这样的巨型壳体世界,
其直径甚至会超过冥王星的轨道直径。
不过,
它拥有相当於百万颗太阳的质量和能量,
足以支撑它运行的时间,
远远超过普通恆星的寿命。
我一直都很喜欢这个概念。
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