第250章 人造棲息地(4 / 13)
无论你建造的壳体世界体积是大是小,
它每平方英尺的居住面积所消耗的材料质量都是相同的,
都是一百万吨。
不管你的壳体世界直径只有几十英里,
还是像土星那么大,
每平方英尺的生活区都需要消耗一百万吨的物质。
土星就是一个绝佳的例子。
土星的质量大约是地球的一百倍,
直径大约是地球的十倍。
如果我们在土星外围建造一个壳体,
那么这个壳体表面的重力就会和地球重力完全相同,
而且这个行星的居住面积將是地球的一百倍。
实际上,
真正起决定性作用的是天体的平均密度。
构成天体的物质甚至可以全部集中在一个点上,
比如,你可以把一个人造黑洞放置在某个位置,
然后围绕它建造一个壳体外壳。
如果你建造的壳体没有內部压力来支撑,
那么它就必须具备极高的强度。
如果有非常坚硬且强度极高的材料可用,
那自然不成问题。
但在很多情况下,
壳体所需要的强度远远超出了目前人类已知的任何材料的承受范围。
这时候,
我们之前討论过的轨道环就可以发挥作用了。
轨道环的原理是利用一群围绕行星运行的粒子流,
其运行模式和行星的环带类似,
通过磁力悬浮的方式,
就可以將壳体材料支撑在轨道环的上方。
建造轨道环的过程中, ↑返回顶部↑
它每平方英尺的居住面积所消耗的材料质量都是相同的,
都是一百万吨。
不管你的壳体世界直径只有几十英里,
还是像土星那么大,
每平方英尺的生活区都需要消耗一百万吨的物质。
土星就是一个绝佳的例子。
土星的质量大约是地球的一百倍,
直径大约是地球的十倍。
如果我们在土星外围建造一个壳体,
那么这个壳体表面的重力就会和地球重力完全相同,
而且这个行星的居住面积將是地球的一百倍。
实际上,
真正起决定性作用的是天体的平均密度。
构成天体的物质甚至可以全部集中在一个点上,
比如,你可以把一个人造黑洞放置在某个位置,
然后围绕它建造一个壳体外壳。
如果你建造的壳体没有內部压力来支撑,
那么它就必须具备极高的强度。
如果有非常坚硬且强度极高的材料可用,
那自然不成问题。
但在很多情况下,
壳体所需要的强度远远超出了目前人类已知的任何材料的承受范围。
这时候,
我们之前討论过的轨道环就可以发挥作用了。
轨道环的原理是利用一群围绕行星运行的粒子流,
其运行模式和行星的环带类似,
通过磁力悬浮的方式,
就可以將壳体材料支撑在轨道环的上方。
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