第250章 人造棲息地(6 / 13)
只有可控核聚变技术,
或者人造黑洞技术的发展,
才能为这项浩大的工程提供合理的存在意义。
如果人类掌握了可控核聚变或者人造黑洞技术,
那么氢和氦这两种元素就会变得至关重要。
届时,
人类肯定希望能够將这些宝贵的资源储存在方便取用的地方。
我之前提到过,
无论壳体世界的规模大小,
每平方英尺的居住面积都需要消耗一百万吨的物质。
我们可以从能源的角度来换算一下这个概念。
如果你的填充材料完全由氢构成,
並且將这些氢全部转化为氦,
那么每一百万吨的氢就能释放出大约 6.3x1023 焦耳的能量。
而地球表面接收到的平均太阳辐射功率大约是每平方英尺 30 瓦,
换算下来,
每年每平方英尺的面积接收到的太阳能大约是十亿焦耳。
这就意味著,
壳体世界填充材料所蕴含的能量,
足以支撑这个棲息地运行大约 600 万亿年,
这个时间长度是太阳剩余寿命的十万倍还要多。
从本质上来说,
你其实是把填充材料当成了一个巨大的能量供应源。
你可以通过建造极高的 “灯塔” 来提供照明,
也可以在行星的內部放置一个人造太阳。
当填充材料的核聚变反应耗尽,
也就是 600 万亿年之后,
壳体世界的总质量会减少大约 7%,
相应地,
其表面的重力会降至原来的 99.3%。 ↑返回顶部↑
或者人造黑洞技术的发展,
才能为这项浩大的工程提供合理的存在意义。
如果人类掌握了可控核聚变或者人造黑洞技术,
那么氢和氦这两种元素就会变得至关重要。
届时,
人类肯定希望能够將这些宝贵的资源储存在方便取用的地方。
我之前提到过,
无论壳体世界的规模大小,
每平方英尺的居住面积都需要消耗一百万吨的物质。
我们可以从能源的角度来换算一下这个概念。
如果你的填充材料完全由氢构成,
並且將这些氢全部转化为氦,
那么每一百万吨的氢就能释放出大约 6.3x1023 焦耳的能量。
而地球表面接收到的平均太阳辐射功率大约是每平方英尺 30 瓦,
换算下来,
每年每平方英尺的面积接收到的太阳能大约是十亿焦耳。
这就意味著,
壳体世界填充材料所蕴含的能量,
足以支撑这个棲息地运行大约 600 万亿年,
这个时间长度是太阳剩余寿命的十万倍还要多。
从本质上来说,
你其实是把填充材料当成了一个巨大的能量供应源。
你可以通过建造极高的 “灯塔” 来提供照明,
也可以在行星的內部放置一个人造太阳。
当填充材料的核聚变反应耗尽,
也就是 600 万亿年之后,
壳体世界的总质量会减少大约 7%,
相应地,
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