第256章 黑洞飞船(5 / 5)
如果精准度足够高,我们还能控制黑洞形成的初始条件,为它赋予我们想要的自旋状態(或让它完全不自旋),也能为它设定初始的运动速度和方向。
顺带一提,用这种方式製造的黑洞,其实並不能被称为能量源,它更像是一个电池,因为我们需要向其中注入大量能量,才能將其製造出来,这相当於一次大规模的能量储存。
幸运的是,太阳释放的总能量,大约是抵达地球的太阳能的十亿倍,如果你能利用太阳释放的全部能量,来製造我们之前提到的那种一百兆吨质量、山丘大小的黑洞 —— 根据质能方程 e=mc2,这个黑洞蕴含的能量接近 10 的 28 次方焦耳,那么你每分钟都能製造出一个新的黑洞。
在这个场景下,黑洞虽然是一种电池,但由於我们能控制它的初始运动速度,而且黑洞本身就能產生巨大的推力。
这些黑洞电池,对於为远离太阳的设备供电,或是製造小型紧凑的能量源来说,都是极其实用的。
相比之下,核聚变反应堆並不是电池,这也是为什么我在谈论未来的能量源时,总会提到核聚变。
但在作为宇宙飞船的电池或燃料方面,黑洞的性能远远超过核聚变,而且其维护难度也可能低得多。 ↑返回顶部↑
顺带一提,用这种方式製造的黑洞,其实並不能被称为能量源,它更像是一个电池,因为我们需要向其中注入大量能量,才能將其製造出来,这相当於一次大规模的能量储存。
幸运的是,太阳释放的总能量,大约是抵达地球的太阳能的十亿倍,如果你能利用太阳释放的全部能量,来製造我们之前提到的那种一百兆吨质量、山丘大小的黑洞 —— 根据质能方程 e=mc2,这个黑洞蕴含的能量接近 10 的 28 次方焦耳,那么你每分钟都能製造出一个新的黑洞。
在这个场景下,黑洞虽然是一种电池,但由於我们能控制它的初始运动速度,而且黑洞本身就能產生巨大的推力。
这些黑洞电池,对於为远离太阳的设备供电,或是製造小型紧凑的能量源来说,都是极其实用的。
相比之下,核聚变反应堆並不是电池,这也是为什么我在谈论未来的能量源时,总会提到核聚变。
但在作为宇宙飞船的电池或燃料方面,黑洞的性能远远超过核聚变,而且其维护难度也可能低得多。 ↑返回顶部↑