这个问题让我想到了电影《星际穿越》,影片的最终就是人类掌控了引力,实现了全体进入太空,在制造的巨型空间站中生活,避免了在地球上灭亡的结局。

借此想说明的就是,我们所说的太空移民到底是要达到一种什么样的程度呢?毕竟移民的人数越多,难度自然是越大,这里除了起飞所需的火箭要越来越“给力”(也就是要能把那些人都带上宇宙),其次进入太空后,所在的空间站也需要极其庞大,并且各种基础生存系统都要准备好。

还有一点,就是移民是分批进行还是一顿清?如果分批的话,要分几批才能带走所有地球人?如果一顿清的话,能造出那样的火箭吗?毕竟依靠化学火箭是不现实的。而这些问题,在电影星际穿越中,只是一个方程就轻松解决了,人类掌握了引力奥秘,可以操控引力了,因此全体人类乘坐火箭进入太空,并不需要为动力来源所担忧了。

其实说到底,太空移民的关键就在于动力来源,理由如下:

①毕竟不论你是小人数还是大人数的太空移民,都无法避免所走路程的远近,一般来说,在太阳系内我们是不考虑移民的,因为没有比地球更好的环境了(至于改造火星啥的,那又是另一回事了,难度不亚于远距离的太空移民)。

简单的道理,越远的距离,所耗费的能源自然也就越大,但所幸的是太空中几乎没有任何气体阻力可以影响我们,因此在飞出地球后,只要加速到一个合适的速度,我们就能够关闭发动机,进行匀速运动。

②然后这又引发了另一个问题,虽然太空中没阻力,我们可以不消能源飞行很远,但这样要飞多久才能抵达目的地呢?

比方说这个目的地,是距离我们最近的一颗恒星(除太阳)——比邻星,我们要在这颗离距离我们4.2光年的恒星附近定居,那么飞船的速度应该要达到多少才合适呢?要是像现在航天器的速度,不用说能不能抵达了,光是中途的耗时就足够消耗十上百代人的生命了。

因此我们必须拥有一个超强的动力,让我们能够加速到一个极快的速度,比方说八九成光速,因为在这样我们还可以利用相对论效应,使得飞船内部人员在可接受的用时内(也就是保证不会发生:人已死,终点却还没到的情况),成功抵达目标。

这个相对论效应有多重要呢?比方说我们选个更远的目标——仙女星系,离我们足足有上百万光年,按照常规观点来看,要去仙女星系,最快也觉得几百万年(也就是以逼近光速的速度前进);然而相对论告诉我们,对于飞船内部人员来讲,这趟旅程只需要一二十年即可完成。

但遗憾的是,上述所言都为纸上谈兵,现实情况告诉我们,距离有价值的太空移民还需多久?答案是没法判断,可能我这辈子都等不到那一天。(其实人的一辈子也没多久,一百岁已经很少了,但对于科学技术而言,一百年并不长,毕竟相对论、量子力学的建立也不过一百年出头的事情)

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