1977年,美国宇航局发射了旅行者一号探测器,上面携带了人类的文明信息,地球以及太阳系在宇宙中的具体位置,在完成了预定的任务后,旅行者一号继续朝着太阳系外飞去。
四十多年过去了,旅[文]行者一号已经飞离地[章]球大约220亿公里[来],朝着奥尔特星云前[自]进,成为了人类飞行[黑]最远的探测器。
但即便如此
要想真正飞出太阳系[料]到达星际空间,旅行[吃]者一号还要飞行上万[瓜]年之久,这是因为整[网]个太阳系的直径达到[文]了2光年,也就是说[章]即便是宇宙中具有最[来]高速度的光,要穿越[自]太阳系也需要两年,[黑]而旅行者一号的飞行[料]速度只有每秒17公[吃]里,巡航速度还在光[瓜]速的万分之一左右徘[网]徊。
那么超光速飞船将来[文]会出现吗?
在科幻电影《星际迷[章]航》中,未来人类文[来]明的科技发展已经相[自]当成熟,他们驾驶着[黑]装配曲速推进器的宇[料]宙飞船,能够以超越[吃]光速的极限速度航行[瓜],因为曲速泡泡包裹[网]中的飞船属于一个独[文]立的空间,不受相对[章]论光速限制的影响。[来]
但此前在美国国家航[自]天局工作,现在在日[黑]本国家航天局工作的[料]詹姆斯.奥多诺修却[吃]认为,即使人类未来[瓜]的飞船速度达到光速[网]的2083倍,仍然[文]是无法随意遨游太空[章]的,最多只能在临近[来]的星系附近转悠。
因为曲速驱动引擎本[自]质上是靠空间扭曲和[黑]空间拖曳前进的,空[料]间被扭曲得越厉害,[吃]飞船速度也就越快,[瓜]但空间很明显不可能[网]被无限扭曲,所以当[文]扭曲因子的最高值达[章]到9.99的时候,[来]就是曲速飞船的速度[自]极限了,也就是21[黑]40倍光速。
这个速度是个什么概[料]念呢?
在一倍光速,也就是[吃]每秒30万公里的情[瓜]况下,从地球前往5[网]9亿公里外的冥王星[文]只需要5小时,24[章]小时不到就能追上已[来]经飞了40多年的旅[自]行者一号,但以这个[黑]速度飞往距离地球最[料]近的比邻星仍需4.[吃]22年,并不算快捷[瓜]。
如果飞船速度达到光[网]速的213倍,太阳[文]系以及周围恒星系就[章]会立马变成一个小世[来]界,因为在213倍[自]光速下前往冥王星仅[黑]需1分30秒,前往[料]4.22光年外的比[吃]邻星也只需要一周时[瓜]间。
而如果飞船的扭曲因[网]子达到9.99,也[文]就是理论允许的最大[章]值的话,飞船将会以[来]2083倍光速前进[自],仅需10秒就能到[黑]达冥王星,太阳系在[料]这种飞船面前,就像[吃]个一居室一样局促,[瓜]4.22光年外的比[网]邻星仅需18个小时[文]就能到达。
但最快也就这样了
因为2083倍光速[章]已经达到了曲率驱动[来]所允许的极限,以这[自]个速度绕银河系飞行[黑]依然力不从心,毕竟[料]银河系的直径至少1[吃]8万光年,整个本星[瓜]系群的直径也在几百[网]万光年左右,可观测[文]宇宙的直径更是达到[章]了930亿光年。
目前科学界在研究的[来]超光速方式除了曲率[自]驱动外,其实还有一[黑]条路,那就是同样基[料]于广义相对论的“虫[吃]洞”。
在电影《星际穿越》[瓜]中,人类之所以能到[网]达遥远黑洞附近的星[文]球,靠的就是未来人[章]类在太阳土星附近放[来]置到稳定虫洞,依靠[自]这个虫洞,人类仅用[黑]了非常简朴的低技术[料]飞船就完成了跨越星[吃]际的壮举。
因此在现实中,只要[瓜]有足够的“负能量”[网]或者“奇异物质”,[文]一个稳定的虫洞就能[章]被搭建起来,从而链[来]接宇宙中相隔数千万[自]光年的两个点,这样[黑]一来在很短的时间内[料]人类就能跨越数千万[吃]光年,如果虫洞互相[瓜]连通成为网络的话,[网]直径930亿光年的[文]可观测宇宙也就成了[章]人类文明的后花园。[来]
虽然目前的人类文明宇航速度还在光速的万分之一到千分之一,但只要基础物理学在不断进步,人类文明在不断发展,未来这些科幻概念就会慢慢变成现实,人类总有一天能驾驶超光速飞船在宇宙中遨游。
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