问题

《流浪地球》中将地球推出太阳系是否可行?

回答
《流浪地球》中将地球推出太阳系,这个设定无疑是科幻的魅力所在,但从科学角度审视,它的可行性却如同在星辰大海中寻找一枚沙粒般渺茫,充满了巨大的挑战。

首先,我们来掰扯一下这个宏伟计划的 核心挑战:能量。

电影中,推动地球的主力是遍布全球的“行星发动机”。这些发动机的规模之庞大,简直是难以想象的。它们需要燃烧大量的燃料,来产生足以对抗太阳引力并赋予地球动量的推力。

燃料从何而来? 这是最棘手的问题。地球本身蕴含的化石燃料、核聚变材料(比如氘、氚)虽然巨大,但要维持如此庞大的推力持续数千年,绝对是杯水车薪。如果电影中提到的“氦3”是主要燃料,那么人类需要掌握如何在地球上大规模采集和利用这种在月球上相对富集的同位素,这本身就面临巨大的技术和能源消耗。即便如此,也得考虑燃料的储存和运输问题,这就像是要把整个地球的石油储量重新装到小瓶子里一样困难。
能量转换效率: 即使我们找到了足够的燃料,如何将这些燃料的化学能或核能高效地转化为推动地球的动能?电影中的行星发动机似乎是通过某种超大规模的核聚变反应来实现的,但要实现如此可控、稳定的聚变,并将其能量精确地引导到推动地球上,其技术难度堪比创造一个小型太阳。我们现在对聚变的研究还在实验室阶段,距离实现电影中的水平还有着天壤之别。
推力大小与时间: 地球的质量是天文数字,要让它以可接受的速度脱离太阳系,需要的推力是极其巨大的。电影中展示的发动机喷射出蓝色的等离子体,声势浩大。但要让这么一个庞大的天体加速,需要的持续推力,即使是微小的加速度,累积起来也是恐怖的。而且,推力需要持续成千上万年,这期间燃料的消耗和发动机的维护更是无法想象的负担。

其次,我们不得不面对 工程与材料的极限。

发动机的建造: 建造数万个能够承受巨大压力、高温和辐射的行星发动机,本身就是一项史无前例的工程。材料科学需要实现飞跃,找到能够承受极高温度和压力的合金,并且这种材料需要足够丰富,能够满足全球范围内的建造需求。更别提这些发动机需要深埋在地球内部,如何进行如此大规模的地下工程,而不至于彻底摧毁地球本身,也是一个巨大的难题。
散热问题: 行星发动机运行时会产生巨量的废热。如何有效地将这些废热排放到太空中,而不至于将地球烤熟,是另一个需要解决的难题。电影中展示的发动机似乎是将一部分热量以等离子体的形式喷射出去,但这种散热方式是否足够高效,是否会产生其他副作用,都值得商榷。
地球结构的稳定性: 将地球变成一个巨大的推进器,其内部结构势必会承受巨大的应力。发动机的安置、燃料的供应管道、以及运行过程中产生的振动,都可能对地球的地壳、地幔乃至地核造成破坏。想象一下,你的房子突然被安装了无数个巨大的喷射器,并且它们还在持续工作,房子的结构会不会崩塌?地球的整体稳定性同样面临严峻考验。

再来谈谈 运行的控制与导航。

方向控制: “流浪地球”计划需要精确地控制地球的运行方向,以避开星际中的危险,并最终前往目的地。这需要一套极其复杂的导航系统,能够实时监测地球的位置、速度和姿态,并根据计算结果调整发动机的推力方向。这就像是要用巨大的“船桨”去划动一艘星球大小的“宇宙巨轮”,而且还要避免撞上“宇宙暗礁”。
姿态调整: 地球的自转也会带来一系列问题。行星发动机的推力如何与地球的自转相结合,才能保持一个相对稳定的姿态,不至于让地球翻滚得太过厉害,影响人类的生存环境?
意外情况的应对: 在长达几千年的旅程中,会遇到无数无法预料的事件:小行星撞击、太阳耀斑爆发、甚至是未知的星际现象。如何建立一个能够应对这些突发情况的预警和应对机制,也是一项巨大的挑战。

最后,人类社会与文明的延续。

社会组织与管理: 如此浩大的工程,需要一个统一的全球政府,能够有效地组织和管理全人类的力量,并且这种管理需要持续数千年。如何在极端环境下维持社会秩序、公平分配资源,避免内乱和分裂,是比工程本身更难的问题。
心理与文化: 离开了熟悉的家园,在黑暗、寒冷的太空中漂流数千年,人类的心理承受能力将受到巨大考验。如何维持人类的希望、文明的火种,避免文明的衰退甚至灭亡,是摆在人类面前的另一道难题。电影中描绘的“地下城”和“地表冻土带”的生活,虽然有对策,但长久的隔绝和压抑,对人类文明的发展无疑是巨大的挑战。

总而言之,《流浪地球》的设定充满了浪漫的想象力,它描绘了一个人类为了生存而团结一致、付出一切的壮丽景象。然而,从目前的科学认知来看,将地球推出太阳系,并让它安全地“流浪”,其难度和所需的技术进步,已经远远超出了我们当前的能力范围。它更像是一种宏大叙事下的艺术化构想,让我们得以窥探人类面对终极危机时的勇气和决心,而非一个切实可行的工程蓝图。所以,虽然我们赞叹于这个想法的魄力,但要问它是否“可行”,答案恐怕是“在当前科学水平下,几乎不可能”。

网友意见

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不讲科学,有幻没科,这是科幻小说的通病

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