人類在過幾百年能不能研究出空間跳躍嗎?
人類在過幾百年能不能研究出空間跳躍嗎?
電影《空間跳躍》講述了一個年輕人因基因突變而擁有了瞬間穿越空間的能力,這種能力能在很短的時間內(nèi)將他送往任何地點(diǎn)。起初,他盡情享受這種超能力給他帶來的便利,但漸漸地,他了解到擁有這種能力的人不止他一個,而且這種能力幾百年來一直存在。同時,一直有人想要消滅這些“空間跳躍者”,而這個年輕人成了下一個目標(biāo)。關(guān)于空間跳躍,跳躍星門(以下簡稱星門)的構(gòu)建基于人工蟲洞,并且是由雙星系統(tǒng)中的引力共振形成的。這種共振相當(dāng)于恒星天體引力波之間的摩擦。天體質(zhì)量越大,它們之間的共振就會越強(qiáng)烈。恒星系中行星的位置以及大型行星體塵環(huán)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)都受到這種共振現(xiàn)象的影響。
導(dǎo)讀電影《空間跳躍》講述了一個年輕人因基因突變而擁有了瞬間穿越空間的能力,這種能力能在很短的時間內(nèi)將他送往任何地點(diǎn)。起初,他盡情享受這種超能力給他帶來的便利,但漸漸地,他了解到擁有這種能力的人不止他一個,而且這種能力幾百年來一直存在。同時,一直有人想要消滅這些“空間跳躍者”,而這個年輕人成了下一個目標(biāo)。關(guān)于空間跳躍,跳躍星門(以下簡稱星門)的構(gòu)建基于人工蟲洞,并且是由雙星系統(tǒng)中的引力共振形成的。這種共振相當(dāng)于恒星天體引力波之間的摩擦。天體質(zhì)量越大,它們之間的共振就會越強(qiáng)烈。恒星系中行星的位置以及大型行星體塵環(huán)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)都受到這種共振現(xiàn)象的影響。
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空間跳躍,這一概念源自于科幻小說和玄幻作品中的超現(xiàn)實技術(shù)。簡單來說,宇宙浩瀚無邊,已知的最快速度是光速,但離地球最近的適宜生命存在的行星就有4000多光年之遙,僅憑光速顯然無法滿足我們的探索需求,于是空間跳躍的想法應(yīng)運(yùn)而生。大家應(yīng)該都在科學(xué)雜志上看過蟲洞的理論。60多年前,阿爾伯特·愛因斯坦提出了“蟲洞”理論。那么,“蟲洞”究竟是什么呢?簡單地說,“蟲洞”是連接宇宙中遙遠(yuǎn)區(qū)域間的時空細(xì)管,它不僅將平行宇宙和嬰兒宇宙連接起來,還提供了時間旅行的可能性。空間跳躍就是通過人工創(chuàng)造出蟲洞,并利用特殊技術(shù)使其穩(wěn)定,從而實現(xiàn)飛船的超遠(yuǎn)距離宇宙旅行。然而,以我們目前的科技水平來看,實現(xiàn)空間跳躍還面臨諸多挑戰(zhàn),估計要等到3000年以后,人類才有可能掌握這一技術(shù)。電影《空間跳躍》講述了一個年輕人因基因突變而擁有了瞬間穿越空間的能力,這種能力能在很短的時間內(nèi)將他送往任何地點(diǎn)。起初,他盡情享受這種超能力給他帶來的便利,但漸漸地,他了解到擁有這種能力的人不止他一個,而且這種能力幾百年來一直存在。同時,一直有人想要消滅這些“空間跳躍者”,而這個年輕人成了下一個目標(biāo)。關(guān)于空間跳躍,跳躍星門(以下簡稱星門)的構(gòu)建基于人工蟲洞,并且是由雙星系統(tǒng)中的引力共振形成的。這種共振相當(dāng)于恒星天體引力波之間的摩擦。天體質(zhì)量越大,它們之間的共振就會越強(qiáng)烈。恒星系中行星的位置以及大型行星體塵環(huán)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)都受到這種共振現(xiàn)象的影響。由于雙星系統(tǒng)存在強(qiáng)烈的共振現(xiàn)象,因此在一個穩(wěn)定的雙星結(jié)構(gòu)星系中,兩顆恒星的引力場會相互干擾,就像從兩個波源發(fā)出的波會相互影響一樣。這些穩(wěn)定的波形成了一連串的駐波,就好像吉他彈奏時琴弦振動所形成的波一樣。最強(qiáng)的共振是1:1共振(稱為第一諧波),該力場存在兩個穩(wěn)定點(diǎn),兩顆恒心的中心各存在1個。次強(qiáng)的共振是1:2共振(稱為第二諧波),其穩(wěn)定點(diǎn)存在于兩顆恒星連線的中間點(diǎn)(假設(shè)兩顆恒星質(zhì)量相等),之后的依次類推。在節(jié)點(diǎn)上,兩個快速振蕩的反引力場形成的一對反向動力張量產(chǎn)生了強(qiáng)大的切變力。通常情況下,這對切變力之間的互相作用通過高頻引力輻射發(fā)散出去,不產(chǎn)生任何顯著的宏觀量子現(xiàn)象。但如果該應(yīng)力(上文所述的相互作用)被限制于一個有限的范圍中,那么這個張量場最終會形成一個不斷延伸的高曲率觸手,就像時空連續(xù)體中的結(jié)構(gòu)一樣。具體來說,這個觸手會構(gòu)成了一個自回避四維流型,使觸手不斷向外延伸。就如同時間-空間中的磁場一樣,觸手的頂端曲率達(dá)到最大點(diǎn),且足夠大的曲率會使得在遙遠(yuǎn)高密度星域中形成一個小觸手,兩觸手會觸及并自然融合。生活中與之類似的現(xiàn)象是當(dāng)閃電劃擊地面的時候,劃落的閃電頂端實際上產(chǎn)生了一個自地面向上發(fā)散的小閃電,兩者在地面上方某處融合,從而形成了一個封閉的電流環(huán)路。星門主要是由一種被稱作超大玻色子球體組成,基于中等質(zhì)量的基礎(chǔ)力場,且與引力波強(qiáng)烈作用。該天體中充滿了超大玻色子等離子體,它們會反射引力波,這與鏡面的光反射非常相似。通過調(diào)整該等離子體的密度,反射高頻引力波從而抵消切變張力,產(chǎn)生的輻射會被貯藏在天體慎鬧中,共振點(diǎn)的內(nèi)部重應(yīng)力會如網(wǎng)狀穩(wěn)定增長,最終形成高曲率的觸手。與之相類似的是激光,通過反射空腔中的共振產(chǎn)生極強(qiáng)的干涉性密集電磁能量光束。兩個蟲洞末端的距離取決于雙星系統(tǒng)中恒星的質(zhì)量以及星門位于哪個共振點(diǎn)上這兩個因素。為了連接兩個星門,試錯法的應(yīng)用就必不可少,而且通常需要持續(xù)多年時間。這是因為我們無法預(yù)計張量場所形成的觸手會在哪里出現(xiàn)。但我們可以通過在臨近星系內(nèi)建立重應(yīng)力場,無須抵達(dá)臨界點(diǎn),觸手也在不斷延伸。盡管還需要不斷嘗試,但這樣連接兩個星門的可能性就增大了。這與雷雨天使用避雷針的道理是一樣的。翼人作為首先使用星門技術(shù)的種族,建造的第一個星門有很大的局限性:即一旦形成了蟲洞并已有一艘艦船從此穿越,那么另一艘艦船想穿越,就必須形成另一個蟲洞。由于重新連接兩個星門需要幾天甚至幾個月的時間,所以艦船通過星門會花費(fèi)很多時間去等待觸手重匹配。而之后建造的“星門跳躍”能夠保持蟲洞長時間敞開,現(xiàn)代的星門可以保持蟲洞之間的連接在其重置前敞開長達(dá)數(shù)十年。此外,翼人建造的第一個星門一次只能連接并保持一個蟲洞敞開,而如今,可以保持幾個蟲洞同時敞開,且星門能夠一次與其他多個星門連接。在一個普通的雙星系統(tǒng)中,星門的有效跳躍距離大約是5光年,例外的情況是星門建立在恒星與恒星間的第二個共振點(diǎn)上。這是因為這些節(jié)點(diǎn)距離恒星系非常遠(yuǎn)(通常距離達(dá)0.5光年),而且較難被使用,直到最近它們開始慢慢被開發(fā)。從另一個角度說,在這些點(diǎn)上建立的星門比一般的星門的距離范圍就大得多。當(dāng)然,穿越星門也有一些嚴(yán)格的限制。首先,由于星門須要建造在共振點(diǎn)上,所以只有在擁有兩個或兩個以上恒星的星系中才能實現(xiàn)。這樣的話將有三分之一的星系不具備建造星門的客觀條件。其次,在一個星系中,相同時間內(nèi)只能啟用一個星門。這是由于超大玻色子球體產(chǎn)生的共振場內(nèi)會發(fā)生無規(guī)則振動,如果在相同時間內(nèi)同一星系內(nèi)活躍著一個以上的球體,那么它們就會變得極其不穩(wěn)定,難以控制。要使艦船航行于蟲洞之間,兩個蟲洞的末端必須分別連接到對應(yīng)的星門。這就意味著艦船只能在能夠創(chuàng)建蟲洞的常規(guī)空間中進(jìn)行跳躍。因為觸手在經(jīng)度方向上會有極度擴(kuò)張,也就意味著在空間坐標(biāo)上,蟲洞在經(jīng)度方向上也會有擴(kuò)張,同時射線呈環(huán)狀。如果艦船穿越蟲洞時,會有很大傾斜,這必然會危及到艦船的整體構(gòu)造。當(dāng)然這也可以被臨近艦船的反向作用力抵消。在此,超大玻色子球體對于星門的構(gòu)造也起到了非同小可的作用。當(dāng)飛船穿過超大玻色子球體時,一個超大玻色子的單原子層就會覆蓋在艦船的表面。這個表層可以防止艦船受共振場作用而產(chǎn)生一定程度的拉伸傾斜,這在艦船通過蟲洞時很好保護(hù)了艦船的整體構(gòu)造。當(dāng)然,這并不表示傾斜完全不存在,即那么對于超光速飛行,我們應(yīng)該給出怎樣的答案呢?我們在量子電動力學(xué)領(lǐng)域的最新研究里發(fā)現(xiàn)了它。通過創(chuàng)造一個真空世界,那是一個在太空中發(fā)現(xiàn)的、完全沒有任何能量的絕對真空世界,然后將它膨脹直到可以籠罩一艘飛船,通過這個絕對真空泡飛船就能夠以超光速飛行。一個絕對真空泡里沒有任何摩擦力——因為反摩擦的緣故,所以物體(包括光)在其中的實際速度比在完全真空中快得多。所有的太空飛船都配備了一個躍遷驅(qū)動器。驅(qū)動器通過在兩個極盤間重復(fù)“壓縮”真空來創(chuàng)造一個絕對真空,排除其中所有的能量中子和夸克(理論上一種比原子更小的基本粒子)。然后產(chǎn)生了一個固定的激光場保存不斷增長的絕對真空泡,一直到它包容了整個飛船為止。經(jīng)過上述步驟后,飛船就可以達(dá)到超光速。盡管最初的跳躍試驗著實讓人歡欣鼓舞,但是關(guān)于航行的問題也應(yīng)運(yùn)而生。一旦飛船達(dá)到了超光速,它對這個世界幾乎就沒有作用和反作用,例如通訊和目標(biāo)掃描就很難進(jìn)行。人們嘗試了大量的試驗,諸如壓縮空間無線電,但是都沒有成功。由于量子力學(xué)不可預(yù)知的天性,所以很難產(chǎn)生一個足夠穩(wěn)定的真空泡,也就不能有一個精確的時間尺度來改變速度。后來終于有了一個解決的辦法。人們發(fā)現(xiàn)重力電容器和跳躍星門時使用的控制系統(tǒng)十分相似,都能在飛船達(dá)到超光速的時候,很快地從“正常”空間采集引力信號。通過在其中一個信號上將電容器鎖定,飛船可以向它航行。一旦到達(dá)了重力井所要求的某個特定距離,這個真空泡就自動地消散了。唯一的問題就是這些電容器只能從重力井有效采集某個大小規(guī)格或者以上的信號,最小的限度是形成一個衛(wèi)星或者一簇小行星。當(dāng)然,為了重力電容器能夠在目標(biāo)物體上相對于恒星的位置正確地排列,它只能沿著一條非常狹窄的路線行走,所以飛船可以行動的范圍極其有限。這也對躍遷驅(qū)動器的使用率造成了一些局限,但是因為系統(tǒng)中所有主要目標(biāo)都能被探測到,也就不成為一個關(guān)鍵的問題。而且,由于現(xiàn)在可能在空間站和跳躍星門上建立一些能被探測到的“假”重力井,通過飛船跳躍驅(qū)動器上的重力電容器就可以在上面登陸。聲明一下啊:這段文字是摘抄的。
人類在過幾百年能不能研究出空間跳躍嗎?
電影《空間跳躍》講述了一個年輕人因基因突變而擁有了瞬間穿越空間的能力,這種能力能在很短的時間內(nèi)將他送往任何地點(diǎn)。起初,他盡情享受這種超能力給他帶來的便利,但漸漸地,他了解到擁有這種能力的人不止他一個,而且這種能力幾百年來一直存在。同時,一直有人想要消滅這些“空間跳躍者”,而這個年輕人成了下一個目標(biāo)。關(guān)于空間跳躍,跳躍星門(以下簡稱星門)的構(gòu)建基于人工蟲洞,并且是由雙星系統(tǒng)中的引力共振形成的。這種共振相當(dāng)于恒星天體引力波之間的摩擦。天體質(zhì)量越大,它們之間的共振就會越強(qiáng)烈。恒星系中行星的位置以及大型行星體塵環(huán)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)都受到這種共振現(xiàn)象的影響。
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