我的世界永恒燃料寿命,我的世界永恒燃料要怎么合成

首页 > 游戏 > 作者:YD1662024-01-14 16:25:06


如果科学帮助人类找到了完成这趟旅程的方法,那么宇航员又将看到什么景象呢?除去积累必要动力以实际离开太阳系这一技术过程,这条路线穿越小行星带和柯伊伯带,走向太阳风层的外层。位于火星与木星之间的小行星带无疑是太阳系大多数小行星的所在地。你可能会因为漂流的物质数以千计,而认为这部分旅程势必伴随着相当多的动荡......但幸运的是,小行星分散的区域相当巨大,宇航员可以轻松地避开碎石。

柯伊伯带覆盖了海王星以外,包括了冥王星等其他矮行星的区域。就像小行星带一样,柯伊伯带中也稀疏地散布着漂浮物,尽管一旦到达这么远的地方,由于太阳的光线减弱,许多漂浮物往往被冻结了。沿着小行星带,航天器开始稳定地接近太阳风层的外层。平均而言,冥王星距离太阳约40AU;但是,太阳风层又另外延伸出80AU。它本质上是一个保护性的气泡,因为我们的恒星以太阳风的形式散发带电粒子,而太阳风层就是它们延伸的距离。超过这一距离后,太阳仍可以继续对物体施加作用力,但粒子的密度较低,气泡也因而破裂。


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一种被称为激波边界的气体流也许是这次终极之旅的第一个重大阻碍。激波边界位于太阳的太阳风与“另一边”的星际风相撞处,是太阳的影响真正开始减弱的地方。根据 NASA 的说法,旅行者 1 号在大约在94距离太阳天文单位时穿越这个阻碍。激波边界导致日球层鞘的形成,日球层鞘便是日球层的最外层。理论上这里是最不稳定的区域,在这里星际风开始与太阳风的能量匹敌,让这里的环境变得几乎不可预测。


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想象太阳系是在气流海洋中航行的船,日球层鞘就是顶着波浪的船头,承受着大部分阻力。最终,我们抵达日球层顶,这是分隔日球层和星际空间的最终边界。在这里,太阳风和星际风发出相等但相反的压力,导致太阳粒子向内翻转朝向它们的来源。对于与太阳能系统相关的大多数事物来说,一旦通过这里便不可复返。通过日球层顶后,宇航员还需要穿越空旷的、看似无穷无尽的空间,进入太阳系真正的最后一层--奥尔特云。奥尔特云由绕太阳公转周期约200 年的彗星组成,天文学家认为其开始于距太阳1000个天文单位的距离,并延伸约10万个天文单位。


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如果旅行者1号需要 35 年才能离开日球层,那么航天器必须以相同的速度继续前进大约 250 年才能到达奥尔特云。到目前为止,假设我们a)以某种方式拥有将我们带到这里的技术,并且b)设计了一些方法来阻止我们的自然衰老过程和适应身心的重大改变,以便我们在穿越奥尔特云的时候仍然健康地活着。除此以外,地球的大气层可以抵御太阳辐射,而宇航员的身体在离开地球表面仅几个月后就会变得虚弱。因此,为了到达日光层顶,宇航员将会长时间地暴露在不可估量的辐射中,这将具有巨大的风险。即使使用某种抗辐射药物或技术,即使他们会稳步地远离太阳,任何星际宇航员都必须适应周围的环境。


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