人類或許可以通過一種名為“光環驅動器”的全新方法,從雙黑洞系統獲取能量。

作者:一一奇聞 目錄:UFO  時間:2021-04-07 

人類或許能夠經過一種名為“光環驅動器”的全新辦法,從雙黑洞體系獲取能量。圖中是黑洞的幻想圖。人類或許能夠經過一種名為“光環驅動器”的全新辦法,從雙黑洞體系獲取能量。圖中是黑洞的幻想圖。

 北京時刻3月25日音訊,據國外媒體報道,一位常春藤聯盟的天文學家聲稱,人類或許能夠經過一種名為“光環驅動器”(Halo Drive)的全新辦法,從雙黑洞體系獲取能量,然后完成無需燃料的星際游覽。

這位名為大衛·基平(David Kipping)的天文學家來自美國哥倫比亞大學,他表明,理論上外星人或許現已在咱們不知情的情況下運用這種技能了。光環驅動器推進飛船的原理首要是運用“引力鏡”來吸收黑洞的能量。引力鏡是指黑洞的某一區域在吞噬物質之后,又將物質以相同的方向拋射出去。

“在國際中搜索才智生命,往往是在考慮設想先進文明的或許活動,以及或許由此發生的相關技能特征的指導下進行的,”大衛·基平在2月28日發表于預印本期刊網站arXiv的論文中寫道,“沿著這些方向,本研討考慮了一個先進文明怎么運用光帆概念進行相對論式高效推進的或許性。”

科學家現已調查到,當光子進入引力鏡區域并隨后被射回時,它們不只從旅程中獲得了速度,并且還保留了一部分動能。大衛·基平表明,運用這些回來的光子——稱為“回旋鏢光子”(boomerang photon)——星際游覽者能夠從中搜集能量,抵達比黑洞高133%的速度。

這種從黑洞中獲取能量的辦法不只能夠防止過于挨近風險的極大引力空間,也將使飛船極難被探測到。很長時刻以來,天文學家一向將黑洞視為一種引力彈弓,能夠協助將物體推入悠遠的太空。

在“引力彈弓效應”中,某個天體(如行星或衛星)能夠將飛船“拋擲”出去并使其加快。1963年,聞名物理學家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)提出,任何體積的飛船都能夠運用成對的嚴密天體(如白矮星或中子星)的引力彈弓效應抵達相對論速度——明顯挨近光速的速度(戴森最聞名的設想是被稱為“戴森球”的巨大球形結構,先進文明經過戴森球將整個恒星包括在內,捕獲其絕大部分能量)。

但是,這些成對衰亡恒星具有極點的引力和有害輻射,其引力彈弓效應或許會損壞飛船。相反地,大衛·基平指出,引力或許能夠進步射向黑洞邊際的激光束能量,然后為飛船供給協助。黑洞具有強壯的引力場,能夠歪曲光子的途徑,使其不落入黑洞內部。

1963年,物理學家馬克·斯塔基(Mark Stuckey)提出,黑洞在理論上能夠作為一個“引力鏡”,即黑洞的引力能夠將光子彈回,使其飛向光源。大衛·基平核算出,假如一個黑洞朝著光子來歷運動,那回旋鏢光子就能夠帶回黑洞的部分能量。黑洞的移動速度越快,光環驅動器從中獲取的能量就越多。因而,大衛·基平以為應該運用兼并之前互相高速螺旋工作的雙黑洞。

大衛·基平說:“某個文明能夠運用黑洞作為星系航點,但這些航點將很難長途探測到,除非呈現雙黑洞兼并率升高或較高的雙黑洞偏心率。”因而,假如某個文明具有滿足挨近黑洞的才干,在理論上就能夠在咱們不知情的情況下,運用光環驅動器辦法進行星際游覽。天文學家或許能夠經過調查雙黑洞兼并是否發生得愈加頻頻來尋覓外星生命運用光環驅動器的痕跡。

大衛·基平的研討首要根據成對黑洞互相盤繞工作時能夠抵達相對論速度。雖然銀河系中估量有1000萬對雙黑洞,但大衛·基平指出,只要少量雙黑洞能以相對論速度長時刻互相盤繞工作,由于大多數雙黑洞會很快兼并。不過,他以為一些孤立旋轉的黑洞也能夠協助光環驅動器抵達相對論速度,“并且咱們現已知道有許多超大質量黑洞以相對論速度旋轉”。

光環驅動器的一大缺陷是“有必要前往最近的黑洞,”大衛·基平說,“這就像一次性付出高速過路費。你有必要消耗必定能量才干抵達最近的進口,但接下來,你就能夠想走多遠就走多遠。”

光環驅動器只要在十分挨近黑洞——大約是黑洞直徑的5到50倍——的間隔上才干發揮作用。“這便是你首要有必要十分挨近黑洞的原因,也決議了你無法以此容易地跨過數光年的間隔,”大衛·基平說,“咱們依然需求先找到某種辦法,抵達附近的恒星,然后才干進入星際‘公路體系’。”

大衛·基平表明,與其他設想的星際游覽方法比較,光環驅動器的另一個首要優點是能夠極大地削減對燃料來歷的需求。其他理論上的星際游覽方法都要求飛船加快到所謂的相對論速度,但這需求很多的燃料,而這些燃料自身也具有質量,反過來要求推進器的功用愈加強壯。比較之下,光環驅動器只需求從黑洞中收集光子即可。安裝有光帆的飛船能夠運用激光來推進自己行進。

2016年,物理學家史蒂芬·霍金與出資人尤里·米爾納一起宣告了“打破攝星”(Breakthrough Starshot)項意圖正式發動。該項意圖初期出資為1億美元,方案研制名為“星片”(StarChip)的光帆飛行器,以五分之一光速飛行約20年,抵達半人馬α星——間隔咱們最近的恒星體系。

黑洞里邊有什么?

黑洞是國際中最獨特的天體之一,它們的姓名來歷是:沒有任何物體能夠逃脫它們的引力,即使是光線也不能。假如你冒險挨近黑洞并穿過所謂的事情視界,即光線也無法逃脫的鴻溝,那你將永久被困在黑洞中,或許被炸毀。

關于小型黑洞,無論怎么你都不或許在如此近間隔的觸摸中幸存下來。挨近事情視界的潮汐力足以將任何物質拉伸到一串原子的程度,物理學家將這一進程稱為“面條化”(spaghettification)。

但關于大型黑洞——比方銀河系等星系中心的超大質量黑洞,其質量相當于一顆恒星質量的數億倍乃至數十億倍——穿越事情視界或許就會平安無事。科學家以為,咱們是有或許在進入黑洞國際的進程中存活下來的。

物理學家和數學家一向想知道黑洞里邊的國際是什么樣的。他們轉向愛因斯坦的廣義相對論方程來猜測黑洞內部的國際。這些方程很有用,直到調查者挨近黑洞中心或奇點。在理論核算中,那里的時空曲率會變為無窮大。

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