李水旺新一期视频:



我们曾经探讨过如何建造依靠旋转来产生重力的人造栖息地。



今天,我们要着眼于建造另一种人造栖息地,



这类栖息地的重力是单纯依靠自身巨大质量来提供的。



显然,建造一颗行星是一项规模相当浩大的工程,



而且会耗费海量的物质材料,



但这项工程本身并不像其他许多巨型建筑那样需要极高的技术水平。



它实际上更偏向于一种资源密集型的项目。



在地球上,每平方英尺的陆地下方,



都蕴藏着大约一百万吨的岩石和岩浆。



而对于旋转式栖息地来说,



即便是那种结构相当复杂、体积庞大的类型,



每平方英尺也只需要几吨的材料就足够了。



正因如此,这种人造行星通常被认为是不切实际的。



但在很多人看来,这类人造行星却有着更大的吸引力。



所以今天,我们要讨论这个概念的一个变体,



一种相对更具可行性的变体——壳体世界。



壳体世界的设计理念是,



不必整个结构体都采用岩石和金属这类密度极大的物质来建造。



壳体世界是在某种填充材料的外围,



包裹一层由岩石、水和空气构成的薄层外壳。



这样一来,壳体世界的材料消耗量就和旋转式栖息地相差无几了。



额外需要的只有填充材料,



这种填充材料在低技术版本的壳体世界中可以是氢或氦,



而在技术更先进的版本里,则可以使用人造黑洞或者暗物质之类的物质,



关于这一点,我们稍后再详细说明。



壳体世界的另一大优势在于,



它能让我们建造出不同大小的人造行星,



同时还能保证其表面拥有和地球相同的重力环境。



你也可以根据需求,将重力调整得比地球重力更高或者更低。



但壳体世界真正的魅力在于,



从实际应用的角度来说,它能够完美复刻地球的环境。



那么,我们先来快速了解一下重力的相关知识。



当你处于一个球体的外部时,



这个球体对你产生的引力大小与它的总质量成正比,



与你和它之间距离的平方成反比。



也就是说,



如果球体的质量增加一倍,



它对你产生的引力也会随之增加一倍;



如果质量增加三倍,



引力同样会增加三倍。



反过来讲,



如果你的距离增加一倍,



受到的引力就会减弱至原来的四分之一;



距离增加三倍,



引力就会减弱至原来的九分之一;



距离增加十倍,



引力就只剩下原来的百分之一了。



但如果我们将一个类似地球的天体按比例放大,



比如把它的半径增加一倍,



那么它表面的重力就不会保持原来的水平了。



因为球体的体积与半径的立方成正比,



半径翻倍后,体积会变成原来的八倍,



质量也会随之增加到原来的八倍,



引力强度原本也应该变为原来的八倍。



但与此同时,



你和天体中心的距离也增加了一倍,



这会导致引力减弱至原来的四分之一。



用八乘以四分之一,结果是二,



所以这个被放大后的“地球”,其表面重力会是原来的两倍。



这显然不是我们想要的结果。



要解决这个问题,



我们可以使用密度只有原来一半的填充材料,



这样就能让天体的总质量也减少一半。



同理,



如果你想建造一个半径只有地球一半大,



但表面重力却和地球相同的行星,



就需要使用密度是地球物质两倍的填充材料。



这就是氢或氦这类气体能够派上大用场的原因。



你可以通过改变气体的压力来调整它的密度。



如果操作得当,



甚至可以利用高温高压的气体来抵消外壳的重量,



这样一来,外壳就不需要具备特别高的强度了。



我有时会把壳体世界的这种变体称为“气球世界”。



气球内部的气压高于外部的大气压,



以此来抵消气球橡胶壁的张力,



壳体世界的这个变体运用的正是同样的原理。



实际上,



如果设计合理,



你甚至可以在这样的壳体世界上形成巨大的板块构造。



但关键在于,



要想让壳体世界拥有和地球相同的重力,



填充材料的密度必须与它和地球的尺寸比例成反比。



无论壳体世界的直径或半径与地球相比是多少,



填充材料的密度都要与之成反比。



直径扩大到地球的三倍,



填充材料的密度就需要降到地球物质密度的三分之一;



建造一个直径只有地球十分之一的行星,



填充材料的密度就需要达到地球物质密度的十倍。



另外一点非常关键的是,



无论你建造的壳体世界体积是大是小,



它每平方英尺的居住面积所消耗的材料质量都是相同的,



都是一百万吨。



不管你的壳体世界直径只有几十英里,



还是像土星那么大,



每平方英尺的生活区都需要消耗一百万吨的物质。



土星就是一个绝佳的例子。



土星的质量大约是地球的一百倍,



直径大约是地球的十倍。



如果我们在土星外围建造一个壳体,



那么这个壳体表面的重力就会和地球重力完全相同,



而且这个行星的居住面积将是地球的一百倍。



实际上,



真正起决定性作用的是天体的平均密度。



构成天体的物质甚至可以全部集中在一个点上,



比如,你可以把一个人造黑洞放置在某个位置,



然后围绕它建造一个壳体外壳。



如果你建造的壳体没有内部压力来支撑,



那么它就必须具备极高的强度。



如果有非常坚硬且强度极高的材料可用,



那自然不成问题。



但在很多情况下,



壳体所需要的强度远远超出了目前人类已知的任何材料的承受范围。



这时候,



我们之前讨论过的轨道环就可以发挥作用了。



轨道环的原理是利用一群围绕行星运行的粒子流,



其运行模式和行星的环带类似,



通过磁力悬浮的方式,



就可以将壳体材料支撑在轨道环的上方。



建造轨道环的过程中,



它看起来是一个静止不动的固体结构,



但实际上,



它内部有大量物质在围绕行星高速运动,



就像一根被弯成圆环形状、装满了流动水的水管。



轨道环上承载的质量越大,

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