八大行星中只有地球上有资源吗?

只要有人掏经费,用现在的技术也能在太阳之外的任何太阳系天体附近进行小规模建设,只是没什么意义。“星际扩张”不需要什么特定的星球来充当“中间站、前哨站、资源星”,允许你“星际扩张”的技术可以将行星、卫星和各种小天体拆散做成你喜欢的太空建筑。人类可能永远不需要在其它天体上大量居住。

水星可以被拆解改装成反射镜戴森云,便于利用太阳光。

金星可以作为早期地球生物化学反应的实验基地,往上投放地球生物。

月球的氦3根本不值得开采,火星居住的优先度其实也很低。地月拉格朗日L1基地、月球挂绳、火卫一双侧长绳之类更值得建设。

木星圈和土星圈活动不需要开采它们的核燃料,木星周围强大的辐射和等离子环流足以驱动航天器与太空建筑,土星环里含有巨量的水冰。木星和土星的多个卫星上有水冰或甲烷,其中一些的地下海里可能有生命供研究。泰坦星(土卫六)上横流着大量的液态碳氢化合物,光是其表层已知的甲烷湖泊就有地球上探明的化石燃料总储量的三百倍。不过这些和你的“星际扩张”技术比起来大概都是毛毛雨。

  • 木星离谱的重力阱意味着用现实中的技术不值得开采、有了能开采它的技术则不屑于开采。

太阳系的气体行星里,能提供核燃料的主要是天王星,其次是海王星。这事比较次要。天王星的卫星可能也拥有地下海,也许有生命供研究。

冥王星被改成了矮行星,但“太阳系第九行星”是否存在仍然是没有定论的,还有更夸张的假说认为它是个原初黑洞。无论如何,柯伊伯带的矮行星们也能提供挥发性物质,各个位置的小行星和彗星都可以当做容易利用的原材料。

太阳系内有一些自转速度异常快的小行星,几十年来都有人认为它们的核心可能是早期宇宙里产生的夸克物质,以这种广泛存在的夸克物质来解释物质与反物质的数量差异。如果实践发现它们真是如此,那么可以期待许多特殊的性质,包括生产巨量的反物质。100亿吨夸克物质可以生产10亿吨反物质,这是太阳系里能期待的最高级资源之一。同水平的就是“作为原初黑洞的第九行星”了。

  • 太阳系第九行星是原初黑洞的想法已经有几十年历史,最近两年又热了一点。倘若真的如此,人类距离宇航文明就不太遥远了。

现实中,即使只用化学火箭与简单的电推、光帆之类,100年内也可以先建设内太阳系动量交换绳网络、地月拉格朗日L1空间站和月球挂绳、火卫一·二双侧挂绳之类提高航天效率的基础设施;300年内可以开始铺设轨道电站和反射镜戴森云,产生居住在太空建筑或近地小天体上的可能性。

  • 但是,有可能性不代表有价值去做。人类可能永远不会“殖民”太阳系,即使进行了短时间的可居住化,也很可能在之后放弃。

如果乐观估计人类可以保持现在每年2.5%的总功率提升速率、继续发展下去,那约251年后,人类文明将成长为卡尔达肖夫文明等级指数Ⅰ型文明,估计其技术可以支持在内太阳系展开大量轨道建筑与航天器。但是,在1000年内就会走向不需要居住在天体上的阶段。这么短的时间连把火星环境初步变得可以居住都不够。

  • 建造戴森云来取得能量也未必需要建造太空居住建筑。
  • 而且,人类的技术文明能继续顺风顺水地维持1000年的可能性本身就不怎么样的。

如果人类文明可以保持住每年0.1%的总功率提升速率,五万多年后就能成长为卡尔达肖夫文明等级指数Ⅲ型文明,这意味着扩张到整个银河系,太阳系在这个过程中可能先出现一些简单、初等的太空居住区,内太阳系的其它天体上可能短暂地有人居住,然后数千年内它们就会衰落下去。

  • 太阳系内没有第二个类似地球、适宜人类生存的天体,对火星之类进行改造也是比“全人类计划生育”或“改造人类的生物学身体”还要困难和昂贵的。

早已有人讨论过这类问题,以下两张图是《巫师、外星人和星舰》节选:

另一种可能是,人类在数百年到数千年后发展壮大,具有移居到太阳系外所需的宇航技术。但这会导致人类的群体或个体变得跟地球比起来过于强大,以至于一般民众不再需要居住在“类似地球”的星球上——或许少数人可以将这种非主流的居住选择当做行为艺术来表演。

人类必须发展得菜但又不特别菜、长期停留在航天文明的水平,且同时具有惊人高的社会组织能力,才能整出在太阳系的其它天体上大量居住这种事情。可即便是这样,将新增人口堆积在太阳系里对这个物种有多大意义仍然存疑:如果是要降低人类灭亡的概率,飞去其它恒星系或星际空间是更加安全的。

对于戴森云,一个常见的误解是让文明社会居住在扁扁的戴森云组件的内表面,然后觉得非常难配置居住区、可能只适合意识上传到机器的文明。

一般来说,血肉之躯的文明的初等太空居住建筑更适合选择经典的奥尼尔圆柱,它们可以被配置在戴森云之中、从周围的组件处获取无线传输的电力,在其他组件遮挡了阳光的情况下可以顺便省掉圆柱体上原本设计的镜面与大窗。

肉身宇航文明的太空建筑可以是任何形态。荆棘之冠那样中二病的设计也是可行的。

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北京时间10月17日消息,地球只有一颗天然卫星,但有几十颗天然卫星围绕着木星旋转。作为太阳系中最大的行星,木星一向以卫星数量众多著称,并且不断有新成员被发现。2018年7月16日,天文学家宣布,他们又发现了12颗此前不为人知的木星卫星。

美国卡内基科学研究所的斯科特(Scott S。Sheppard)领导了这项研究。他和同事们原本在进行另一项研究,试图在遥远的柯伊伯带寻找新天体,即传说中的太阳系第九大行星“Planet X”。柯伊伯带是海王星轨道外侧一个天体密集的圆盘状区域。在搜索新天体可能存在的区域时,谢泼德和同事们意外发现木星刚好在搜索范围附近,于是他们决定暂时搁置原先的研究目标,转而暂时观察一下木星。

木星卫星的各种分类,新发现的卫星轨道以粗线显示。图中绿色线显示的是一颗特立独行的卫星Valetudo,以罗马神朱庇特的曾孙女命名。它穿梭于逆行卫星的轨道间,但本身轨道是顺行的。

对木星卫星的观察可以追溯到伽利略的时代。1610年,伟大的天文学家伽利略注意到有4个天体似乎在围绕着木星旋转。后来它们分别被命名为艾奥(Io,木卫一)、欧罗巴(Europa,木卫二)、盖尼米德(Ganymede,木卫三)和卡里斯托(Castillo,木卫四)。这4颗卫星是最早被发现的木星卫星,在分类上属于木星的主卫星群,又被称为伽利略卫星。它们的半径比任何矮行星都大,是太阳系中除太阳和八大行星以外最大的天体。木卫三是木星卫星中最大的一颗,其直径甚至大于水星。随着观星技术变得越来越先进,人们又发现了这4颗卫星的更多同伴。谢泼德的研究小组确认了12颗新的卫星,使木星的卫星总数已经达到79颗。值得一提的是,这12颗新卫星都十分袖珍,大小几乎都在1至2公里。

在太阳系中,还没有其他行星能达到这个数字。土星紧随其后,已知有62颗卫星;天王星有27颗卫星,海王星有14颗卫星。地球的邻居火星,拥有两颗卫星:福波斯(Phobos,火卫一)和得摩斯(Deimos,火卫二)。相比之下,地球只有一个月亮,而水星和金星完全没有卫星,这或许能让地球人稍感安慰。

木星拥有如此多的卫星,而其他行星的卫星却如此之少,这其中的原因都要归结于引力。

天文学家将太阳系内的行星分为两类。水星、金星、地球和火星是所谓的“类地”或“内行星”,而木星、土星、天王星和海王星则被归类为“气态巨行星”,也被称为“外行星”(越来越多的科学家认识到,天王星和海王星是一类独特的巨行星,称为“冰巨行星”)。

这两个类别之间有着相当大的规模差距。虽然天王星是最小的外行星,但它的质量仍然是地球的15倍,而地球是最大的内行星。然而,就体积而言,没有其他行星能与木星匹敌。在质量上,木星的质量是太阳系其他行星质量总和的2.5倍,也是地球质量的300多倍。这绝对是个怪物。

正如牛顿所观察到的,物体的质量与其引力场的强度之间存在正相关关系。由于气态巨行星具有惊人的质量,它们便能够吸引更多的卫星。不过,这并不是像木星这样的行星拥有如此多卫星的唯一原因。太阳系的气态巨行星距离太阳相对较远。与之相比,一些恒星拥有巨大的类木行星,称为“热木星”。基本上,这些系外气体巨行星的轨道往往离恒星很近,你可以想象一下土星和水星互换位置的场景。

法国天文学家法特希·纳穆尼(Fathi Namouni)在2010年发表的一篇论文中指出,热木星几乎没有卫星。有天文学家认为,热木星可能起源于恒星系的冻结线(由母恒星中心向外起算,能让水、氨、甲烷等挥发物质凝聚为固体冰粒的最小距离)以外,然后向内迁移。在迁移过程中,它们的卫星会陷入一场天体拔河游戏。气态巨行星的质量虽然很大,但恒星要大得多。因此,当热木星太接近其母恒星时,拥有更强引力场的恒星最终会偷走它的卫星。

距离会抵消引力的作用。当行星离太阳越远,其对行星的引力就越弱。因此,如果纳穆尼的观点是正确的,那么木星拥有的卫星数量将不止79颗,应该还会不断增加,因为这是一颗巨大的气态行星,距离太阳足够远,可以避免卫星被剥夺。

木星的卫星并不是千篇一律的。其中有一些卫星具有天文爱好者们津津乐道的特征,比如木卫一上布满了活火山;木卫二上存在一个隐藏的海洋,那里可能有外星生命;木卫三有火星的三分之二那么大,是整个太阳系最大的卫星。

这三颗卫星,连同木卫四,很可能是与木星一起形成的。这颗巨大的行星最初可能是由气体和尘埃组成的圆盘,逐渐演变成我们今天所知道的气态巨星。当木星成形时,围绕它旋转的一些物质合并成了伽利略在1610年发现的4颗卫星。土星可能推动了它们的形成。也有人猜测,早期的木星曾有更多的卫星,后来逐渐被这颗巨大的行星吸引和吸收。

还有一些卫星不一定是与木星同时形成的。科学家认为,木星的许多卫星一开始都是大块的太空岩石,是被木星的引力吸引而漂移过来的。

木星卫星的行为也很有趣。许多卫星与木星旋转的方向相同,但也有与之相反的情况,包括谢泼德和同事所发现的12颗新卫星中的9颗。这么多卫星朝不同方向旋转,碰撞是不可避免的。卫星可能会在碰撞过程中被摧毁,因此,就在木星获得新卫星的同时,也在失去一些原有的卫星。

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在太阳系的八大行星中,有哪些行星是带有光环的?

  宇宙(Universe)在物理意义上被定义为所有的空间和时间(统称为时空)及其内涵,包括各种形式的所有能量,比如电磁辐射、普通物质、暗物质、暗能量等,其中普通物质包括行星、卫星、恒星、星系、星系团和星系间物质等。宇宙还包括影响物质和能量的物理定律,如守恒定律、经典力学、相对论等。下面趣历史小编就为大家带来关于太阳系八大行星的详细介绍,一起来看看吧!

  有人说木星是全宇宙最恐怖的星球,同时它还是太阳系最大的行星,这都是说它恶劣的环境,和它名号有些不匹配的是,它有着相当美丽迷人光环。

  木星是太阳系中第三个被发现有光环的星球 ,其中有些光环容易被看到被捕获,但是有些光环也很难被发展,整体也是比较神秘而富有魅力的存在。木星的光环基本都是一些颗粒状的黑色石头,所以才会很难被发现被看到。木星光环的外环比较明亮一些,不过内环比较黯淡,很多时候只能看到明亮的外环而很难发现黯淡的内环。

  天王星的光环比起土星光环来更加不容易辨别出来,因为整体毕节哦黑暗。科学家研究发现天王星的光环实际上并不是一个完整的部分,可能其中有着13个小光环组成的,不过其中的12个光环都很黑暗几乎看不清楚,只有最亮的光环可以被发现。

  海王星光环和天王星一样也比较黯淡很难被发现,光度也比较低。目前人们已经知道的海王星的光环有5个,其中只有亚当斯环要亮一些,其他的都比较黯淡很难被察觉出来。

  土星光环是太阳系所有星球当中光环最美丽的一个,主要组成物质是干冰以及一些灰尘等等。人们在地球上面是没办法通过肉眼直接观察到土星光环的,必须借助专业的设备和仪器,不过通过专业设备拍摄出来的土星光环确实相当壮观和美丽。

  因为土星光环比较多,亮度也不同有时候可以看到不同的光环围绕在星球的附近,最终呈现出来的画面也是相当美丽的,让人震撼不已。太阳系八大行星都是美丽的存在,不管是有光环也好还是没有光环也罢都是不容被忽视,另外还有更多东西大家尚未了解和发现。

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