打字猴:1.700039808e+09
1700039808 [55] 同样的,我们也可以在火星上采用基于12的计数方式,即十二进制。5个最基本的分数(½,⅓,⅔,¼,¾)换算成十二进制的小数很简单,分别是(0.6,0.4,0.8,0.3,0.9)。这样将⅓换算成小数时,就不会出现0.3333333……的无限循环。
1700039809
1700039810 [56] NSF 〇PP Budget Request to Congress FY2019,https://www.nsf.gov/about/budget/fy2019/pdf/30_fy2019.pdf.
1700039811
1700039812 [57] Scott Solomon,“The Martians Are Coming—and They’re Human” Nautilus ,October 27,2016,http://nautil.us/issue/41/selection/the-martians-are-comingand-theyre-human.
1700039813
1700039814 [58] Bruce M.Jakosky and Christopher S.Edwards,“Inventory of CO2 Available for Terraforming Mars,” Nature Astronomy 2(2018):634-639,doi:10.1038/s41550-018-0529-6.
1700039815
1700039816 [59] Partha P.Bera et al.,“Design Strategies to Minimize the Radiative Efficiency of Global Warming Molecules,” PNAS 107(2010):9049-9054,doi:10.1073/pnas.0913590107.
1700039817
1700039818 [60] Zubrin,Case for Mars ,269-270.
1700039819
1700039820 [61] Margarita M.Marinova et al.,“Radiative-Convective Model of Warming Mars with Artificial Greenhouse Gases,” Journal of Geophysical Research 110(2005),doi:10.1029/2004JE002306.
1700039821
1700039822
1700039823
1700039824
1700039825 太空居民:人类将如何在无垠宇宙中定居 [:1700037013]
1700039826 太空居民:人类将如何在无垠宇宙中定居 7 生活在内外太阳系及无垠宇宙
1700039827
1700039828 目前可观察到的宇宙,直径有几十亿光年,至少有1000亿个星系,而大部分星系又拥有数十亿颗恒星。比宇宙更加令人叹服的是那个潮湿的、黏糊糊的被称为人类大脑的小东西。虽然只有几厘米宽,但它已经开始理解宇宙了。
1700039829
1700039830 请允许我锻炼一下大脑,想象一下从地球到其他星球的距离,而这些在我们银河系中不过就是一个小点。没办法在一张标准大小的纸上正确表示出太阳系的尺度。一旦画出了太阳,你就无法按比例画出地球。太阳可以装下100万个地球。你可以把地球画成一个点,但是这个点会在纸的另一边。你连火星和木星都没去过,更不用说冥王星了。在华盛顿特区的国家广场上,坐落着一个1∶100亿的宇宙模型,名字叫作“旅行”(Voyage)。它向外延伸出6个足球场、4个城市街区那么远。模型中的太阳大约是大点的西柚那么大。水星是离太阳最近的行星,有9步远,约6米;金星的距离要再远8步。然后,到地球又走了大约6步,地球大约有针头那么大,或是蚂蚁的一部分;月球就是一个斑点,直接挨着地球。这就是人类亲身体验到的全部,离太阳15米远,一个针头加一个斑点。火星离得稍微远一点,从地球向外再走12步。人们几乎看不到火星的模型,因为它与西柚大小的太阳比起来是如此渺小,尽管它的大小是月球这个斑点的3倍。
1700039831
1700039832 接下来距离开始变大。木星距离火星50米,它到太阳的距离是地球到太阳距离的5倍多点。大约可以把900颗木星装进太阳里,而木星模型只有一个小球那么大。土星离木星大约65米,是一个更小的小球。天王星距离土星140米。海王星距离天王星160米。冥王星距离海王星135米多点,它与太阳比是如此之小,按照这个比例基本上小得看不到:太阳可以装下2.5亿颗冥王星。这是“旅行”模型的终点,但不是太阳系的终点。到柯伊伯带还要沿着路再往下走150米,到星际空间要再加上750米。然后就一路畅通了。比邻星是离太阳系最近的恒星,按这个比例尺,它应该位于加利福尼亚州,大小相当于一颗樱桃。你能够开始理解为什么到火星要几个月,到木星要5年了吧。NASA的“新视野号”探测器是有史以来飞得最快的航天器之一,它花了近10年的时间才到达冥王星。
1700039833
1700039834 在我们讨论殖民火星和小行星带以外的世界是否可行时,必须了解宇宙的这种规模。人类可能会在21世纪造访木星和土星的卫星,但如果想在外太阳系建立科学基地或定居,需要的时间要长得多。任务实施需要时间,我们在派遣人员之前需要进行侦察。在人类成功登陆月球之前,苏联和美国加起来曾尝试或成功地向月球发射了71次任务,次数惊人。同样,到目前为止,已经有56次火星任务尝试,其中一半都失败了。对于木星和木星以外的行星,任务研发以及到达目的地所需要的时间加在一起更长,使得发送多次任务变得更加困难。
1700039835
1700039836
1700039837
1700039838
1700039839 太阳系各天体之间的距离
1700039840
1700039841 比例尺是对数的,用天文单位(AU)表示,1天文单位以后每个刻度代表的距离都是前一个刻度所代表距离的10倍。1天文单位是太阳到地球的平均距离,大约是9300万英里(1.5亿千米)。海王星是离太阳最远的行星,到太阳的距离大约是30天文单位。最遥远的人造物体是1977年发射的“旅行者1号”探测器,2019年已经距离地球145天文单位。
1700039842
1700039843
1700039844
1700039845 “新视野号”任务方案可追溯至1992年。该方案于2001年入选,2002年被取消,2003年再次入选,2006年发射,并于2015年抵达冥王星。从提出方案到最终发射,至少花了14年的时间。在外太阳系任务中,进展最快的花了10年时间:5年研发,5年飞行。2019年6月,NASA宣布了一项非常酷的任务,将一架名为“蜻蜓”(Dragonfly)的旋翼着陆器发射到土星的卫星土卫六上。该着陆器将于2026年发射,2034年抵达土星。在将人类送往任何一颗星球之前,我们都需要先发射多次机器人任务。这种时间上的限制,加上优先权的竞争——在月球上建立基地,在火星上建立基地,在小行星上建立基地——拉长了建立深空殖民地的时间轴。
1700039846
1700039847 以火星为例。合乎逻辑的计划是先发射补给,确认一切正常,然后再让人类登陆。对于木星,勘测或补给航天器要花上5年时间才能到达想去的卫星,因此任何载人任务都不可避免地要“推迟”这么久,以确保在出发前往目的地之前一切都具可行性、有效性。即使向太阳方向航行,前往相对较近的内行星,在大质量恒星附近进行复杂轨道机动也是一个挑战。
1700039848
1700039849 在本章,我会讨论极端环境下的生活,先迎着太阳飞向金星和水星,然后调转方向飞往木星甚至更远的地方。虽然可以找到令人着迷的着陆点,但是在这些极度高温或极度寒冷的区域安全停靠都需要相同的技术——坚固的栖息地,它们要能承受远超人类所体验过的温度。
1700039850
1700039851
1700039852
1700039853
1700039854 太空居民:人类将如何在无垠宇宙中定居 [:1700037014]
1700039855 太空居民:人类将如何在无垠宇宙中定居 金星云城
1700039856
1700039857 金星是太阳系中最不适合建立外星殖民地的地方,也是最适合的地方。金星通常被称为地球的姊妹星,它的大小和质量几乎与地球相同,并能提供0.9G的重力。这种重力水平几乎足以确保生活在金星上的任何人类能正常生长和发育——这是一个巨大优势。但金星也有很糟糕的一面,这一点大家再清楚不过。其表面平均温度始终是465℃(870℉),是太阳系中最热的行星,甚至比水星还要热。[1] 这个温度足以将铅熔化。从理论上来说,我们可以用熔点更高的金属——钢、铁或镍来建造建筑物,但我们仍然要应对气压值为地球表面93倍的巨大气压。
[ 上一页 ]  [ :1.700039808e+09 ]  [ 下一页 ]