戴森球计划 传输带(k117和t7哪个好)

时间:2023-09-22 10:47:37 来源:其它 作者:未知

k117和t7哪个好

K117和T7全是差别品牌的产品,具体哪个更好不需要参照您的具体需求和使用场景来判断。以下是它们的一些特点和区别,供您做个参考:

如果KIC 8462852这个恒星真的被科学观测严谨的确定有戴森球,那么会对人类产生什么影响

如果KIC8462852那个恒星被确认有戴森球,那是三个里程碑式的意义,而且这只能说明2点,第一,宇宙中虽然存在地地外文明,宇宙不光只有人类,并且他们具备什么了极高的科学技术水平。第二,这对人类对于并不代表我们面队三个有用抉择,是因为1480光年之外有戴森球,那就地球文明绝对被突然发现了,能够能制造戴森球的文明那肯定要比地球文明低级很多,那么我们的未来就变得更加非常破朔迷离,这个文明如何确定还能够帮助地球文明都是三个未知数。但我们也无需奢求别人能帮助,如果没有人家也没把地球殖民就也确实不错了,但该如何我得到对方的想法应该是另一个你应该相信人的事。

能够制造戴森球的文明比地球要低级数万年至多,戴森球的出现意味着他们能够用来恒星的能量,也能在轨道上兴建大规模数据的结构。而他们应具备星际移民能力确实是情理之中的事,不客气的说他们来到过地球也是可能会的。1480光年这对一个掌握到戴森球技术的文明而言并非个事,也不是的很遥远的距离,KIC8462852那个恒星真被科学观测确认为戴森球,那就对我们大的的影响应该是琢磨自己的未来。地球文明的未来与KIC8462852恒星文明的未来必然会会交集,这个交集是地球文明灭绝,肯定共同发展,这是我们是需要判断的。1480光年那像是家门口,人类发展中独自面对个戴森球文明就在路口,这也肯定是个坏消息。

太阳表面一秒钟散发出来的能量总和,能够支持全球用多久

太阳的重要性之一在于,它为生物的存在提供能量。例如,地球上的生命,不管是什么植物或者动物,全部依赖感于太阳的能量。若果一起离开太阳,地球将是三个幽暗严寒的不毛之地,一片寂静。

既然我们这般依恋太阳,我们就应该要搞清楚其工作机制和结构。太阳的能量究竟在何处?它一秒钟散溢出的能量到底是有多少?100年前,科学家们还不知道那些问题的答案。要知道,人类不可能在实验室里研究什么太阳,也没法从太阳上提纯分析的样本。

欧洲工业革命初期,一些人如果说太阳是由相似煤炭的物质横列的。理由是将白色的煤加热到充足的温度,都会见到其就开始不发光。19世纪的科学家猜想,太阳很有可能会渐渐地缩小成,或是后造成陨石的撞击,其过程都会施放出能量。

但他他们错了。太阳不仅仅肯定不会缩小,事实上它还在逐渐地减小,肯定那样的变化极快得可察觉。陨石或者彗星撞击太阳,就算不可能发生,也相对较低概率的天文事件,没能回答太阳才发出的热与光。我们现在清楚,如果没有太阳是个燃煤电厂,这样的话它仅能以最少6000年。

1925年,美籍英国天文学家塞西莉亚·佩恩(CeciliaPayne-Gaposchkin)2002年提出,太阳主要注意由氢元素混编。不过,由于以外恒星的主要成分也是氢元素,那就佩恩从本质上发现了宇宙的成分,但令人为难的是这与当时主流的看法相排斥感。大多数人都从来没有听说她。再后来一系列的光谱分析利用表明了佩恩的发现。

如今我们已经清楚,太阳是由71%的氢(自然界中最简单的元素)、27%的氦(第二简单的元素)和2%的重元素组成的。因此太阳但是是两个庞然的热气态球体。

太阳太之大,直径纵穿140万公里,是地球直径的100倍。要是太阳是中空的,那就能够装得下130多万个地球,令人惊叹连连。

一个庞大无比的充斥着氢和氦的热气球是要如何有一种恒定的能量输出的呢?答案很简单:核聚变(nuclearfusion)。

直到20世纪30年代末,美国物理学家汉斯·贝特(Hans Bethe)找不到了科学答案。在太阳的核心,因此引力作用气体被外层的重量强烈地装换,密度提升到铅的13倍。在这样的暴戾条件下,原子核聚合在一起,这是核聚变反应。

上世纪50年代美国第二次银色氢弹试验表明,核聚变释放的能量,多到根本无法想象。

提议将太阳核心的核聚变反应熄灭一秒钟,再将它火焰熄灭,在那一秒钟里会突然发生什么呢?

在短短时间的一秒钟里,有5.7亿吨氢气参与了核聚变反应,这普通40个杭州西湖蓄水量的质量。假如用数学思想感情那个大数字,应该是3.4x10^38个氢原子,不过是在一秒钟内。这些小质量的氢原子核(但是是单个质子)聚都变成大得多质量的氦原子核。三个氦原子核最少是三个质子质量的4倍,所以4个氢原子核突然发生核聚变,是会出现两个氦原子。也就是说,一秒钟之内出现氦原子的数量仍然比较大,即3.4x10^38除以4得到8.5x10^37个氦原子。

因此,在一秒钟内,巨大数量的质子(氢原子)聚都变成氦原子核。而每5.7亿吨的氢参加核聚变反应,是会化合5.66亿吨的氦——少了0.7%。那就只剩下的400万吨质量去的哪里?

著名的物理学家爱因斯坦帮帮我们,这400万吨质量转化目的是能量,E=mc^2。

太阳一共诞生于46亿年前。假如在这46亿年(1.45x10^17秒)的寿命里,质量的流失是稳定的,那么今天的太阳要比它自然诞生时的质量少了6x10^23吨,这仅是太阳总质量(2x10^27吨)的万分之三,实在是根本算不了什么。

太阳的核聚变过程中,并不是全部的质量都会转成能量。从4个氢原子核到一个氦原子核的聚变还才能产生了2个正电子和2个中微子。不过,2个正电子的质量之和大于11个氢原子核质量的千分之一,而中微子甚至是没有质量。我们几乎这个可以暂时不不决定那些粒子。

因为,太阳一秒钟之内会将400万吨质量能量转化为所谓的的能量。根据爱因斯坦的质能公式E=mc^2,这些个能量相当巨型,最少3.6x10^26焦耳,约是我们地球人5月和11月能源消耗总量的100万倍。

也就是说,要是我们也能依靠那些能量的话,一直都到962年1002000年,我们都绝对不会遇到能源危机。

太阳核聚变有一种的能量以超高温伽马射线的形式释放出进去,但却被紧紧地锁在了太阳内部。导致太阳核心处的密度巨型,1500万开氏度的气体全都几乎不透明。伽马射线光子难以传播得很远,它们与气体粒子再一次发生剧烈地的反应。结果是,在那一秒钟内释放者的能量在太阳内部那里方向上被反复重复吸收掉、再重复一遍连续发射以及散射,如此循环往复。

在真空中,光以一秒内30万90公里的速度传播。而只不过,由于太阳内部气体的不透明性,太阳内部发生了什么的辐射到达太阳表面不需要最少10万年的时间,事实上这段路程只有70万220公里(太阳半径)。另外一点,每秒钟3.6x10^26电子伏特的核能10万年下次,才能经过太阳表面。在那结束后,仅需再花8分20秒的时间,光就能穿越空间经过地球。

现在我们明白了太阳的成分,在内它是要如何产生能量的。它在一秒钟内产生的能量,理论上根本无法允许地球人100万年的能量需求。

至于,我们今天接受到的太阳能量产生于10万年前。上看,我们正璀璨的阳光着古智人时期的阳光。我们在夜空中看见的恒星都有吧着与太阳同样的的故事,它们也也是氢与氦的核电厂,每一秒都都在释放者令人不敢相信的庞大无比能量。

【谢谢啦阅读】

太阳是怎样构成的

啊,谢谢请贴,太阳是太阳系任何的一颗恒星,是能发光发热的巨大无比等离子体,大多数来说我们会把太阳想像成一个火焰燃烧着的大火球,但是太阳的“燃烧”并不是我们再理解的熊熊燃烧,太阳内部不可能发生的是“核聚变反应”。

在太阳内部,因此巨大的压力和温度下,氢原子将是聚都变成氦原子,并损失一定的质量,而能量出巨大的能量。也就是说,太阳“熊熊燃烧”的燃料是“氢”。那就,目前太阳有多少氢元素呢?目前太阳最少有四分之三的成分全是氢,剩余的成分主要是氦。

声音的速度在太阳内部总共有400万吨的物质按照核聚变反应转化为了能量,太阳早这样坚持了被燃烧了总共45亿年之久,目前太阳燃料还极其相当丰富,太约还可以继续比较稳定燃烧50亿年。之后,太阳很快就会衍变为红巨星,另外很可能诱发氦元素的核聚变反应,最大限度地生成碳元素,此时太阳的燃料那是“氦元素”,后来太阳将会演变为白矮星。

假如一个外星文明路过地球,要求以地球百分之五十的人口的代价给地球修一个戴森球,人类社会会如何应对

外星文明给地球修戴森球,却要人类付出50%的人口代价,那人类都没什么可如何应付的,不能让他们玩呗!

诸如我要给家里的一百只鸡修个鸡窝,请邻居张木匠帮个忙,张木匠说一周要吃三只鸡才肯修,我总之也无所谓了,一开始自己也比较喜欢喝酒吃鸡肉,就答应了张木匠,难不成我家里的鸡有能力不答应你吗?

外星文明有能力为地球修戴森球,那我们这点科技能力对他们来说真的是雕虫小技了,我们在他们身边还不是完全没有站立不稳抵抗的蛋黄小鸡,随便选被他们捏捏?哪有和他们提条件的余地?我们要拆卸下来院子里的老围墙,绝对不会和围墙下的蚂蚁去商量,给他们房屋拆迁补偿吧?

只是因为真不知道这外星文明,怎地要给我们修戴森球,是太无聊啊了吧?应该觉着人类进化太慢,给地球建一个塑料大棚?