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最好的办法就是造个戴森球把主恒星罩起来,然后把主恒星核聚变的能量和散逸的反物质全部收集起来。
这才是星际文明正确的能源开采手段。
但是戴森球这样的巨构工程,以人类目前的科技水平和工程能力来说,无疑是天方夜谭。
那就只好退而求其次,努力追求行星资源的开发了。
实际上地球在太阳系已经是顶级的行星了,不但适居,而且资源丰富。
但是奈何人类的科技水平有限,不能完全开发地球的资源。
举个简单的例子,地球上最丰富的能源是什么?
有人说是石油,有人说是煤炭。
实际上地球上最丰富的能源是地热。
地球内部的热量来源可以分为两种,一种是形成地球时的原始热量,还有一种是放射性热量。
在45亿年前,太阳刚刚从原始星云中形成之后,强烈的太阳风吹散了太阳周围的星云,阻止它们继续下落。
残留下的星云绕着太阳旋转,它们之间会互相碰撞,结合形成微行星。
微行星之间又会相互碰撞,结合成更大的原行星。
在碰撞的过程中,动能被转换为热能,所以原行星会变得越来越热。
在地球的形成过程中,地球遭受了大量的碰撞,所以原始地球非常热。
原始地球的表面呈现为熔融的状态,没有像现在这样拥有固态岩石表面和液态水。
在引力的作用下,含量较高的重元素铁和镍下沉到地心中,它们形成一个密度非常高的核心,这会导致热量快速流失。
但随着温度的下降,熔融的地幔逐渐固化,地心的热量损失速率随之逐渐降低。
据估计,目前地心的热量流约为10万亿瓦。
另一方面,地幔和地壳中还包含不少的放射性元素,例如,铀-238、铀-235、钍-232和钾-40,它们发生核衰变之后,会释放出热量和中微子。
据估计,放射性热可能占到了地球内部热量来源的一半。
总得来说,从地球内部辐射到地球表面的热流量约为45万亿瓦。
地球内部维持热量对于地球上的生命非常关键,因为只有地球内部拥有足够的热量,才能使外地核保持液态,内地核保持固态,这样才能通过发电机原理来产生地球磁场。
有了地球磁场的庇护,大气层才不会被太阳风剥离,生命能够免遭宇宙射线的侵害。
与地球相比,火星因为内部快速冷却,磁场仅维持了几亿年就几乎消失殆尽,这使得最初可能宜居的火星变得荒凉。
也就是说光是地球辐射到地表的热流量就有45万亿瓦,如果能把地球内部热量收集起来又有多少能源呢?
要知道,在没有发现龙核之前,人类一年的发电总量也只有27万亿千瓦,这可是人类制造的所有能量总和!
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