近一百年来的技术进步,已经超过了人类文明过去一切历史的总和,因此今天的我们才能在太空中寻找新的地球。
开普勒22b,便是一颗理想中的超级地球
它虽然早在2011年就被天文学家用凌日观测法发现了,但635光年外的它并没有被细致探测过,因为600多光年的距离对当时的天文学家来说还是太远了,一直到后来韦伯望远镜升空后,对开普勒22b的详细观测才变成可能。
和一般人想象中的韦伯望远镜直接看到开普勒22b不同,实际上不论是韦伯望远镜还是未来更强大的望远镜,都无法隔着600多光年去直接看见一颗行星,因此韦伯望远镜主要是收集开普勒22b的光谱数据,并分析其中的暗线,由此就能得出开普勒22b的大气成分,并尝试在其中寻找生命存在的痕迹。
从目前掌握的数据来看,开普勒22b的直径是地球的2.4倍,属于超级地球,而且也位于所处恒星系的宜居带内,也就是说开普勒22b很可能和地球一样拥有液态海洋,不过对于它的大小天文学家还不清楚,有可能是一个全球性的海洋,也有可能是一个小海洋,陆地也许在这颗星球上占比更大。
生物学家们认为,任何一颗拥有大量液态水的星球都有可能存在生命,因为水本身的溶解性能让更多的分子产生不同的排列组合,38亿年前地球上最早的生命就诞生在海底火山口附近,而其他星球上的生命也可能诞生在海洋,而不是陆地。
地球生命的诞生除了海洋外,月球的潮汐力也是一个重要因素,但开普勒22b附近并不存在类似月亮这样的超级卫星,所以天文学家有点担心开普勒22b上的海洋太过于死寂,也许不足以产生生命,但不论如何开普勒22b都是一个有液态水的星球,就算没有生命也是人类文明未来理想的移民星球。
然而问题是我们真的能到达开普勒22b吗?
635光年的距离宇宙尺度上虽然并不遥远,也还在银河系范围内,但对于人类文明来说就有点漫长了,因为在太阳系半径1光年的情况下,上世纪70年代发射的旅行者系列探测器要3万年才能飞出太阳系,现阶段能制造的最快的飞船前往火星也得半年时间,635光年的距离意味着人类永远也到不了那里。
想要摆脱目前的低速航天,唯一的办法就是革新宇宙航行技术,尤其是推进技术,因为目前的反作用力推进效率太低了,飞船一半以上的载荷全是燃料,整个航行过程完全就是用燃料去推动燃料,效率十分低下。
理想情况下,物理学家们认为可控核聚变可以作为飞船的能量来源,尤其是核聚变时候的高能辐射,也许能让飞船不依靠工质,直接用辐射驱动以近光速飞行,《三体》里的核聚变飞船能达到光速的20%,现实中如果我们能达到光速的50%,也就是每秒15万公里的话,跨越600多光年的距离就不算是异想天开了。
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