三体舰队达到了光速(三体舰队为什么减速)

2023-05-29 06:11:15 干货内容
三体舰队达到了光速(三体舰队为什么减速)一、三体舰队达到了光速在《三体》中,三体舰队的飞船使用了“超新星推进器”,这种推进器可以将舰船加速到十分之一光速,但在航行过程中需要面对前方障碍物,如行星、星云、小行星等。为了躲避这些障碍物,三体舰队使用了一种名为“黑域”的空间技术。这种技术利...

三体舰队达到了光速(三体舰队为什么减速)

一、三体舰队达到了光速

在《三体》中,三体舰队的飞船使用了“超新星推进器”,这种推进器可以将舰船加速到十分之一光速,但在航行过程中需要面对前方障碍物,如行星、星云、小行星等。为了躲避这些障碍物,三体舰队使用了一种名为“黑域”的空间技术。这种技术利用了时空的曲折性,使舰船能够在空间中创造出一个“黑洞”,将舰船包裹在其中,从而达到规避障碍物的目的。同时,这种技术还能够对外部环境进行屏蔽,保护舰船和船员免受外部危险。需要注意的是,这种技术在小说中被描述为极其危险和不稳定的,需要高超的技术和精确的计算才能使用。同时,这种技术也受到宇宙中其它因素的影响,如引力波、空间扭曲等,需要进行不断的修正和调整。

在科幻小说《三体》中,三体舰队可以以十分之一光速航行,这是一种非常快速的速度,相对论效应会显著影响舰队的运动和观测。关于如何躲避前方障碍物,小说中并没有详细说明,因此以下仅是一个科幻小说情节的想象:一种可能的方案是使用高精度的探测器和大量的计算机算力来扫描和预测前方的障碍物,包括各种星球、恒星、行星、彗星、星云等。然后根据计算的结果,三体舰队可以使用各种技术手段来规避这些障碍物,例如加速、减速、转向、缩小航线等。此外,舰队也可以采用自动避障技术,让舰船自主识别障碍物并进行规避,以保证舰队安全地前进。当然,这只是一种科幻小说情节的想象,实际上在现实中,以目前的科技水平,十分之一光速的航行速度仍然是不可实现的。

和大部分人的想象不同。宇宙空间是十分稀疏的。哪怕是小行星带,也十分空旷。很少有障碍物。还有智子能够以光速移动,并能实时通信,当然可以提前预警。

在科幻小说《三体》中,三体舰队通过利用超空间技术实现了十分之一光速的航行。在这种航行方式下,舰队需要在超空间中航行,从而避免撞击宇宙中的物体和障碍物。超空间被描述为一个额外的空间维度,通过在其中穿行,舰队可以绕过宇宙中的障碍物和危险物体,同时在航行过程中也不会受到光速限制。在小说中,三体文明通过精密的计算和预测,可以预知超空间中的航线和周围环境的变化,从而避免与障碍物相撞。需要注意的是,超空间是一个虚构的概念,目前尚未被科学证实或发现。因此,这种航行方式只存在于小说中的虚构世界中。

舰队在哪儿飞?太空啊!太空,就是太空了,就是空当特别特别大。远远的选择一条没有障碍物的路线,很简单的事情。你总看那些失真的太阳系示意图,还以为行星都在一起,实际上空隙大的远远超出想象

三体舰队可以通过使用超前感知技术来躲避前方障碍物。该技术可以提前发现障碍物,并调整航行路线,以避免碰撞。此外,三体舰队还可以使用自动驾驶系统,以更精确地控制船只的航行路线,以避免碰撞。

其实,以我们走路为例子,如果障碍物很小不构成威胁,那我们是直接踩过去。如果障碍物很大,那我们选择有二,第一是减速然后绕过去,第二是拿RPG轰了它。所以,我想三体舰队也一样,有一套系统提前感知前方是否有障碍物,然后选择方案处理完继续前进,对宇宙来说,光速的十分之一应该属于速度慢的,以上答案,希望你们喜欢。

如果三体舰队可以达到光速的十分之一,它们可以利用时间缩短和距离缩短的原理来躲避障碍物。例如,如果舰队在前方出现了一个障碍物,它们可以迅速改变航向,转向另一侧,而不需要大量的时间,从而避开障碍物。

<h2>三体舰队达到了光速</h2>

二、三体舰队为什么减速

很简单,不做任何防御,为什么,因为没有必要。我们都被科幻电影骗了,宇宙空间非常非常广阔,大到你无法想象。电影中飞船惊险躲避陨石带的情况,现实是不会发生。太阳系火星和木星之间有个陨石带,但两个陨石之间平均距离非常远,比地球到月球的距离还要大。而地球到月球的距离都可以放得下太阳系八大行星了,可想而知空间是多么空旷。太阳系都如此了,何况恒星和恒星之间呢

你是不是对宇宙的物质密度有什么误解?除开各个恒星系内物质算得上是比较密集以外,其他的宇宙空间内几百万公里都见不到一个小行星,三体舰队是从一个恒星系加速到另一个恒星系,大部分都路程空间内几乎什么都没有,他们有避开障碍的需求吗?

宇宙太大了,即使达到光速的十分之一,在宇宙尺度下还是太慢了,你眼前的星体还是以极慢的速度相对运动,夸张点形容和平时开车出行差不多

宇宙是非常空旷的,空旷到什么程度呢?就算太阳系天体最密集的小行星带,穿越它时撞上芝麻大的小天体的几率,也比你在太平洋东两岸随便画一条直线,正好撞上一只跃出水面的虾米的左钳子的几率还要小上亿倍

高速运动的情况下,要避开障碍物,首先得探测到足够距离的前方有多少障碍物,其次得准确计算障碍物的运动轨迹、速度,最后舰队本身得具备瞬时变轨能力。550C量子计算机可以完美计算运动轨迹,规划舰队到达月球的路径,甚至在月球爆炸前就可以计算出爆炸碎片运动模型。浩瀚宇宙存在太多未知的能量,随着人工智能、量子力学、暗物质、暗空间、新材料等不断刷新人类极限,宇宙的那头就是强大无比的智能学习机器

事实是宇宙星体、星系之间空旷得超乎想象,虽然各种星象照片里好像蚂蚁一样密集。旅行者号已经到达太阳系边缘,小行星带对它而言都是空旷的,何况星系之间。偶尔的落单陨石倒可能撞上,但对于已经可以做星际旅行的文明,这已经不是什么事了