“早在十年之前,我们就已经完成了核聚变技术,时过境迁,这项技术已经得到了升级,并且进行过各项实验,已经初步的应用在了一些大型工事之中。
据我们现有的技术,一台重型核聚变发动机必须有至少4000立方公里的体积才能容纳核心反应堆反应堆。”
“推力呢?
能提供多大的推力?”
“单站推力,数据可达125万吨。”
“燃料呢?
这么大的发动机用什么材料造,耗尽我们的战略储备资源,能不能造出推力达到150万亿吨的发动机?”
“董女士,您所提到的核聚变技术,请问是可控的吗?
还是说您
只能进行宏观的方向设定,而不能控制核聚变中的每一个过程?”
“这个问题,我就不详细回答了,因为在场的并不全是非专业人士,如果把时间都花在这个问题上,那我说两天两夜都解答不完。
我只是提出,我们已经在一些大型工事上进行了实施,是完全可行的。
至于是不是可控的,我只能说,要具体情况具体分析。
在我们的研究结果之前,人类最常用的巨大可变能量生产应用是使用氢原子的不可控核聚变,即氢弹。
但氦气不是终结核聚变!
氦能生成碳,碳又能生成硅。
但硅并不是核聚变的终结。
大质量恒星后来的聚变反应是“回流”。
核聚变到了铁的阶段,不再释放能量而是吸收能量,所以在核聚变结束时产生的废渣……就是铁!
所以,问题的答案就是燃烧石料,燃烧后可以获得副产物铁,而我们如果带着地球一起离开太阳系,至少燃料上的问题不用太过担忧。”
“只要我们有足够的资源,我们就可以创造出150万亿甚至2万亿吨的推力!
无非是建造了多少重型核聚变发动机的问题。”
“四千立方米的体积,我们要在哪里制造这
些发动机?”
一位地质学家站了起来。
“当然是地下了!
我们可以利用地下作业,建造一个3000立方米的地下基地,提高空间利用率。
如果我们真的要远离太阳,或许这些地下工事也可以提供必要的温度和空间。”人类生存!”
“天啊,按照这个方向,我们至少需要建造12000台重型核聚变发动机,我们需要燃烧多少块石头?”
“如果我们有幸从太阳和氦气中逃出太阳系,那么我们将烧毁地球上的所有山脉。”
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