第397章打包地球(2/3)

“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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