严钧铭点头道:“您说的也是,那其他路线呢?”
杨学斌继续说道:“路线二:给太阳‘省电’——减少能量损耗
太阳每时每刻都在向宇宙空间辐射巨量能量,如果能把这些能量留住,其实也可以延长它的寿命。
方案C:套上保温层(戴森球变体)。
在太阳周围建造一个巨大的反射罩(戴森球的一种形式),将太阳向外辐射的能量反射回太阳表面。
这相当于给太阳穿了一件能量循环大衣,可以减少热量散失,从而减缓核聚变速率,延长主序星阶段。
不过,这会让地球彻底陷入黑暗。
方案D:人工降频。
通过某种手段减弱太阳内部的磁流体力学过程,降低其活动强度。
有研究表明,太阳在中年后可能会自然过渡到一种‘磁性不活跃’的状态,磁场减弱,太阳风变弱,能量损失降低。
我们可以加速,或者引导这一过程。”
严钧铭眼前一亮:“方案C工程量太大,远超流浪地球计划,而且还会让地球陷入黑暗中,非常不可取,倒是方案D可以值得一试。”
杨学斌摇头笑道:“严主任,您觉得方案D靠谱,是因为您并不了解这个方案的过程。先不说理论问题,单单是人工降频的工程难度,比搅拌太阳低不了多少。”
严钧铭一愣,苦笑摇头道:“您说的还真是,还有路径三?”
杨学斌点了点头:“路线三:分层缓释疗法。
我们都知道氦闪的主要原因就是太阳核心的氢燃烧完,开始氦元素的核聚变。
此时的氦元素属于特殊的电子简并态。
这种状态下的气体压力几乎只与密度有关,而与温度无关
随着氦聚变被点燃,反应释放的巨大热量无法通过气体膨胀来释放,就会导致温度飞速上升,而温度的上升又让核反应速率呈指数级增长。
在短短几分钟到几小时内,核心会释放出相当于整个银河系所有恒星总和的巨大能量。
这就是氦闪。
而我们现在要做的,就是提前小部分引燃氦元素聚变,在太阳核心与外围的过渡区建立一层可控的氦聚
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