为什么最近几年的好电影星际类的电影都没有以光速飞行的情节

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  现在,人类的旅行者一号已经到达太阳系边缘,然而,人类的技术应该如何发展才能进行星际旅行呢?
从某种意义上来说,人类迈向星际空间的旅程已经开始了。NASA的旅行者一号(Voyager 1)已穿过太阳系的磁泡区,接触到了星际风。旅行者二号(Voyager 2)也紧随其后。新视野号(New Horizon)拍到了冥王星的照片,继续飞向更遥远的位于太阳系边缘碎石堆般的小行星群。在更靠近地球家园的地方,我们正在研究能帮助我们跨越更遥远距离的技术。未来火星之旅或深空之旅中也许会出现宇航员吃着长在国际空间站(International Space Station)里的长叶生菜这样的场景。  目前来看,把人类送向其他恒星的想法仍然稳稳停留在科幻的范畴内——就像新电影《太空旅客》里描绘的,在电影里冬眠的旅行者在飞行途中醒来。但是NASA目前还没有公布任何太阳系外的新任务,科学家和工程师都在竭力研究有朝一日能将我们带出太阳系的技术。  NASA的火星之旅计划目标是通过机器人任务把人类送上红色星球,这将有助于打好基础。  “推进力,能量,生命支持,生产,沟通,导航,机器人:火星之旅迫使我们在这些领域取得突破,”NASA位于华盛顿的航天技术任务局(Space Technology Missions Directorate)总工程师Jeffrey Sheehy说,“那些系统还没有先进到完成一次星际任务。但是火星能把我们带入更远的太空。这是走向群星的一步。“  好奇号火星车(Curiosity the Mars rover)在莫瑞孤峰群(Murray Buttes)自拍。NASA的火星之旅目标是通过机器人任务把人类送上红色星球,这将有助于打好基础。   绘制未知  按电影《太空旅客》那样把我们自己扔向最近的比邻星(Proxima Centauri)需要穿越几乎无法想象的遥远距离。我们需要真正的外来技术,例如假死(suspended animation)或多世代生命支持系统(multi-generational life support)。这让有人旅行至少在短期内变得遥不可及。  但是机器人星际探索器的可能性逐渐获得更高关注。星际探索器的先驱们说过,辐射,能量,行星间充斥着粒子的空间——所谓的星际介质(interstellar medium)——已是极有价值的科学研究目的地。  ”我们需要更多探险者,需要把更多区域探索器投放到这块地区,这样我们才能更好地理解太阳与星际介质间的情况,“NASA位于加州帕萨迪纳的喷气推进研究室(Jet Propulsion Laboratory)的工程学研究员Leon Alkalai说,他也是2015年一篇关于星际空间探索报告的合作者。“就像古时候的水手一样,我们需要开始绘制地图。”  Alkalai的报告,《科学与实现星际介质探索的可应用技术》(Science and Enabling Technologies for the Exploration of the Interstellar Medium),描绘了已知和未知的大片区域,从黑暗,遥远,遍布小行星的柯伊伯带到“弓形波”(bow shock)——区分太阳的离子泡(bubble of plasma)和星际风的波状转换。以30多位专家在凯克空间研究所(Keck Institute for Spacce)两次讨论研究的成果为基础,该报告提出了关于这片浩瀚宇宙的结构,构成和能量流动的现实问题。同时它也描绘了在现有技术条件下关于可行的星际探测器的最具体的一幅景象。    一幅关于星际介质的插画。太阳引力望远镜(solar gravity lens)标记了一个概念飞船在星际空间的位置,它可以借助太阳作为巨大的透镜,放大拉进观察绕着其他恒星旋转的行星。   报告还关注了设计参考任务(Design Reference Mission),科学家开始研究梳理星际探测器的技术指标,作为概念性的发起点。最终的概念探测器需要满足“大胆,有挑战性,能激发公众热情”,并且能作为”探索另一颗恒星的理性的第一步“,报告中如此描述道。这是可以回溯到上世纪70年代,NASA科学家开始研究星际探测器概念以来最新的成果。  在这个概念性的场景中,子弹形状外罩下的碟状探测器作为空间发射系统(Space Launch System, SLS),NASA下一代大型火箭,的负载于21世纪20年代后半叶发射升空。借助地球,木星和太阳的引力推动,探测器能在10年内抵达星际空间。相比之下,旅行者一号花了36年才抵达日球顶层(heliopause),也被称为星际空间的边界。  探测器通过下一代的同位素温差发电机(radioisotope thermoelectric generators)提供的电能和火箭驱动,增强版本的同类发电机已搭载在好奇号火星探测器上。探测器会搭载不同种类的传感器和一个通信天线。它能够研究星际介质和它们与太阳系的边界,或许还能飞经一个位于太阳系中位于冥王星以外轨道的未知空间轨道的柯伊伯带星体。  今后的研究还会关注探测器使用电力,或太阳帆或电动帆推进的可能性。  阿波罗八号(Apollo 8),第一个载人月球任务,于日圣诞夜进入月球轨道。当晚,宇航员在月球轨道上通过直播展现了从飞行器上拍到的地球和月球的场景。未来可能实现的技术,例如太阳引力透镜,能让我们更清晰看到其他世界的细节,例如大陆和海洋,就像图中的地球一样。   太阳引力:另一个世界的窗户  一个在报告详细描述的概念飞行器同样能够飞出太阳系,但它的飞行目的地仅限于此。任务的焦点,字面意义上的焦点,就是在外星世界上。  这个概念飞行器会停留在靠近星际空间的位置,借助太阳作为巨大的透镜,以便放大拉近观察绕着其他恒星旋转的行星。这个太空望远镜会飞到冥王星以外更远的位置,约为日地距离的550倍,或者更远。它将利用爱因斯坦所描绘的一种效应:引力会弯曲光线。  遥远恒星和它的行星所发出的光会在太阳的边缘弯曲,就像水流过一块石头那样,在另一侧的某个焦点交汇——在那里它们会被放大。望远镜所处的位置正好能捕捉到这些影像。  这些图像会形成一个围绕太阳的环形,称为爱因斯坦环(Einstein ring),技术上的挑战将非常严峻:放大失真的图片需要被处理,碎片化的图片需要拼合起来。但是一旦成功,这个透镜将足以展现一颗围绕着其他恒星的系外行星的表面细节。  “这几乎就像从月球上看到地球升起的画面一样,”Alkalai说,回忆起1968年阿波罗八号宇航员发回的标志性图像,“你能看到云层,大陆和海洋,那种尺度的图片。从地球上看,每个系外行星的影像都只是一个像素,所以你就像通过吸管看系外行星一样。如果你想看到系外行星上的大陆,你需要太阳引力透镜这样的东西。”  一旦我们准备好向另一个恒星前进,推进力的问题就成为了核心。携带大量燃料罐会把星际探测器的重量增加到不可承受的范围。  但是Sheehy说,即使达到十分之一光速就能让星际探测器在50年里到达最近的恒星。  “我们永远不可能通过化学反应加速到那样的速度,”他说,现代火箭即是如此。  Sheehy说,一个答案可能已近在眼前,包括“定向能量”(beamed energy)。一个位于地球表面或轨道上的激光阵列,能让装备了激光帆的太空探测器加速到光速的哪怕几分之一。NASA的创新先进概念计划(Innovative Advanced Concepts Program, NIAC)最近选择了一个由加州大学圣巴巴拉分校的Philip Lubin领衔的类似项目,为其今后的研究投入了第二笔资金。  NIAC最近还为一个概念项目提供了资金,也许会让《太空旅客》的影迷感到安心。这个被称为“通过诱导冬眠进入静止状态实现栖息地向火星转移技术”(Advanced Torpor Inducing Transfer Habitats for Human Stasis to Mars)的研究结果由亚特兰大太空工作室(Space Works Inc.)的John Bradford提出,研究了如何在地球到火星的旅程之中让宇航员降低新陈代谢速率进入深度睡眠状态。尽管并不是真的假死状态或为星际旅行设计,这样的项目显示了把脆弱的人体送到星际空间时所面临的极度困难的技术难题。  第一朵在国际空间站植物种植系统(Veggie plant growth system)中开花的百日菊。在太空中种植食物是尝试星际旅行前人类需要面对的一项挑战。   打印披萨  如果人类这个种族要尝试这种长达几十年甚至几世纪的旅行,也许需要某种暂停与恢复生命机能的能力,或者能维持几代人类生命的飞行器。  “发射舱里的人类不是最终到达半人马座阿尔法星(Alpha Centauri)的人类,”Sheehy说,“可能是他们的孩子。但是这80年里他们也要吃东西啊。”  Sheehy说,研究在太空中种植粮食也许能帮上忙,尽管在太空中用种子种植植物需要“太空大房地产商的实力才行。一整株番茄太大了,生菜的大小还可以。”  另一个可能的解决方案是3D打印机,“它能一层层打印3D物体。为什么不能这样打印分子?为什么不能打印食物?你能打印一张披萨么?”  Alkalai还认为人类的星际旅程会是一个极度遥远的愿望。  “把人类送到星际空间的概念离我们太远了,相当于人类需要拥有一个星球体量的资源,”他说,“我唯一喜欢的有些许科学基础的科幻故事不是造一艘星际迷航里的企业号,而是真的俘获一颗小行星。  “想象一下一个可以拥有双子星(binary asteroid)的那代人。他们可以利用其中一颗把另一颗甩到星际空间。然后你在小行星上有所需的资源,铁,碳,其他材料。他们能开采,作为生存与获取能量的方式。你需要想象一个为好几代人设计的情景。”  但Sheehy说,即使是向行星发送机器人探索器这样的艰巨任务也是鼓舞人心的,而不应该觉得沮丧。  “作为人类,我们去过的任何地方,我们总能学到一些东西,即使我们只是越过了一座山的距离,”他说,“许多次,在这样的旅程里,我们能更好地了解自己。我们总会有一些惊喜的发现。”
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想问问大家一部电影的片名?和星际航行有关的。已得知
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有部片子,好几年前看的,但的片名忘记了,只记得大概的情节,希望有看过的人能告诉我片名,谢谢!
情节大概是这样的:
说是有一艘飞船栽着几个人去某个地方。这个飞船可以启动超光速飞行的,而队员们都趟入一个棺材。这几个人中,有一个小孩很聪明,会造些机器玩具等。飞船到了途中,遇到一个奇怪的地方,他们下了飞船前往查看,发现一些奇怪的事情,还有段录像,上面记录着地球上的人在发现他们失踪后,派出一队人去搜寻他们,但没有找到。
根据分析,他们在飞船超光速飞行的时候,居然到了未来。正在感到奇怪时,突然冒出来一些蜘蛛、蝎子之类的动物袭击他们,在逃的途中,有一个队员被一只蝎子咬了一口。
继续飞行,又到了某个地方。飞船没了动力,几个队员下去找能量。到了一个地方,却遇到了一个更奇怪的事情,居然看到了多年以后的那个被蝎子咬了一口的人,还有那个小孩,已经长大了。原来那个被蝎子咬了一口的人把飞船上的其他人都杀了,就留着那个小孩,利用他的智力发明一个机器,希望可以回到地球。
而经过了很多年后,那个被蝎子咬了一口的人已经变成了一只大蝎子,妄想回到地球,然后可以统治地球。
多年前的队员和多年后的大蝎子搏斗起来。打斗过程中,小孩的父亲用刀砍中了大蝎子的肚子,结果里面的小蝎子纷纷出来咬大蝎子,然后大家趁机把大蝎子推入机器输送到了宇宙深处。
然后飞船继续启动超光速飞行……
不知道有没有朋友看过这部片? [s:2] [s:2] [s:2]
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绝对谜语 注:不是电影名
绝对谜语 注:不是电影名
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《迷失太空》 Lost In Space
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《迷失太空》 Lost In Space
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据楼主的描述,最接近的应该就是迷失太空,不过有些情节不太准确呵 [s:1]
据楼主的描述,最接近的应该就是迷失太空,不过有些情节不太准确呵 [s:1]
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楼主介绍的怕是比原片的简介还要离奇了。太空类的我看过不少,但没看过这部片子,也打算弄一个看看。
楼主介绍的怕是比原片的简介还要离奇了。太空类的我看过不少,但没看过这部片子,也打算弄一个看看。
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[free]引用第2楼qzmumu于 19:33发表的“”:
《迷失太空》 Lost In Space
http://www.imdb.
引用第2楼qzmumu于 19:33发表的“”:
《迷失太空》 Lost In Space
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/title/tt0120738/哈哈,多谢多谢,就是这部片!!
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[free]引用第3楼guarder于 20:47发表的“”:
据楼主的描述,最接近的应该就是迷失太空,不过有些情节不太准确呵 [s:1]
引用第3楼guarder于 20:47发表的“”:
据楼主的描述,最接近的应该就是迷失太空,不过有些情节不太准确呵 [s:1]我是99年的时候看的这片,好多年过去了,情节有些记不大清楚了,呵呵
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我們這裡稱為:LIS太空號
我們這裡稱為IS太空號
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星际迷航/迷失太空 / LIS太空号 / 迷失在太空 / L· I· S·太空号
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Comsenz Inc.虫洞和曲速驱动可实现超光速星际旅行
[导读]天体物理学家埃里克·戴维斯的论文中描述了超光速星际旅行的途径,我们可以通过虫洞和曲速驱动来实现超光速空间飞行。
讯(Everett/编译)据国外媒体报道,天体物理学家埃里克·戴维斯认为未来的太空旅行可达到超光速,曲速驱动并不是科幻小说中的情节,最新的研究结果认为使用空间扭曲技术可以创造超光速的星际航行,这项研究也获得了美国航空学会2013年核能与未来航空推进技术的最佳论文。今年英国星际学会3月和4月的会刊上登出了戴维斯的新研究,戴维斯认为根据1994年物理学家米格尔·阿尔库维雷的论文,传统的推进技术仅限于低光速的航行,而使用了空间曲速推进,可以大大减少星际飞行的时间,并缩短飞行距离。科学家乐观估计超光速旅行还是可以实现的,尽管我们对虫洞和曲速驱动的研究都还停留在理论上根据爱因斯坦的狭义相对论,任何有质量的物体运行速度不能达到光速,因此在这一框架下的超光速星际航行是无法实现的,但是一些科学家认为这个理论存在一个漏洞,我们可以将原来数光年的距离在短短几天之内飞完,实现超光速飞行。当前的曲速驱动理论并非将飞船的速度提升至超光速,而是移动空间本身,使空间卷曲起来,把原来数光年的距离“压缩”,使得我们现有的飞船就能完成这段航程,其理论也满足狭义相对论要求。戴维斯在论文中探讨了如何实现比光速更快的旅行,我们需要采取两个途径:曲速驱动和虫洞理论。两者的区别是操纵空间扭曲的方式,曲速驱动只压缩飞船前面的空间,创造出一种“波”的推进方式,飞船后面的空间在不断扩大,而虫洞则是创建一个时空隧道,将中两处遥远的空间连接在一起,可以认为虫洞把空间扭曲理论应用到了极致,形成难以置信的超时空连接,使我们可以抵达宇宙边缘地区,酷似一个星际之门。了解完两种超光速空间飞行途径后,就需要解决一个问题:如何将时空扭曲到我们需要的程度,有研究认为可以采用负能量,卡西米尔效应已经证实了这种能量的存在,戴维斯认为我们需要将理论和工程学联系起来,物理学上的虫洞出口和入口理论上可以存在,但是工程师还没有弄清楚该如何创造出来。传统科幻电影中飞船穿过虫洞时会遇到神奇的白光,科学家认为光在虫洞中出现扭曲,形成一个非常奇幻的场景,虫洞或者曲速驱动创建出的强大引力场可以扭曲飞船周围的光线。此外,超光速飞船的定位也是个大问题,由于我们移动的速度比光速还快,因而无法通过观察周围恒星来计算自己的位置,这可能需要配备一台超级计算机进行计算,相对于虫洞而言,曲速驱动更多地被科学家关注,因为我们可以提前设定超光速运行的起始和终点。戴维斯的论文介绍了通过空间扭曲实现星际旅行的途径,他认为在技术上依然是个非常艰巨的任务,但他并不怀疑我们究竟能否进入超光速的星际旅行时代,随着地球环境的每况愈下,为了延续文明,人类必然要走向深空,去另一个恒星系统中寻找可居住的行星。
[责任编辑:quarkqiao]
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