距離地球4光年的比鄰星,人類現有技術,要飛多久才能到?

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不得不說以現在的人類科技,想要飛躍星際空間真是太幼稚了。

人類目前最快的飛行器是美國2011年發射的“朱諾號”木星探測器,其最高速度達到了約70公里每秒,也就是說它從北京飛至上海只需要17.8秒。這速度在地球這個尺度來說是夠快的了,但是相對於“光年”這樣大的尺度,實在是不值一提。

一光年的距離約為9.5萬億公里,乘坐朱諾號飛躍這麼遠的距離,也需要4200年,而到達4.22光年外的比鄰星,則需要18000年。如果要考慮這一路上需要的其他能源,吃喝拉撒,繁衍生息都在飛船上,簡直是無法想象的。


大秦魂的微博


比鄰星是距離太陽最近的一顆恆星。可是以人類現有的技術飛到太陽的鄰居——比鄰星那裡去做客,是不可能的。為什麼這麼說呢?

比鄰星

比鄰星到太陽的距離是4.22光年。4.22光年有多遠呢?1光年就是光在宇宙中傳播一年的距離。光在真空中的傳播速度是30萬千米/秒。那麼1光年的距離大約是9460730472580.8千米,約等於94607億千米。4.22光年約等於40萬億千米。相比之下,地球的赤道一週只有4萬千米,兩者之間差了10億倍!

目前人類發射的太空探測器,離開地球最遠的就是旅行者1號了。旅行者1號目前的速度已經達到了每秒鐘17.043千米,時速61354千米。這個速度已經超過了第三宇宙速度,可以讓旅行者1號擺脫太陽的引力束縛,衝出太陽系。到目前為止,旅行者1號已經在太空中飛行了41年的時間,飛行了211億公里的距離。但是它還沒有飛出太陽系。

旅行者1號

如果以目前旅行者1號現在的速度飛向比鄰星的話,需要多少時間呢?

答案是7萬3千6百年!以比鄰星為目標的話,旅行者1號的旅行才剛剛開始呢。畢竟,旅行者1號是40多年前的太空探測器,飛行速度不是最快的。目前,已經發射升空的朱諾號木星探測器是人類造出的最快的太空探測器。它的速度已經達到了每小時264000千米。以朱諾號的速度飛向比鄰星的話,還是需要17100年的時間。

朱諾號木星探測器

以目前的技術來看,動輒幾萬年的飛行時間讓讓人類飛往比鄰星的可能性幾乎降為零。人類未來要實現真正實現星際旅行有兩個問題是必須要解決的。第一點是提速,把速度提升到接近光速;第二點是,解決人類的生命代謝問題,不要把人類短暫的生命都耗費在漫長的星際飛行中。

這個問題大家的看法是怎樣的呢?


兔斯基聊科學


在太陽之外,距離我們最近的恆星就是比鄰星了,距離大約是4.22光年,在這顆恆星附近,已經觀察到有一顆行星,被稱為比鄰星b,這顆行星和地球的大小差不多,有一定的適合人類居住的可能性,將來人類若要走出太陽系,比鄰星b或者會成為我們到達的首站。



那麼要前往這顆行星,需要多長時間呢?如果以人類現有技術的話,這幾乎是不可想象的,4.22光年看了這個數字不大,但是因為是光年,對現在的人類來說就成了一個根本不可能跨越的距離。

目前人類最快的飛行器是美國人1976年發射的太陽神2號,這個航天器最快的速度達到了每小時25萬公里左右,這個速度已經是相當驚人了,那麼如果我們人類以這個速度前往比鄰星系需要經歷多長時間呢?



比鄰星距離我們4.22光年,一光年為9.46萬億公里,那麼比鄰星系距離我們就是40萬億公里,算下來大約需要18260年,而我們人類的壽命如今不過百年,整個人類文明史不足8000年,在宇宙中航行這麼長時間是難以想象的。


所以人類要想到達太陽系外最近的恆星系,以現有的技術肯定是做不到的,我們還必須要藉助更快的宇航技術,比較現實的是將來的等離子發動機技術,理論上可以達到光速的一半,將來我們人類製造的飛船如果能以光速的20%前往比鄰星的話,那麼嚴肅行使只需要,20多年的時間就可以到達比鄰星附近,如果考慮到加速和減速的時間,可能要耗時30年以上,但這樣的時間跨度還是人類可以接受的,所以要想前往比鄰星系看看的話,還是期待著人類的宇航技術更快的進步吧。


科普大世界


目前,只有五艘人類製造的太空飛船超過太陽系逃逸速度可以飛出太陽系,它們分別是在1972年發射的先驅者10號、在1973年發射的先驅者11號、在1977年發射的旅行者1號和2號、在2006年發射的新地平線號,這些都是無人探測器。其中飛得最遠最快的是旅行者1號,它現在距離太陽214億公里(相當於日地距離的143倍),相對於太陽的速度為17公里/秒。

比鄰星與太陽相距約4.244光年,即40.15萬億公里。如果以旅行者1號目前的速度飛到比鄰星,那麼,所需的時間為7.48萬年,這個時間極為漫長。要知道,這還是距離太陽最近的恆星,如果是其他更遠的恆星,所要耗費的時間還要長得多。就目前的人類宇航水平來說,談論星際旅行還早得很,我們需要努力提高飛船的速度。

比鄰星及其行星比鄰星b構想圖

去年,NASA噴氣推進實驗室的科學家提出了一項宏大的計劃,他們打算研究超高速星際飛船,使飛船的速度可以被加速至光速的10%。如果以此速度飛到比鄰星,所需時間將大幅縮短為42年(不考慮加減速時間)。該飛船將計劃於2069年發射,然後在下個世紀初抵達比鄰星所在的半人馬座α星三合星系統。


火星一號


距離地球4光年的比鄰星,人類現有技術,要飛多久才能到?

準確的說比鄰星距離地球約4.22光年,不用說對於宇宙的930億光年,即使銀河系的20萬光年直徑依然是一個微不足道的數字,但可憐的人類能達到的最高速度是極為有限的!

向太陽系內飛行: 太陽神號:70.2KM/S 帕克探測器:230KM/S

向太陽系外飛行:旅行者1號:大約17.16KM/S 新視野號:21.2KM/S

為何向太陽系內飛行速度如此之高,完全是因為內行星的引力加速和太陽引力的加速效果!那麼這種作弊的成績我們就不能算了,只能按新視野號的速度來計算到達比鄰星需要多少時間!

一光年等於多少千米?這個直接可以引用,不過有興趣的可以算算:9460730472581\t千米

那麼T=9460730472581\t千米*4.22/21.2KM/S=59716.5423年

差不多就是6萬年的樣子!

從人類有記載的歷史來看,大概就5000年,還只有中國歷史的記載,並且是通過蛛絲馬跡湊和起來的,勉強算5000年!也就是說即使在5000年前出發,到現在55000年.......

假如我們實現了曲速引擎,那麼我們來看看多久能到達:

假設我們9.9999級的曲速飛行,那麼到達比鄰星要多久:

T=4.22/199516*365*24*60=11.12分鐘

如果我們實現9.9999級別的曲速,那麼只需要11分鐘即可到達!

激動人心不......哈哈

是這個嗎?


星辰大海路上的種花家


距離我們地球目前最近的恆星當屬比鄰星了,它的距離大約是4.23光年,也就四如果以接近光速進行運動的話,也大約需要4年多的時間。然而我們知道,目前人類飛行器的速度只有幾十公里每秒,不超過100公里每秒。這樣的速度通常也不是直接被加速得到的,而是通過好幾次不同的加速機制才有可能得到,比如引力彈弓效應。這差不多是人類技術目前可能達到的最高速度了。以這樣的速度,我們至少需要上萬年的時間才有可能將探測器送到比鄰星周圍。

所以就有人計劃接近光速的飛行。這就是霍金在世的時候和俄羅斯富商Milner聯合發起的攝星計劃。這個計劃是說,將納米級別、重量只有幾克的探測器在極短的時間之內利用地球上的強大激光加速到0.2倍的光速,這樣的話,就可以再大約20多年的時間之內抵達比鄰星,然而拍照以光速將照片傳回。然而因為所需要的加速激光能量過大,目前很難實現,希望大約在二三十年之後可以實現這樣的技術。到時說不定我們可以真正的得到比鄰星的高清圖片。


黑洞來客


目前飛離地球最遠的飛行器是旅行者一號,也是人類最快的飛行器是旅行者一號,如今的它距離地球超過200億公里,速度達到17公里/秒!

而比鄰星距離地球大約4.2光年,按照17公里/秒的速度計算,要飛到比鄰星大約需要7.5萬年的時間,如此長的時間想要到達那裡不太現實!

而這還是飛行器到達比鄰星的時間,事實上,即使是飛行器,想要達到比鄰星也不僅僅是時間問題,因為理論上旅行者一號在燃料耗盡後會繼續飛行,但那是沒有目的地的飛行,如果想要到達指定的星球,還是需要燃料的不斷支持!

人類想要到達比鄰星就更不現實了,如此彼漫長的時間,加上漫長旅途需要克服的各種困難,簡直不敢想象!

所以,想要到達比鄰星,必須徹底拋棄如今我們在用的化學燃料動力推進技術,核聚變動力是最低的要求,而且科學家們估計核聚變推進系統最高可達到光速的10%,也就是3萬公里/秒。這意味著到達比鄰星只需要大約42年,理論上確實是可行的!


宇宙探索


現可觀測宇宙直徑範圍930億光年,這4光年的距離與之相比微不足道。但是最遠踏足月球的人來來說4光年絕對算的上是天文數字

我們太陽系的鄰居是一個三合星天體系統,而其中距離我們最近的就是半人馬座α。它距離太陽4.22光年,因此又被稱為比鄰星。

目前來看航天器的最快速度記錄是由朱諾號保持的,當2016年7月抵達木星時速度達到26.5萬公里每小時 (73.7km/s)。如果有航天器按照此平均速度飛向比鄰星,距離是4.22光年。接下來簡單計算一下:

最終結果是:

大約需要一萬七千一百七十八年,人類個體不足百年的生命,要想去到比鄰星得需要無數代人的共同努力才行。上個月發射的帕克太陽探測器科學家推測它最後一次近距離接觸太陽時速將達到69萬公里,這是目前航天器最快速度的2倍還多,但是目前只是科學計算推測。

如果按照已知的平均速度來計算的話,那就不得不說現在舉例人類最遠的航天器-旅行者一號,年初的數據是它正處於離太陽211億公里的距離,已經飛了41年了

科學家認為如果旅行者1號以這樣的平均速度,並且不在調轉方向。它將會飛行七萬三千六百年的時間到達半人馬座比鄰星。(以下是NASA模擬軟件做出的真實方位,和現在的真實位置)

如果人類未來想向著比鄰星進發,技術上還需要更大的進步,因為上邊計算的航天器都是重量較輕的,旅行者一號總重才815千克。如果未來想大規模移民,至少在質量上就大的太多。未來最理想的狀態時可以發展出接近光速的宇宙飛船,這樣狹義相對論可以幫我們節省很多時間(至少對於人類來說)。


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科學黑洞


答:需要花費數萬年的時間,這比人類目前的文明史還長數倍。


離我們太陽系最近的行星系,叫做半人馬座三星。

這個星系內有三顆恆星,其中最小的一顆恆星叫做比鄰星,這也是距離太陽最近的恆星,有4.22光年,約40萬億公里,是日地距離的26.7萬倍。



人類目前的技術,飛出太陽系後還能保持著最快速度的是旅行者一號,目前速度17公里每秒,若以這個速度飛向比鄰星,需要7.46萬年。

人類製造過的宇宙飛船中,最快速度達到過70km/s,若以這個速度飛向比鄰星,需要1.81萬年。但這個速度是利用了太陽引力進行加速,如果我們要逃離太陽系,那麼會被太陽的引力減速。


以上是傳統的引擎加速方式,現在科學家們在研究新的加速引擎,比如太陽風帆加速器、等離子加速器等等。



新型加速器可以獲得更高的速度,但是目前還處於研究當中,所以新加速方式的最高速度還不得而知。


而且,就算新引擎的技術取得成功,對於載人的飛船來說,加速時產生的加速度不能太高,因為人體對加速度的承受能力是有限的。

人類飛向比鄰星的航程,肯定要集整個太陽系的力量,然後花費數代人、以及上千年的時間。




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艾伯史密斯


4.22光年外的比鄰星是《三體》中的侵略者所在地,而現實中的比鄰星卻是距離我們最近的恆星,並且它還擁有一顆位於宜居帶內的行星比鄰星b


不論比鄰星的環境如何,它早晚會是人類到達的第一顆太陽系外恆星,但是以目前的航天技術水平來看,前往比鄰星是非常不現實的,化學動力飛船加上巨行星的引力彈弓效應也只能加速到一定程度,最多也就是把1萬多年的航行時間縮短為8000年。

對現在的我們來說,1光年和100光年沒有區別,100年也10000年也沒有區別,人類個體無法保持如此長時間的活力,有生之年能到達地方才是有意義的,除此之外的地方就只能發射無人探測器或者人工智能機器人了。

現代航天技術和幾十年前的航天技術相比只有控制方面進步了,最為基礎也最為重要的推進方式卻一成不變,現如今想要飛的更遠只能把本就笨重的化學動力火箭再加大,但是化學動力火箭是無法幫助人類征服太空的,它只是初級航天技術水平的體現。

目前的航天技術前往月球需要近一週,前往火星需要大半年,而這幾乎就是人類的極限了,再去遠一點的地方的話補給就會很困難,通信延遲也會更久,所以說提高飛船速度才是太空擴張的根本。


現在我們的目的是開發近地軌道和月球,並且小規模的向火星移民,這一過程可能要持續數個世紀,再之後人類就會慢慢征服太陽系,這一過程可能又要數個世紀,可能要近千年才有可能前往比鄰星。


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