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從上個世紀開始,人類就首次進入太空,首次登上月球,可以說,每個國家在經濟水平發展到一定程度後,都會開始探索太空。 隨著人類對太空的了解越來越多,一些想法逐漸變得神奇。
我們都知道,偉大的科學家史蒂芬·霍金曾經做過乙個預言:人類必須在100年內逃離地球,否則地球就會滅亡。 我們不知道這個預言的真實性有多少,但這些年來確實有很多科學家研究過這個預言,那麼今天我們就來看看人類為了逃離地球,提出了什麼樣的神奇想法呢?
首先,如果想要逃離地球,那麼就必須選擇星際遷徙的目的地,但是我們都知道,如果以100年為時限,那麼以人類科技發展的速度,肯定走不遠,甚至連太陽系都很難脫身。 所以目標只能在同乙個太陽系的其他行星上,大多數科學家選擇火星。
我們都知道,火星上的溫度可以低至零下100多度,這種環境顯然不適合人類生存。 而在1971年,卡爾·薩根想出了乙個主意,將火星上所有的冰凍水和二氧化碳都蒸發掉,從而為火星創造乙個大氣層,讓火星能夠控制溫度,讓溫度上公升和公升溫。
埃隆·馬斯克(Elon Musk)提出了乙個更加神奇的想法,那就是在火星兩極引爆數以萬計的核彈頭,可以使火星兩極的冰蓋融化,釋放出大量的水蒸氣和二氧化碳。 而且,核彈會釋放出大量的熱量,可以使火星環境迅速變暖,但大多數人並不同意這個想法。
雖然科學家想出了很多驚人的想法,但沒有乙個是完美可行的,科學家如此急於移民火星,所以很多人認為地球真的危險? 事實上,雖然地球目前的環境已經惡化,但遠非危險,遷移到火星只是處於想象的階段,短期內不可能實現。
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為了逃離地球,人們想象著移民到其他星球,選擇乙個有合適居住環境的星球定居,人們對其他星球的探索從未停止過。
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首先,如果想要逃離地球,那麼就必須選擇星際遷徙的目的地,但是我們都知道,如果以100年為時限,那麼人類科技發展的速度肯定走不得太遠,甚至連太陽系都很難走出去, 所以目標只能放在同乙個太陽系的其他行星上,大多數科學家選擇火星。
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1971年,卡爾·薩根(Carl Sagan)提出了將火星上所有冰凍的水和二氧化碳蒸發的想法,從而為火星創造了乙個大氣層,使火星能夠控制溫度,從而使溫度變暖。 但操作的難度也可想而知。
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需要自己的力量才能在一秒鐘內摧毀地球。 因為只有這種恐怖的力量,才能實現自己的這個想法。
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我想我唯一能做的就是使用核**,這是目前唯一的辦法,否則是不可能的,但我認為還是活下來比較好。
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你是對的,嚴格來說不是。
原因有二:
1.火車拋蘋果,即理想勻速直線運動的伽利略參考係,不受載體運動狀態的影響,因為它是勻速直線運動。
但地球的地面並不是乙個慣性參考係。
飛機從地面起飛時與地面一起具有旋轉的水平初始速度,但高度越高,地面不平移效應的結果差異越大。
從理論上講,飛機應該降落在乙個假想的表面上,該表面以與地面相同的切向速度變平,就像火車一樣。 然而,實際的地面在地球的拉力下繞地球中心轉動。 假想面的落點和地面的起點必然不會重合。
這裡力的作用比較複雜,地球的重力方向是指向地心的,飛機飛行的是“平拋”而不是“平拋”,因為力的方向並不總是垂直於初速的方向,而是一直在變化,即 因為在繞地球旋轉的同時,力的方向也在旋轉。但是,它不會與起飛點重合,因為離地心越遠,半徑越大,同樣的初始速度會覆蓋更長的距離(這裡是否有定量證明是值得商榷的)。
你可以把它想象成大氣的許多層都有各種複雜的空氣運動。
這取決於飛機飛多高,當時的氣流和風的方向,以及它飛到哪一層大氣層。
如果考慮到進氣流的影響,它比地面是否平移要大得多,以對結果產生影響。
伽利略參考係是慣性參考係。 慣性參考係的定義是:可以建立牛頓運動定律的參考係稱為慣性系。
參考係是否為慣性系只能通過實驗來確定。 最基本的標準是牛頓運動定律是否正確。 根據伽利略的相對論原理,保持相對靜止或與慣性系保持相對均勻速度的直線運動狀態的參考係也是慣性系。
在實踐中,人們總是根據自己的實際需要選擇近似的慣性參考係。
例如,在研究地面上物體在小範圍內的運動時,地球是乙個很好的慣性系。 在研究太陽系中天體的運動時,太陽是乙個很好的慣性框架。
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不 不 不。
你明白了。
例如,如果你在火車上,火車在行駛,你向上扔乙個蘋果,蘋果就不會落後。
它不是蘋果、氣球或火車上的遙控飛機,任何東西,都是關於火車的。
火車上的一切都是一起運動的,包括空氣,地球上的空氣也隨著地球一起運動。 除非你飛入太空。
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他也獲得了與地球自轉相同的慣性,正如他樓下的朋友所說,如果他在以恆定速度行駛的火車上扔乙個蘋果,蘋果就不會落入他身後的人手中。 這是運動的物理定律,而不是地理問題。
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當然,整個大氣層都是同步旋轉的,在地上站半天不動能呼吸到美國的空氣嗎?
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