如果有外星人且距离在一万光年,以人类现在的火箭推送技术,多久才能到达?

一路囧途一方世界


一切都理想的状态下(比如直线飞行,不会遇到任何阻碍,但火箭能源有限,也就意味着飞行器的最终速度不会太高),飞行一万光年所需要的时间是要以千万年为单位的。如果考虑当前的实际状况,这项工程能完成的概率为零。

虽说人类的航天事业,从苏联的第一颗卫星上天,至今已经过去了62年,但航天器升空仍旧摆脱不了使用化学火箭。而使用化学火箭就意味着人类不可能实现长时间长距离的星际航行,毕竟燃料量有效,也意味着宇宙飞船的速度不可能高到哪去。

在动辄以光年为距离单位的宇宙空间,每秒数十公里的速度实在是慢的不能再慢的了,要知道离我们最近的恒星——比邻星,都有4.2光年的距离,没有那个宇航员能活着抵达比邻星的,更不用说远在1万光年外的目的地了。

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赛先生科普


我的答案是不可能存在,先可解下什么是光年,光年是长度单位大家都知道,一光年=9,460,730,472,580,800米 那么一万光年就是9,460,730,472,580,800*1000=9,460,730,472,580,800,000,0米,目前最快的人造飞行器是1970年代中期发射的太阳神(Helios)I和II探测器,创下速度记录为每小时252,792公里,等于每秒70.22公里.要走20光年的距离,需要85714年.因此说,以现有科技,只要距离是光年的级别,那就肯定到不了.别说20光年的类地行星了,离地球最近的恒星系,半人马座,同样有可能有类地行星,半人马座的一颗虚构行星,那也有4.3光年,太阳神需要18482年.而且太阳神还是无人探测器,有人的更慢. 依光年为单位且必须要以超光速飞行,在广义相对论里没有限定速度,只是在这个空间里发现的是光速最快,还没有发现比光还快的物质.但如果真有物体速度快过光速,就可能会产生另一种效应:超光速飞行会使时间表慢,甚至时间倒流.但一件物体要加速到光速是很困难的,也可以说现在来说是不可能的,因为物体速度越快,他的质量就越大,变成要推动他的能量就需要得越多,也可以说是要无限的能量才能将物体加速到光速,要超光速就更难了,所以以现在的理论来说是不可能的,但科技是日新月异的,很多之前不可能的事现在都可能了.现在最有可能实现时间旅游的就是通过虫洞,虫洞通过扭曲空间,好比你用竹竿将物体拉进到你身边,而自身原地不动,这就是虫洞扭曲空间概念,附上图片,虫洞让空间扭曲图,



心新趣味


如果有外星人在距离地球一万光年的星球上,人类还是请外星人自己过来吧!我们就不要过去了。因为以人类目前的火箭推送技术要到达那里,就是不可能的事情。以人类目前的太空飞行能力,连到达一光年远的地方都是几乎不可能的事情,更别说是一万光年的距离了。

首先,我们先来了解一下一万光年有多远?

在宇宙中天体之间相距非常遥远。我们日常生活中常用的距离单位米和公里已经无法描述天体之间的距离了。因此就用到了光年这个更大的距离单位。1光年就是光在一年的时间内传播的距离。这个距离有多少呢?1光年的距离大约是94607亿公里。那么一万光年的距离就是94607亿公里在乘上一万,那就是9.46亿亿公里。这是一个人类无法到达的天文数字。

其次,目前人类最快的太空探测器有多快?

目前人类发射的太空探测器速度最快的探测器就是朱诺号木星探测器。朱诺号木星探测器是速度已经达到了每小时264000公里。这个速度如果放到地球上或者是太阳系中,已经是非常快的了。朱诺号只用15分钟的时间,就可以绕地球赤道一周,而普通的民航飞机绕赤道一周则需要42个小时。可想而知朱诺号木星探测器速度有多快!

图示:朱诺号木星探测器

最后,朱诺号木星探测器用多久才能飞一万光年?

一万光年太遥远!我们先看看朱诺号木星探测器飞一光年需要多长时间吧?一光年的距离大约是94607亿公里,朱诺号的飞行速度是264000公里,简单的除法计算,结果大约需要4091年!那么朱诺号飞行一万光年的距离就需要4091万年了。

图示:即使接近光速飞行一万光年也很遥远

因此,对于人类目前的能力来讲,飞行一万光年的距离是不可能的。即使未来人类的的宇宙飞船速度接近光速,到达一万光年远的地方也是很困难的。或许,这就是我们迟迟没有发现外星文明的原因吧。距离让宇宙之间的文明彼此之间无法取得联系。


兔斯基聊科学


以地球的火箭推送技术,我就呵呵了,一万光年的距离到底多久才能到达呢?


目前最快的飞行速度记录由美国于2011年发射的朱诺号卫星探测器保持,在2016年经过木星的时候,它的速度已经达到了74公里/秒,几乎相当于第一宇宙速度的10倍,然而尽管如此,想要飞往一万光年外的地方,仍需要约4000万年的时间。距离地球最远的探测器旅行者一号飞了已经有41年了,目前它距离地球为200亿公里,飞行速度为17公里/秒,想要去一万光年外的地方,它还需要1.8亿年。

今年八月,美国发射了派克太阳探测器,到今天,它已经打破了由太阳神二号探测器保持的与太阳的最近距离,目前它正进一步往太阳飞去,据计算,它的最快速度将会达到220公里/秒,而太阳神二号的最快运行速度为68.6公里/秒,它将会是人类历史上非得最快的飞行器,照这个速度,三分钟不到就可以在近地轨道运行一周。但是对于一万光年这么远的距离来说,这个速度简直比蜗牛爬大树还要慢,照这个速度下去,最快也得需要1000多万年才到得了。

一万光年对于人类来说实在是太过于遥远了,别说一万光年,就是一光年对于人类来说也是很远很远的距离了,旅行者一号飞了41年,才飞了不到0.002光年,而飞一光年的距离需要1.8万年的时间。1.8万年对于人类来说是个什么概念,假如你从秦朝就开始乘坐旅行者一号,那么到了今天你还没有飞出太阳系。

虽然一万光年的距离对于宇宙来说为微不足道,但是对于人类来说还是遥不可及的,哪怕是以光速飞行,也需要一万年的时间,当然了,光速飞行不现实,但无限接近光速还是有可能的,这样的话对于飞船上的人来说一万年也许只有一年。可以说,人类如果没有制造出光速级别飞行器或者是找到虫洞,想要去遥远的星球只能说是痴人说梦。这或许也正是人类没有找到外星人的原因,同样的,外星人或许也没有掌握光速飞行技术,所以也没有找到人类。


镜像科普


如果以现有的飞船运行的最高速度来看的话,就是当年的木星探测器朱诺号飞得最快了,飞行的最高速度甚至达到了每秒74公里,这样的速度足以令人类瞠目结舌。对于朱诺号来说,3秒钟的时间就飞过了222公里的距离。

从北京飞到广州,对于朱诺号这样的速度来说,只需要30秒钟的时间。

但是,即便是这种级别的恐怖速度,要想飞过一万光年的距离,怎么说都得需要4000万年。

赶过去都得花费4000万年,那过去的还是飞船吗,会不会只剩下飞船的一颗螺丝钉了?

曾经有人提出过一个较为大胆的设想,就是核子脉冲推进,以连续核爆的方式获取飞船前进的动力。

为什么说这个设想大胆呢,因为这样的飞船肯定不能在地球附近启动,否则,在太空中引爆核弹的后果将是无法预料的,具有放射性的核污染物可能会弥散到整个生态圈中。

必须远离地球启动,比如先以低速运行到火星周围,然后再利用核爆的方式获取动力。

理论上看,这样的核子脉冲推进飞船可以达到光速的10%,这样的话,飞到一万光年外,也还得需要10万年左右的时间。

这样的距离对于整个宇宙尺度来说,实在是近在咫尺的距离,但对于人类来说却遥不可及。另外,即便是人类在以后发现了外星文明,也确定了具体的位置,如果没有摸清他们的文明等级,最好还是别采取任何行动。


科学船坞


如果有外星人且距离在一万光年,以人类现在的火箭推送技术,多久才能到达?



1977年9月5日,美国国家航空航天局同时发射了两颗宇宙探测器分别是旅行者1号和2号,主要任务是对太阳系外层行星进行考察。旅行者1号是现目前离地球最远的探测器,重815㎏,飞行速度比现在任何一款太空飞船都要快些,毕竟它经历了几次引力加速,达到了第三宇宙速度,每秒16.7公里以上,截止目前它已经在太阳系飞行到离太阳210亿公里的地方,差不多进入了太阳系最外层边界,叫做“日鞘”的区域。如果把奥尔特云当作太阳系边界的话,它离出太阳系还有三万年的时间要走,进入星际空间后,估计需要4万年才能到达下一个星系,这个先不讨论。



一光年是94600亿公里,旅行者1号在太阳系已经飞行了快40年,都还没有飞到一光年的1/450,可知它要飞行18019多年才能达到一光年,人类在地球上都快繁衍生息720代了,不过几万年以后人类文明可能达到2级文明,那时候飞船可以在太阳系里来回穿梭,并利用恒星系能源,有可能实现虫洞旅行。



题主说距我们一万光年,那以我们目前的飞船得1.8亿多年才能飞完,恐龙在地球上生活了1.6亿年,正可谓天文数字。


UFO情报局


宙宇到底有多大?公里英里这些单位已不再适合度量它的远近。这个时候,就要用到光年。光的速度是30万公里/秒,光跑一年的距离称之为光年。根据人类最新的研究表明,光从地球跑到宇宙的尽头大约需要465亿年。也就是说,我们生活的宇宙直径约为930亿光年。宇宙的年龄也有100亿年以上。宇宙是如此之大,里面仅仅象太阳这类能发光发热的恒星就有万亿颗以上,象地球这样的行星更是多达万万亿颗。地球上的人类诞生也只不过最近十几万年的事情。既然如此,我们又有什么理由断定宇宙中只有我们这些智慧生物存在呢?所以,宇宙中必定有其它星球存在象人类这样的高等生物,而且,有可能他们生存了上千万年之久。

他们是科技比人类先进数万年甚至数千万年的外星智慧生物,外星智慧生物早就利用了类似于人类的基因克隆和大脑记忆拷贝技术实现了长生不老。以当前的人类科技水平,至少50年以后才能实现真正意义上的青春永驻,可以随意在生化车间定制自己所需要的肉身。外星智慧生物原始有机体早已衰老和死亡,如今的躯体是他们后来的克隆体或复制体,他们的脑记忆原体就寄养在这里。也就是说:他们已经活了数万年乃至数百万年之久。这种真正意义上的生命永存是多么的令人类垂涎和羡慕。在百万千万年以前,由于气候变化或其它某些原因,他们不得不离开曾经生活过的星球,生活在自己制造的,体积达上百上千公里的太空飞行器中。这些体积如此庞大的巨兽是他们在上千万年的时间里慢慢扩建的成果。外星人终身随飞船旅行太空,这种方式的生活,不仅仅是可以躲避附近恒星膨胀给自己智慧生物带来的毁灭,同时还能绕开宇宙大坍塌和黑洞对星系的吞噬。他们飞行和生活所需的能量则来源于星系中的恒星,如太阳.......而他们发现的地球,则类似于人类的动物保护区,数百数千年来,外星文明一直在观注着人类文明的发展。相对于取之不尽用之不竭的太空恒星能量和以光年计算宇宙生存空间,地球上包括能源和环境在内的一切根本就不值一提,都不值得他们来窥视和占有。他们也习惯了随飞船在太空遨游星际的生活方式。这就是为什么外星文明数百年数千年来偶尔光顾地球确没有占有地球的原因。

未来地球上的人类,也将会以这种真正意义的长生不老的方式永久的生活在宇宙星际之间,呈现在人类面前的,将是永久用之不尽的恒星能源和以亿光年来计算的生存和活动空间。只是战争流氓加赌徒美俄之间无休止的核恐吓以及自己对生存环境的无休止破坏,人类恐怕坚持不到那一天.......


集体智商决定中国的生死


虽然一万光年在宇宙的尺寸下算是一个近在咫尺的距离,但对于目前的人类来说,一万光年是一种极为遥远的距离。迄今为止,有5艘探测器正在朝着星际空间飞去。但它们的速度相对于浩瀚的空间而言太慢了,现在距离我们最远的探测器是旅行者1号,它用了41年的时间飞了大约213亿公里,即142天文单位,相当于19.7光时,或者0.00225光年。旅行者1号现在正以17公里/秒的速度远离太阳,如果以这个速度飞到一万光年之外,那么,所需的飞行时间将要达到将近1.8亿年的时间。如果以朱诺号木星探测器当年飞向木星时创造的最快飞行纪录的速度——74公里/秒,飞到一万光年之外所耗费的时间为4000万年。而即便以NASA计划在2069年发射的星际探测器的最快飞行速度——光速的10%,飞到一万光年之外仍然需要多达10万年的时间。

从地球参照系看来,无论探测器以多么接近光速的速度飞行,飞到一万光年之外至少要一万多年的时间。但如果从探测器参照系来看,由于狭义相对论的时间膨胀效应,如果探测的速度足够接近光速,那么,飞到一万光年之外可能只需一年的时间,甚至一小时的时间。为了达到如此明显的钟慢效应,探测器的速度要足够快,这需要消耗巨大的能量。

此外,如果我们可以探测到一万光年之外的外星智慧生命,那么,他们的科技水平将很有可能比地球文明更先进。这是因为外星文明弄出一些动静之后,相隔一万光年的距离还能被科技尚处于初级阶段的地球文明探测到,这意味着外星文明弄出了相当大的动静,所以他们的科技很发达。如果我们贸然向他们那里发射探测器,且不说需要耗费相当多的时间,并且这也有可能暴露人类在宇宙中的位置,并迎来不速之客。


火星一号


这是一道送命的数学题。现在的人类要去追寻这种距离的目标,无疑是送死。因为对于宇宙星空来说,我们就像是蜗牛一样慢。

但还是可以简单的计算一下,以此了解一下计算宇宙飞行时间,需要注意的一些基本常识。

目前人类创造过的最快的宇宙飞行速度:264,000km/h

2011年8月5日12时25分,朱诺号木星探测器从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角点火升空。

朱诺号木星探测器总巡航距离超过7亿1600万公里,速度将超过165000英里每小时(约264000km/h)。在一个地球年的时间里,它会环绕木星33次。

我们姑且以朱诺号264,000公里/时的速度来计算。

而作为宇宙飞行,在计算前应该先确实飞行速度是否已经达到了需要运用“洛伦兹变换”的高速运动。

洛伦兹变换:是狭义相对论中“尺缩钟慢”效应的数学基石,爱因斯坦为其赋予了物理意义,即在计算高速运动时,需要具有相对时间观。

264,000公里/时≈733公里/秒,仅光速的0.24%,远不足光速的1/10,所以无需考虑速度的洛伦兹变换,可直接计算。

1光年大约是9.46万亿公里=9.46×10^12公里,1万光年≈9.46×10^16公里。

9.46×10^16公里÷264,000公里/时≈3.58×10^11小时≈4.091×10^7年=4091万年。

然而宇宙在膨胀,算上哈勃常数,时间又是多少呢?

哈勃常数67.80,意味着每100万秒差距,星系远离地球的速度为67.80公里/秒。

100万秒差距=326万光年。

哈勃常数,是哈勃定律中的常数值。哈勃定律是关于物理宇宙论的陈述,该定律是哈勃和米尔顿·修默生在接近十年的观测之后,于1929年首先公式化,被认为是在扩展空间范例上的第一个观察依据,经常被援引作为支持大爆炸的一个重要证据。随着哈勃定律的提出,宇宙膨胀的观念逐渐确立。而秒差距,是天文学上比光年更专业的距离单位。

所以说,相当于1万光年,目的地远离地球的速度为:67.80公里/秒÷326≈0.21公里/秒

那4091万年,就会远离我们:0.21公里/秒×60×60×24×365×10^4≈6.62×10^10公里。

也就是说至少还要多飞29年,当然这29年相对于4091万年,也可以忽略不计了。

当然重点是让大家了解,计算宇宙飞行的基本解题思路。

另外,目前“哈勃常数”还算不上是一个常数,因为每一次重大天文观测,可能都会对这个数值进行修正,而且目前运用不同的观测方法,也会得出不一样的数值。

67.80的数值,仅是欧洲航天局于2013年3月21日,根据普朗克卫星的测量结果而计算出的一个数值。

总结

计算宇宙飞行的时间,首先需要考虑高速飞行带来的时间相对效应,也是就相对论说的“尺缩钟慢”,以及宇宙的膨胀速度。

而目前人类掌握的速度对太阳系而言,都还如“蜗速”一般,人类要想跨光年旅行还远远不够啊。

要想遨游星空,速度是关键。而要获取速度,掌控多少指数级的能量是核心。

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想法捕手


答:现在人类的火箭技术,还远远不足以实现星际航行,跨越一万光年的距离,需要数千万年的时间。

根据我国郭守敬巡天望远镜的最新测量数据,银河系直径高达20万光年,一万光年只是银河系直径的二十分之一,我们太阳系距离银河系中心2.6万光年,距离银河系边缘有7万多光年。

目前人类飞得最远的飞行器,是40多年前发射的旅行者一号,现在速度17km/s,距离地球约217亿公里(0.00228光年);太阳系以250km/s的速度,绕着银河系中心公转,人类在地球上发射的飞船,也能利用这个公转速度。

(1)人类目前的航天技术,在脱离太阳系后,还能有大约20km/s的速度,如果以这为相对速度,跨越一万光年需要1.5亿年的时间。

(2)算上太阳系的公转速度,飞行器在脱离太阳系后,还能有大约270km/s的相对速度,如果以这为相对速度,跨越一万光年需要1100万年的时间。

这已经是目前火箭推进器的极限了,而且期间还得利用木星、土星等等行星,进行引力加速才行;即便人类加大飞行器的能力,提高发射速度,能提升的空间也是非常有限的。

人类目前的航天推进器,本质上还是沿用上世纪,德国科学家冯·布莱恩设计的V2火箭,无非是火箭燃料更加高效,控制系统更加先进而已。

也就是说,人类在前面近一百年的时间里,火箭推进器始终停留在化学火箭的层面,推进原理没有任何进步;以至于五十年前美国的土星五号,和三十年前的苏联能源号运载火箭,至今还是第二和第一的运载能力。

人类要想实现星际航行,化学推进器肯定是远远无法满足要求的,因为这会意味着,飞船携带的化学燃料,将会远远重于飞船本体。

未来人类要想实现星际航行,等离子推进器是一种方式,其能量供应也必须实现可控核聚变才行,甚至是更高级的正反物质湮灭。

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