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科幻与现实——透过力学看《流浪地球》

摘要:从力学角度分析科幻电影《流浪地球》所展示未来技术的实现可能性。


关键词:地球自转,地球公转,经典力学


科幻大片《流浪地球》展示了一幅人类为拯救地球而战的惊心动魄的壮丽画面。电影里人类为带领地球逃离太阳系,所实施计划之宏伟远远超出了观众的想象。回到现实世界,太阳衰竭吞噬地球的时刻还极其遥远。真到了那一天,电影中展示的那些超级技术真能实现吗。不妨从力学角度做一点分析。

首先,能让地球停转吗?地球绕地轴自转,每个太阳日旋转一圈,角速度是

地球相对地轴的转动惯量为

动量矩为

如计划在一年之内使地球停止转动,根据动量矩定理,必须施加的制动力矩

应等于
除以时间
,即

影片里的技术方案是沿赤道安装巨大的发动机对地球制动。原著中说明发动机的推力

高达150万吨,即
,赤道半径为
,算出所需发动机的数量为

即需要约二千亿台发动机昼夜不停地工作一年。大大超出电影里设定的一万台。如加大发动机的推力,或延长停转所需时间,则发动机的数量可以减少。但也避免不了惊人的天文数字出现。

另一个问题是如何推动地球脱离绕日的公转轨道。利用发动机推动地球,最多只能利用地球的半个球面,让装满地面的发动机朝同一个方向同时发力。半个地球的面积为


按原著规定每台发动机需要

直径安装面积计算,约占据
。半个地球只能容纳
,即三百万台机器。每台推力按
计算,可能产生的总推力为

地球质量为

,即大约60万亿亿吨。与如此巨大的地球质量相比,45亿吨的推力显得太微不足道。可产生的加速度为

即每秒改变约每秒0.0075微米的加速度,效果微乎其微。

即使无限加大发动机的推力或增加发动机的数量,也很难将地球推出轨道。因为在太阳的引力范围内,推力的作用只能使地球改变轨道参数,即轨道的幅度和偏心率。如能在适当的地球位置和适当的作用方向控制推力使偏心率增大,可使圆轨道不断变扁拉长,形成与彗星类似的椭圆轨道。当长半轴不断增大时,也能产生远离太阳的效果。但同时会发生短半轴减小,使地球在轨道的另一端离太阳更近。还是达不到逃离太阳的目的。

科幻电影并非科教电影,不要求在科学细节上完全符合客观规律。优秀的科幻作品在于大胆的超出常规的科学幻想,在于将人类的真挚情感和执着精神融入到科学幻想之中。在现实世界中,太阳临近死亡吞噬地球的灾难要在数十亿年之后才可能发生。时间遥远得很,却是人类迟早要面对的危机。电影成功地表达了人类团结一致战胜灾难的决心。可以相信,在漫长的历史长河里,人类必须也能够想出更好的解决办法。


(本文已被《力学与实践》录用,略有改动)






《力学与实践》编辑部

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