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实心铱由于其金属点高、脆性大、刚度大,很难加工。然而,铱被制成必须能够承受极高温度的设备,如坩埚。所以为了回答你的问题,应该有可能形成一个半径为2.5厘米的纯铱球体,但是这需要昂贵的成本和先进的设备。

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金属球24公斤融化,并重新铸造成的实心锥底半径8厘米。

是的。当然。事实上,这比人们想象的要简单。但首先,必须指出的是,通常在科幻小说中出现的这种普遍概念是荒谬的。大多数人认为戴森球是一个实心的栖息地,半径大约为1.0天文单位,中心有一颗恒星。从工程学的角度来看,这样的栖息地一点也不合理。这不是戴森第一次描述距离太阳1.0天文单位的\”壳\”时的意思。他的想法实际上是,在几千年的时间里,这些行星(包括气态行星)最终会被重新利用,成为栖息地和太阳能收集器。这些光束会停留在围绕太阳的许多不同的轨道上,形成一个群,最终阻止所有可见光的逃逸。这些栖息地的温度将接近液态水的温度,因此它们会辐射出特定频率范围内的红外热量ーー我们可以从远处观察到这一点。重要的是要铱回收公司有关于铱回收公司回收这个话题,最精准、最有相关性、最干货的解读。明白,Dyson 的原始版本并没有为了效率或易于建造而进行优化。这是一个不断发展的文明利用太阳能最终盲目地想出来的一个投影。因此,他想象中被投入的物质数量高得荒谬ーー他只是简单地把所有行星的质量全部填上。为什么不呢?可能产生的数万亿个栖息地(可能类似于奥尼尔气缸)累积起来的空间比任何行星都要大得多。最近,Anders Sandberg 和铱回收公司,铱回收大厂直接。斯图尔特·阿姆斯特朗写了一篇论文,他们把水星中大量的金属元素和0.3个天文单位的距离填充进去。这样一个系统收集的太阳能与戴森最初设计的球体完全相同,只是温度更高。铝箔的平均厚度大约是家用铝箔的两倍。大部分的表面积将使用更薄的镜子,集中的能量在焦点处被捕获并转化为电能。他们这篇论文的目的不是为了确定一个戴森球的材料成本下限,而是为了说明即使所需的球体质量等于水星中所含的材料,像拆解水星这样的项目也能以多快的速度完成。如果我们进一步探索,还有一种更轻的球体类型需要考虑: 戴森气泡。戴森气泡是一个群体铱回收公司可以回收。我们在全国都是设立了回收点的。,而不是一个固体结构。每个组件都有一个质量,这个质量在太阳光压和重力之间是均匀平衡的。有一个常数(0.78克/平方米为一个完美的反射器) ,它保持在任何给定的距离从太阳。这是因为当你离太阳更近或更远时,光的数量和引力的数量以同样的速度增加或减少。在1.0天文单位上质量为0.78 g/m ^ 2的结构,其质量大约是第二大小行星的质量。0.3天文单位,与上面的天文单位相比,大约是这个数值的十分之一。在整个太阳系中,分布着许多大小相当的大型小行星,它们的引力都很低。厚度比一张纸或铝箔薄得多,大约是单层石墨烯(0.77 mg/m ^ 2)的1000倍。因此,一种可能的构型是单层石墨烯,它是由金属、玻璃或其他任何材料覆盖的。众所周知,制造石墨烯的方法之一就是将任何材料的表面平整起来,然后将碳原子层叠起来。这在真空中是最容易做到的。因此,它应该是非常友好的基于空间的制造。我们很快就可以开始这个项目了。第一批以这种方式生产的太阳能电池板将用于为近地工业提供燃料,因为那时我们还没有完全实现所有的自动化。在地球附近保持几十年,使我们可以雇佣人类作为遥控机器人操作员,同时我们可以研究出如何真正实现所有事情的自动化。鉴于机器学习的进步,这可能很快就会实现。这些物质将来自近地小行星,至少在我们建立月球发射基础设施之前。然后,随着机制的更好建立,我们可以向更远的小行星发射完全自动化的太阳能电池板,这些太阳能电池板可以通过太阳帆或高效的离子火箭降落到太阳中。一个有趣的可能性是改变小行星与水星的碰撞方向,作为一种收集火山喷发物,增加其转速等等的方法。

硬现实:鉴于我们当前的技术,创建一个Dyson球是不可能的。

给出的答案有点过于简单化了。我们应该区分密度的表达式,以便找到个别误差贡献的权重,只有这样才能把它们的平方,并最终与测量的密度相关。这意味着,如果没有测量值的数值,就不可能给出一般的相对误差。使用差异来估计错误

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也许是\”吸盘\”。关于铜铱合金的一些有趣的特性已经有很多研究,但是据我所知,没有人在制造或销售这种合金,而且许多关于它们的说法简直是愚蠢至极。铱是一种非常昂贵的稀有金属,目前售价接近1000美元/盎司,因为它的稀有性和成本,铱在高温应用和长效电气触点中使用量非常小。因此,除非\”铱铜\”具有某种独特的质量,使其价格物有所值,否则它很可能不会是一种普遍上市的金属。

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