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例如,仅仅打破人体中原子之间的键,就会释放出相当于人体内部温度的能量。平均每个人体含有约 10 兆焦耳的热能,大致相当于 5 磅 TNT 的能量。虽然这不会产生传统炸药那样的冲击波或弹片,但仍然会造成巨大的爆炸,足以对周围区域造成严重破坏 —— 相当于十几颗手榴弹的威力。分解技术虽然是科幻作品中的常见元素,但从真实物理的角度来看,面临着巨大的挑战。无论是通过能量释放还是基本力操控,蒸发一个人或一个物体的后果,其破坏性可能不亚于常规炸药,甚至更糟。要实现精准使用而不产生附带损害,这一概念需要先进的解决方案 —— 这些解决方案可能会进入推测性或克拉克技术的领域,例如将目标困在一个可以传送到另一个宇宙的空间泡中。
    戴森球
    戴森球以及一般意义上的恒星工程,经常被错误地归类为 “伪克拉克技术”。虽然科幻作品中常常将它们描绘成只有超级先进文明才能建造的近乎不可能的结构,但实际上我们有明确的技术路径来建造它们 —— 事实上,它们可能比许多近未来技术(如核聚变发电或医用纳米机器人)更容易实现。这种误解可能源于它们庞大的规模。这种观点也适用于许多恒星工程项目,例如恒星提升、人造太阳或膜结构 —— 这些概念虽然规模宏大,但并不一定依赖先进技术(尽管此类技术无疑会有所帮助)。戴森球 —— 或者更准确地说,戴森球群—— 默认情况下环绕整个恒星运行,提供的表面积是地球的十亿倍以上。正如我们的许多老观众所知,弗里曼??戴森最初提出的戴森球群,是一群围绕恒星运行的能量收集卫星。这些卫星不需要比我们现在的卫星先进多少,而且球群可以逐步扩展,最终可能完全包裹恒星以收集其能量。除了能量收集器之外,球群还可以容纳其他设施,包括经典的旋转太空栖息地,供人类居住。话虽如此,科幻作品中经常将戴森球描绘成一个巨大的空心倒置外壳,类似于一颗行星。然而,这种设计显然属于克拉克技术的范畴 —— 即使拥有必要的技术,我也不认为这种方法对于创造居住空间特别实用。环形世界是围绕恒星运行的巨大旋转环,利用离心力模拟重力。这些结构需要像磁物质这样坚不可摧的材料,围绕恒星倾斜排列的环形世界,有可能形成类似戴森球群的结构。但为什么不坚持使用简单的外壳 —— 经典的戴森球呢?原因有几个:首先,引力动力学。球形外壳内部不会产生引力。如果你在地球内部向下挖 100 英里,上方的质量会相互抵消,你所感受到的重力就相

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