科幻世界(2015年9月)
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第1章 科学(1)

科幻灾难成真时

文_赵洋

关于全球毁灭的灾难电影《2012》中的毁天灭地看似惨烈无比,但放在大时空的视角下,都是小儿科的把戏,与后院蚁穴的水灾属于同一量级。毁灭一颗行星算什么?一次超新星爆发可以毁灭数个太阳系。对于银河系而言,超新星爆发也算不了什么,宇宙的塌缩才是玉石俱焚。与这些人类凭现有技术难以逃脱且发生概率很低的灾变相比,更值得我们警惕的是文明对文明的摧毁——欧洲殖民者在南美洲早就做过类似的事——手握大规模杀伤性武器的我们切不可玩火自焚。下面,让我们看看面对科幻灾难片中经常出现的灾变,现有科技能否兵来将挡。按照难度从低到高的顺序,第一个是小天体撞击地球。

预防天地大冲撞

科学界普遍认为,是一颗富含铱元素的小行星的撞击,导致了6500万年前恐龙时代的终结。当时,一颗直径为10—20千米的小行星撞上地球,爆炸扬起的尘埃遮天蔽日,几个月的完全黑暗使全球气温骤降,大量植物和以植物为食的动物惨遭毁灭。碰撞点处石灰石释放的过量二氧化碳又在后来的几百年中造成温室效应,过度的升温使劫后余生的恐龙惨遭灭绝。6500万年后,“奋进号”航天飞机通过遥感拍摄,在墨西哥尤卡坦半岛上找到了那个直径为170千米的陨石坑。

人类不是恐龙,不会眼睁睁看着灾星临头。天文学家通过望远镜可以在小行星或者彗星逼近之前就发现它们。20世纪70年代初,加利福尼亚的帕洛玛山天文台上一台口径0.46米的照相望远镜被专门用于搜寻近地天体,天文学家每隔半小时对同一块天空照相。如果小天体离地球较近,就能相对于背景恒星作显著的移动。当望远镜的口径足够大时,这种运动很容易从多次曝光的底片中识别出来。以前这些照相底片全靠人工识别,效率低且易出错。进入20世纪90年代,电子探测元件和计算机取代了不那么可靠的感光剂和人眼。天文学家把电荷耦合器件(CCD)装在原来底片的位置上,通过它,望远镜搜集的遥远天体的光信号被转化成电信号直接输入电脑分析。用这种方法,观测人员一晚就可能发现600颗小行星(其中绝大部分在小行星带)。

相对于不动声色的小行星,彗星就更容易甄别了。彗星是在太阳系边缘形成并运行的小星体。这些脏雪团偶尔也会冲进内太阳系,在太阳风的作用下,彗核蒸发出的物质可以形成长达几亿千米的尾巴——古人认为,那是不祥的扫帚或架在敌人颈上的利剑。现实中,大彗星撞击地球也会造成灭顶之灾。因为它的独特外貌,天文学家或天文爱好者很容易从望远镜里看到它的靠近。

小行星则天生暗淡,很难发现。意大利天文学家马里奥·卡尔皮诺说,时至今日,我们只发现了向地球袭来的10%的小行星,而要确定它们的轨道,还需要长时间连续不断地观测。有科学家认为,如果我们目前对另外90%的小行星仍然一无所知,那么,当灾难来临时,我们将来不及应对。对此,NASA的国际近地小天体探测小组提出了“空间警戒搜索网”的概念,建议在全球范围内建造六台2—3米口径反光望远镜,并配以CCD探测器,专门用于近地小天体的发现和跟踪。

2000年9月1日上午,一颗编号为“2000QW7”、直径五百多米的小行星在距离地球240万千米处掠过,从太空的角度来看,这是一个很近的距离。更为严重的是,天文学家在小行星掠过地球5天前才察觉到它的存在。假如这颗小行星撞上地球,可能会导致全球四分之一人口——大约15亿人死亡,并使地球陷入“核冬天”的可怕境地。更有甚者,2013年2月15日,一颗直径16.7米的小行星在俄罗斯车里雅宾斯克附近爆炸,产生了强烈的冲击波危及建筑物,同时造成了1500多人受伤。而在同一天,一颗在前一年由业余天文学家发现的直径更大的小行星“2012DA14”,以距地球27680千米的高度擦肩而过,这个距离比电视转播卫星和气象卫星离地面都要近。现在看来,地球是否会受到小行星的撞击,不是“可能或不可能”的问题,而是迟早的问题。就像拦截洲际导弹一样,科学家需要的“预警时间”越长越好。如果仅在碰撞前几天才预知危险,那我们只能因为来不及采取行动而束手待毙,就像北欧导演拉斯·冯·提尔在2011年推出的电影《抑郁症》中所描述的那样。

拦截小天体的办法有很多,可能是出于视觉效果的考虑,最为灾难片津津乐道的办法是用核弹摧毁它。但科学家认为,这其实是最不靠谱的办法。爆炸产生的巨大碎片仍可能坠向地球造成“霰弹”打击的效果。而且对于“脏雪球”彗星而言,松软的质地也使核弹无从发威。科学家认为在预警时间足够长的情况下,慢慢“推”开小天体是不错的解决方案。具体方法是向小天体发射多枚火箭或多块太阳帆,这些火箭和太阳帆固定在小天体上,或推或拽,慢慢把它从与地球相交的轨道上移开。

躲避太阳浩劫

地球上大部分能源都来自于太阳,人类把从太阳那里获取的区区能量反施于彼,颇有太极四两拨千斤之妙。科幻片《太阳浩劫》讲的就是这样的东方哲学故事。编剧希望在太阳衰竭之前,向它投掷巨型氢弹,“重新激发太阳活力”。影片中英雄们成功了,阳光继续普照大地。但在现实里,给太阳添燃料可不像给火堆添柴这么简单。太阳内部是一个复杂的流体力学系统,充满混沌性。与太阳巨大的体积相比,地球表面的大气活动就像是在二维平面上发生的,简单至极。在我们尚无法预报天气——更不必说影响台风——之前,是不可能对太阳活动施加任何影响的。

难道我们因此就要坐以待毙,或者像《神秘代码》中尼古拉斯·凯奇那样祈求“宇宙上帝”的拯救吗?不,自助者天助之,人类还是有办法的。

对于小规模的太阳风爆发,人类可以“深挖洞、广积粮”,钻入深深的地下隐蔽所躲避高能粒子暴的洗礼。当地面安放的粒子探测器传回数据,显示外面辐射值趋于正常时,人们就可以重返大地了。只是出来之前要记得携带武器,辐射过后,低等生物会发生不可知的变异,鳄鱼一样大的老鼠和狗一样大的蟑螂随时有可能扑出来,上演一出“哥斯拉”式的惨剧。

上述方法在面临垂死的太阳时就不管用了。届时太阳会变成一颗红巨星,表面膨胀越过地球轨道,埋在地下的金刚石也会被蒸发。这时,造“方舟”飞船飞离是非之地是上策,只是方舟仅能携带最紧要的维生物资。各类灾难电影里往往还有成对的狮子、大象进入方舟。问题是热带稀树草原都灰飞烟灭了,这些动物还能正常繁衍吗?如果非要满足动物园情结,倒不如只带各式动物的胚胎和植物种子,剩下的船舱都放燃料与食物,免得还未飞到另一个地球,所有人都饿死了。