Несметное количество звёзд во вселенной тратит свою энергию зря, не принося никакой пользы. Один из вариантов использования этой энергии предложил Фримен Дайсон в своей концепции сферы Дайсона. Будучи реализованной (скорее в форме клубка из вращающихся колец, чем в виде сплошной сферы) она позволит извлекать энергию звёзд, но не их вещество. А вещество, большая его часть так и сгинет после выгорания звезд в виде плотных и мало полезных звёздных остатков. Поэтому предлагается обсудить проблему
демонтажа звезд и
утилизации звёздного вещества.
Начнём с вопроса - возможно ли это в принципе? Вещество в звезде находится в гравитационной потенциальной яме. Для его извлечения требуется произвести работу, то есть затратить энергию. Единственным источником такого количества энергии может быть сама звезда. Достаточно ли запасов термоядерной энергии в звезде, для того, чтобы демонтировать её саму? Разберём этот вопрос на примере Солнца.
Оценим запасы термоядерной энергии. Со́лнечная постоянная согласно Википедии - это суммарный поток солнечного излучения, проходящий за единицу времени через единичную площадку, ориентированную перпендикулярно потоку, на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца вне земной атмосферы (то есть на орбите Земли). Он даётся следующей цифрой:
Умножаем его на площадь сферы с радиусом, равным радиусу орбиты Земли:
Это полная мощность, излучаемая Солнцем. Для грубой оценки считаем, что она останется неизменной в последующие
миллиардов лет жизни Солнца. В действительности, пишут, что светимость Солнца будет постепенно возрастать. После перемножения получаем нижнюю оценку запасов ядерной энергии в Солнце:
Глубина гравитационной потенциальной ямы на поверхности Солнца определяется формулой
. Здесь
- гравитационная постоянная,
- масса Солнца,
- радиус Солнца. Величина
- это количество энергии, необходимое для того, чтобы вытянуть массу
из данной гравитационной потенциальной ямы. Для грубой оценки полагаем
, ведь мы хотим вытянуть всю массу Солнца. В итоге
.
Сравнивая две полученные величины, видим, что ядерной энергии в Солнце достаточно, для того, чтобы его полностью демонтировать.
Следующая задача - придумать механизм извлечения солнечного вещества. Он мог бы быть, например, таким. Используя конструкцию типа сферы Двйсона, возвращаем при помощи зеркал излучённую Солнцем энергию обратно на Солнце. При этом его поверхностный слой разогревается до температур, при которых начнётся "выкипание Солнца" (уход вещества на бесконечность в значительно больших количествах, чем это имеет место в солнечном ветре сейчас). Но есть небольшая загвоздка. При повышении температуры спектр излучения Солнца сместится в рентгеновскую область, а зеркал, эффективно отражающих рентгеновское излучение пока не придумано.
Другая потенциальная возможность связана с использованием орбитальных колец. Пропуская по ним ток, можно создавать дополнительное магнитное поле, которое наложится на собственное магнитное поле Солнца. Если колец много, то конфигурацию поля можно сделать сложной. Кроме того, это поле может быть переменным. Таким переменным магнитным полем можно попытаться раскачать солнечную плазму с тем, чтобы она в каком-то месте выплеснулась наружу. Если искусственно созданные выбросы солнечной плазмы окажутся более мощными, чем их естественные аналоги, или если их количество можно сделать очень большим, то это и будет ложка для вычерпывания Солнца.