太阳系半径约为60亿千米,以光速飞出,大约需要6 小时左右。太阳的位置在离银河中心约1/3的地方,银河系的直径约为9亿光年,以光速飞出银河系大概需要3万年左右。
拓展资料:
1、太阳系中的八大行星都位于差不多同一平面的近圆轨道上运行,朝同一方向绕太阳公转。除金星以外,其他行星的自转方向和公转方向相同。彗星的绕日公转方向大都相同,多数为椭圆形轨道,一般公转周期比较长。
2、太阳系是以太阳为中心,和所有受到太阳的引力约束天体的集合体:8颗行星、至少173颗已知的卫星、几颗已经辨认出来的矮行星(冥王星、谷神星、阋神星(齐娜)、妊神星和鸟神星)和数以亿计的太阳系小天体。这些小天体包括小行星带天体、柯伊伯带天体、彗星和星际尘埃。
3、银河系是太阳系所在的恒星系统,包括1500~4000亿颗恒星和大量的星团、星云,还有各种类型的星际气体和星际尘埃,黑洞,它的可见总质量是太阳质量的2100亿倍。
4、在银河系里大多数的恒星集中在一个扁球状的空间范围内,扁球的形状好像铁饼。扁球体中间突出的部分叫"核球",半径约为7000光年。核球的中部叫"银核",四周叫"银盘"。在银盘外面有一个更大的球状区域,那里恒星少,密度小,被称为"银晕",直径为7万光年。
5、银河系的90%的物质为恒星。恒星的种类繁多,按照物理性质、化学组成、空间分布和运动特征,恒星可以分为五个星族。最年轻的极端星族Ⅰ恒星主要分布在银盘里的旋臂上;最年老的极端星族Ⅱ恒星则主要分布在银晕里。恒星常聚集成团。除了大量的双星外,银河系里已发现了一千多个星团。银河系里还有气体和尘埃,其含量约占银河系总质量的10%,气体和尘埃的分布不均匀,有的聚集为星云,有的则散布在星际空间。
2.太阳的位置在离银河中心2/3的地方,以光速飞出银河系大概需要2314800000 年左右.
3.人类最快的速度,(以火箭为例,目前最快火箭可达7.9千米/秒).飞出地月系都要13小时左右.更何况是太阳系和银河系.肯定是想不要的天文数字.
人类要飞出太阳系实现自由宇宙航行首要要解决两大难题,能源与速度。按照钱学森的看法,宇宙航行分为两个阶段。第一个阶段:冲出大气层,在地球所在的太阳系内活动;第二阶段:冲出太阳系,到银河系甚至更远的广阔宇宙中去。
首先看看目前我们人类所做到的努力:
从1957年前苏联发射第一颗人造卫星起,时间过去了60多年。60年间,人类成功登上了月球。20世纪,人类先后放飞了“先驱者”和“旅行者”等太空探测器,经过几十年航行了60亿千米之后到达冥王星轨迹。
这是否意味着人类已经有科技手段自由航行于太阳系内呢?——还远着呢。
太阳系的边际非常广泛,仅以太阳引力范围计算,半径就达到了15亿千米,约为1.5光年。我们放出的飞行探测器,距离太阳系的边界实在是太远太远。
我们把话题拉回到开头提出的问题:人类飞出太阳系实现自由宇宙航行的两大难题,在未来是否可以解决呢?
能源。在太空航行的宇宙飞船必须携带充足的燃料。早在400年前著名天文学家开普勒就设想过不携带任何能源,仅靠太阳能驾驶飞船遨游太空的可能性。到了1924年,俄国航天科学家齐奥尔科夫斯基提出“用照射到很薄的巨大反射镜上的太阳光所产生的推力获得宇宙速度”的设想,成为了今天制造太阳帆的基础。
但仅靠太阳能航行也存在着风险,聚酯膜在长期受太阳高热烤炙的状态下很容易融化并燃烧,这时候宇宙飞船可能会变成一个高速运行的大火球,最终消失太空中。另外,越往太阳系边缘太阳能的接受就越小,在太阳系的边缘仅靠太阳能已经不足以支持宇宙飞船的航行了。最后是食物,宇宙飞船上的宇航员也需要补充能量,而宇宙飞船内的存储空间有限,不可能为宇航员无限期的提供食物。
2. 速度。宇宙飞船需要以接近光速的速度飞行。人的寿命只有数十年,探索者1号飞船飞行了35年才到达冥王星轨迹边缘。按照这个速度,人类想要在有生之年飞出太阳系,必须提高飞船的速度。根据爱因斯坦理论,静态质量的物质其速度永远都无法超越光速。以现在的科学技术,宇宙飞船想要达到光速是不可能的。而再退一万步,即使到达了光速,想要飞出银河系也很难——据相关数据显示,银河系的半径达15万光年左右。跨越数十万光年的距离,即使有光速飞船对人类来说也不可能实现(且超光速的飞行器,在现有的科学认知体系之下,违反了物理法则)。