Звездное сжатие в сфере Дайсона

Сфера Дайсона — это сферическая мегаструктура, построенная вокруг звезды с целью улавливания всей выходной энергии заключенной в оболочку звезды и предоставления этой энергии контроллерам мегаструктуры. Идея состоит в том, чтобы производить как можно больше полезной энергии.

Если бы заключенная в оболочку звезда была искусственно сжата или расширена, смогли бы контроллеры сферы Дайсона увеличить выход чистой энергии?

Обратите внимание, что искусственное сжатие или расширение потребует энергии не только для его запуска, но и для его поддержания. Первоначальную потребность в энергии можно игнорировать, но энергия, используемая для поддержания этого эффекта, будет откачиваться из энергии, собираемой сферой Дайсона, что наносит ущерб чистому выходу энергии.

Не обращая внимания на детали того , как , вы можете предположить, что сфера Дайсона способна поглощать 100% выходной энергии звезды и способна хранить, передавать и использовать энергию, которую она собирает, со 100% эффективностью. Механизмы, используемые для сжатия или расширения, встроены в мегаструктуру.

Сферы Дайсона считаются практически невозможными и были «заменены» концепцией роев Дайсона . Сам Дайсон, похоже, не имел в виду настоящую сферу как структуру, а нечто более похожее на рой.
История сообщений должна показать, что этот вопрос был удален, а затем восстановлен мной. Это была ошибка; Я хотел удалить только свой ответ. Я прошу прощения за неудобства.
Не могли бы вы уточнить, хотите ли вы более высокую чистую мощность (энергию в единицу времени, возможно, в течение короткого периода времени) или более высокую чистую энергию (собранную, возможно, за время жизни звезды)?
@theindigamer - я ищу более высокую чистую мощность за короткий период, например, столетие или около того.

Ответы (2)

Да, они могли как-то увеличить гравитацию звезды. Это ускорит ее ядерные процессы, и звезда найдет новое равновесие при более высокой яркости. Для его создания требуется энергия, но не обязательно энергия для его поддержания; если, например, заменить инертное железное ядро ​​звезды более плотным элементом, этого будет достаточно (при условии, что новое ядро ​​стабильно).

Что вы имеете в виду, когда говорите «инертное железное ядро ​​звезды»? Зачем звезде инертное ядро? Или, говоря иначе, почему в качестве объекта сферы Дайсона выбрана звезда с существующим инертным ядром? Спасибо
Звезды получают свою энергию, сплавляя водород с гелием, но они также сливают легкие элементы с более тяжелыми — гелий с углеродом и так далее. Они накапливаются в ядре, и для больших звезд процесс идет вплоть до железа, энергия связи которого такова, что его синтез больше не дает энергии. В маленькой звезде будет очень мало железа, и железо можно использовать для увеличения ее массы. Более плотные элементы были бы более безопасной ставкой. Конечно, вам потребовалось бы огромное количество материи — на самом деле значительная часть ценности целой звезды.
Добавление «гранул» из материала с более высокой плотностью (мегатонны) приведет к тому, что эти гранулы упадут (в конечном итоге) на ядро ​​​​и, таким образом, вызовут небольшое сжатие газов вокруг ядра. Добавьте достаточное количество этих шариков, и звезда начнет сжигать больше самой себя просто потому, что происходит больше синтеза. Короткий ответ - сбросить планету в звезду.
@LSerni, разве у вас не будет деления, если вы поместите атомы с большей ядерной массой для своего нового ядра?

Выходная энергия звезды полностью равна ее гравитационной энергии связи, потому что выходная энергия — это то, что удерживает звезду от коллапса под действием собственной гравитации, поэтому звезды в конечном итоге перестают быть звездами, когда у них больше нет экзотермической реакции ядерного синтеза, чтобы подпитывать их. Это равновесие выхода энергии и размера звезды. Звезда, находящаяся в таком равновесии, означает, что любое изменение размера требует больше энергии, чем вы можете получить от звезды в соответствии с законами термодинамики.

Хотя звезда и существует в равновесии, это не означает, что у нее нет различных энергетических уровней, не существующих в природе. Звезды теоретически могут иметь локально стабильные энергетические состояния, которые не являются естественными, которые разделяют все звезды. Возможно, если бы вы добавили к звезде достаточно энергии, чтобы достичь температуры на планковской шкале, вы бы достигли физики, отличной от той, которую мы знаем сейчас, и впоследствии получили бы энергию. На самом деле это не имело бы особого смысла, потому что планковская температура составляет 1,417 × 10 ^ 32, и даже перекачка миллионов звезд не даст вам достаточно энергии, чтобы добраться до этой точки.