因為現在十萬座推進式行星已經開始工作了。

所以藍星也會距離太陽越來越遠。

而距離太陽越遠其光照強度也就會越來越低,因此整個藍星的溫度自然也就會越來越低。

而流浪地球原劇情裡的零下八十度,那只是一個開始而已。

因為當時流浪地球也才接近木星而已,還沒有離開太陽系,等到離開了太陽系,太陽的光芒已經無法照射到時,其溫度甚至可以低到零下一百五十度以上。

而這個道理藍星上的眾人自然也是知道,因此也就有人開始想辦法,其中就有一些人想出了何不自己製造一個人造太陽圍著藍星轉給藍星升溫的大膽想法。

畢竟這不就是超級溫室大棚的加強版本而已。

而李秀剛剛計算的則是這個人造太陽的功率需要多大才能保持藍星的溫度在正常的生態範圍之內。

而這個人造太陽的功率還是很好計算的,以往太陽正常的時候,陽光照射到藍星赤道表面的光照功率是每平方米一千瓦的功率。

因為藍星阻擋的太陽光是按照藍星這個球體的戒面面積來計算的,而不是藍星這個球體的表面積來計算。

所以只需要計算出藍星這個球體的橫截面積就可以得出讓藍星保持正常生態環境溫度需要多少功率了。

因此按照圓面積計算公式李秀得出了需要藍星保持正常溫度人造太陽所需要的功率大約為一百一十三萬億度電每小時。

也就是人造太陽的輸出功率必須要達到一百一十三萬億度電才可以做為人造太陽來讓整個藍星保持以往正常生態環境所需要的溫度。

而一度電的能量是三百六十萬焦耳,然後按照質能轉換方程也就可以得出照亮地球一個小時需要多少物質轉換為能量了。

嗯不多,也就是隻需要大約四千五百二十千克的物質百分百完全轉換為能量就可以提供了。

只不過現在能百分百進行物質和能量轉換的正反物質湮滅技術還沒有搞出來。

雖然李秀所經歷的阿麗塔世界裡主角阿麗塔已經使用上了微型反物質反應堆。

而且李秀也用探測之眼的透視能量看過其結構圖,但是關於反物質的提取仍然是一個很大的難題。

而李秀在阿麗塔世界死的又早,並沒有去到火星上接觸到火聯的高科技所以對於如何大規模的提取反物質的技術,李秀並沒有得到。

因此現在還是得使用核聚變為主要的能量來源。

因此根據氫核聚變會產生百分之零點七的質量虧損來計算。

想要和太陽一樣的光照強度,照亮半個藍星一小時所需要消耗的氫元素將會達到六百四十五噸的氫元素。

需要花費六百多噸的氫元素才只能照亮半個藍星一個小時,那一天豈不是就得需要一萬五千多噸的氫元素。

一年的話那就得需要五百多萬噸的氫元素了。

但是要把這個數字和太陽每秒發生氫核聚變所消耗的氫元素一對比那就不值一提了。