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关于微缩天体后,自身引力不足以吸引气体的问题。
拉格朗日倒是有一个方案,那就是利用中子星!
用中子星作为行星内核,吸引星际物质,构成一个小型天体。
大气层和海洋的问题选择抽吸过去,或者利用潮汐力,把大气层和海洋拉过去,从而实现微型行星的构建。
中子星的半径一般只有1o公里,而密度很大,因此质量相当于一颗恒星。
但是这项实验实现的关键就是如何找到一颗中子星,并且将这颗中子星牵引到康德星这里,毕竟要利用潮汐力把海洋和大气牵引过来也是极其困难。
而中子星是除黑洞外密度最大的星体,恒星演化到末期,由于重力崩溃生新星爆炸,质量没有达到可以形成黑洞的恒星,在寿命终结时塌缩成的一种介于白矮星和黑洞之间的星体。
这种类型的天体,从本质上来说就是一个巨大的中子组成的原子核,由于质量太大体积很小,引力压力会非常巨大,原子会被这种力压碎,电子会被压缩进原子核中,从而中和形成中子。
但是中子星的引力过强,任何物质都会被压碎成中子。更别说海洋和大气了,这根本就无法存在!
虽然利用中子星建微型行星的办法有些荒谬,但是拉格朗日的方案给无数后辈方向上的指引,那就是利用引力!
既然无法利用中子星作为行星内核,又无法用中子星把海洋和大气拉扯过来并且稳定保存。
现在唯一可行的是就是利用致密的中子内核作为微型行星的内核,控制好这致密中子内核的引力,就可以把星际物质吸引过来,同时保证星际物质不被引力压碎。
康德星的内核一般是高质量的铁镍合金,而且具有极高的温度。
选用致密中子作为微型行星的内核后,再利用人造城市对抗微型行星内核的强大引力。
问题的关键不在于如何利用人造城市对抗引力,而是如何找到一个这样适合的行星内核。
纵观全宇宙的物质,完全拥有中子构成的内核,估计只有中子星了。
泰勒斯在拉格朗日的方案上做出改进,切割少量的中子星物质作为行星内核,通过行星内核本身的引力,吸引星际物质完全不成问题。
该方案同样有目前看来难以实现的技术。
一,是中子星选取的难题,钱德拉塞卡极限决定了一颗恒星在演化末期是否会变成中子星。只有质量小于1.6乘以1o的31次方的恒星死亡时,核心会生重力坍缩。坍缩到一定程度,电子简并压力会阻挡这种坍缩,恒星就会演化成白矮星。但是电子简并压能够承受的最大质量是2.9乘以1o的3o次方。此时的恒星核就会再次坍缩,最终形成中子星。此时如果在太空中投掷一颗石子到中子星上,任何物质最终都会变成中子。目前看来,最便捷的做法就是笛卡尔恒星,它的质量恰好满足这个条件。
二,是如何从中子星上切割的难题。能让中子星上的中子结合在一起的力是引力。但是由于任何物质在中子星上都会被压碎,所以采用常规武器显然不太可能实现。以目前康德星的办法,就是利用激光对中子星进行切割,但是激光切割后会不会造成中子星产生变化,或者切割出来的中子星物质会不会因为质量和体积的变化会不会进一步产生变化,这个疑点,也没有人可以说清。
三,是如何搬运中子星物质的问题。关于这一点,没有任何人有足够好的办法。不像小行星,只要在小行星上装载上行星动机,就可以做到搬运。中子星上的引力太强,在上面建造行星动机简直就是痴人说梦。就算能建造动机,但是推动这么庞大质量的动机所消耗的能量也是天文数字!
泰勒斯曾经提出一个方案,就是利用反物质进行切割!
利用正反物质湮灭,在完成切割的同时,进行推动!好比是打台球,利用动量定理,把中子星上的物质一点一点推动,直至达到预定轨道。
这种构想其实质上和反物质引擎的有些类似。康德星人虽然暂时没有反物质制造技术,但是目前现了狄拉克之海。
如果能利用狄拉克之海,研究狄拉克之海的诞生过程,创造出反物质。
泰勒斯的方案很快被确定,并且通过相关人员的预估和审核。
虽然这个方案听起来有点像天方夜谭,但是微宇宙计划听起来更像是在写科幻。
……
“泰勒斯,你说我们会有活着见到微宇宙被建造出来的那一天吗?”拉格朗日看着屏幕上的各类数据问了一句。
“老朋友,我们何必要想那么多呢?最起码,我们的未来已经交给了这个观测站,我们已经完成了我们要走的路,你看这些星星,它们努力光热,试图在黑暗中展示自己最美的一面,虽然它们的结局躲不过衰老,那又怎么样呢?它们还会依靠另一种方式保留,这就够了。”
“泰勒斯,我们在这观测站看星星,一般人还没有这种待遇呢。”拉格朗日笑道。
“拉格朗日,当初你执意要选择前往观测站,我是不同意的,现在我倒是觉得你做了一个正确的决定,在这样的乱世,没想到我们这种纯粹的理论物理还有应用的那一天,我倒想活到那一天看看我们的文明,能不能依靠自己的方式,重新安稳的活下来。”
“泰勒斯,你觉得我们的方案能让康德星延续下去吗?我总觉得我们没有那么多的时间做完这一切,笛卡尔恒星的寿命可没有多久了,我怕我们还没来得急切割下中子星上的物质,我们就……”
“拉格朗日,你考虑的太多了,我们是在毁灭中不断新生的文明,我们生命的韧性越无数文明,我觉得我们有这个实力活下来!”
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