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諾亞將眼光投向了全息影幕上,遠處那三顆“太陽”靜靜的圍繞著互相旋轉。半人馬座α星又是由三顆恒星組成,其編號分別為A星、B星和C星,其中半人馬座α星C被命名為“比鄰星”,是距離太陽最近的恒星,距離為4.2光年。
“這里就是半人馬α星嗎……”
少女有點好奇的看著5億公里外的三體系統,如此靜距離的觀測三體系統在人類歷史上可以無數天文學家想做而做不了的事。
在舊文明中,三體系統的不可求解是無數天文學家與數學家想要攻破的難題,由于這三個天體的質量、初始位置和初始速度都是任意的。在一般三體問題中,每一個天體在其他兩個天體的引力作用下的運動方程都可以表示成3個二階的常微分方程,或6個一階的常微分方程。
因此,一般三體問題的運動方程會為十八階方程,必須得到18個積分才能得到完全解。然而,人類只能得到三體問題的16個積分,因此還遠不能解決三體問題。
雖然這樣近距離的觀測三體系統說不定能帶給諾亞某些靈感,但少女并不想做那種吃力不討好的事,就算找到了三體問題的求解方法也對目前的自己沒有任何幫助,如今發展自己的常規科技與徹底解析沖量引擎,才是應該做的事。
諾亞查看了一下自己目前擁有的能源,核聚變燃料在開啟旅途前儲備了很多,即使有行星發動機這樣一個吃燃料大貨吃了數千年后也依然留有儲備,暫時不需要為能源發愁。
不過半人馬α星終究只是臨時的落腳點,未來自己還要去更加遙遠的星系,能源不管多少都是不夠用的,這讓少女必須尋找更加有效率的能源獲得方式,但這根本不用去找,人類很久以前就幫她找到了。
那就是——重元素聚變!
所謂重元素,指的是除去氫和氦之外的所有化學元素,不得不說,基于氫的同位素氕氘氚的核聚變發動只是核聚變的最基礎用法,因為聚變到氦就停止了,然而在真正的恒星演化過程,這樣的聚變還遠遠不是終點。
在恒星內部,氫聚變后的氦聚變可以把三個氦原子核聚合成一個碳原子核。由此生成的碳原子核又可聚變吸收一個氦原子核,生成氧原子核。氧原子核還可聚變吸收一個氦原子核,生成氖原子核,每一次聚變都可以釋放大量的能量。
目前已知的恒星聚變規律是氫(H)~氦(He)~碳(C)~氧(O)~氖(Ne)~鎂(Mg)~硅(Si)~硫(S)~鈣(Ca)~鐵(Fe)。
但像這樣的重元素聚變當然不可能在常規條件下實現,就算是太陽內部的極端環境,也無法將聚變推進到鐵元素,恒星一般是以氫聚變為主,當氫耗盡時,氫元素就會被聚變成氦然后是碳,此時恒星已是紅巨星階段,當硅被聚變成鐵時鐵就會吸收掉恒星向外膨脹的能量,這一平衡被打破恒星就會開始坍縮……
理論上想要聚變到鐵元素的話,至少需要質量在太陽100倍以上的超級恒星才可能做到。
而像銀金鉑那樣的稀有金屬,更是只有在超新星爆發的時候才會發生的鐵元素之上的聚變中誕生,這也是這些稀有金屬稀少的原因。
但如果諾亞可以在常規條件下實現重元素聚變的話,根本就不用再去收集氫的同位素氕氘氚,地球上的物質,甚至是一粒灰塵,都可以成為諾亞的能量來源,而且能源獲取量,將會比現在的核聚變高得多得多。
那樣的話,沒有能源了,隨便找個星系采集點物質,實在不行就在地球上挖幾噸石頭,就可以變成大量的能源。
地球文明曾經已經在理論上完善了碳聚變,而在卡拉文明留下的技術中,他們已經可以在實用中做到氧聚變,這也意味著他們的能源獲取能力遠遠超過了地球文明。
但沒關系,很快諾亞也能再超過他們。
宇宙戰艦可不單單是武器,其龐大的體積還有武裝能力與靈活性也可以讓其成為最佳的建設區,特別是諾亞目前的伽馬級戰艦,內部可以容納的人口至少在十萬人以上,而且還是每個人都能分到一定空間的獨立房間,不用像舊時代的學生宿舍擠成沙丁魚罐頭的那種。
這樣許多設施與科研工作室的建設,就可以直接在飛船內部進行了。
獲得了卡拉文明遺留下來的大量技術,諾亞要盡快將技術變成自己的實力,現在已經不用逃亡了,資源問題也暫時不用擔心,那文明的所有資源,就開始朝科研工作上傾斜了。
畢竟,一個文明真正可以威懾到其他文明的,終究只是文明的科技實力。