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"原來如此,因為空間本身存在著更深層的結構,也有基本單位,所以當空間擴張時,空間的密度就會相應減小,變得稀疏,這種情況之下,單位空間內出現的能量就少了,從整體來看,就是空間生命體內部的能量降低了,這樣才能夠維持它的卵壁向外擴張,持續地讓偽真空內的能量進入內部...這種空間密度降低現象的擴張率如何?"
"每一個空間生命體的擴張率都有差異,按照中位數來統計,這種擴張率的增加速度是每年增加千分之三,一直增長到到達光速為止。"蒂蘭圣雪回答道。
"嗯,也就是說,擴張率Δψ的計算公式是LT/L0=(1+Δψ)(1+Δψ)(1+2Δψ)(1+3Δψ)(1+4Δψ)...(1+(a;ψ),約等于(1+a;ψ)的二分之一n次方么..."我默默地計算著空間生命體的空間擴張速率與其涵蓋體積的關系,然后,我想到了一件很重要的事,這件事讓我心頭微驚,"圣雪,距離新地球最近的空間生命體距離的多少?按照擴張率公式,新地球是否有被空間生命體吞噬的危險?"
蒂蘭圣雪搖搖頭,道:
"暫時不會的,主人,距離地球最近的空間生命體有五十五萬光年之遙遠,哪怕是按照目前最接近絕對真空的空間生命體的能量差來計算,空間生命體的體積直徑也不會超過十萬光年,也就是相當于銀河系的直徑,想要擴張到地球的可能性不大。但是按照量子的不確定性,新地球附近的空間隨時有可能出現新的真真空生命體,一旦出現,新地球將會被很快吞噬。"
我略一嘆息,道:"從現在開始,隨時保留新地球的所有信息,如果新地球附近二十萬光年的區域內出現了空間生命體,蒂蘭圣雪,你就刪除宇宙信息,倒退回空間生命體沒有出現在新地球附近的宇宙狀態,無論如何也要保護好新地球上的生態圈。"
"是的,主人。"蒂蘭圣雪點了點頭。
我點點頭:"接下來給我看看恒星級生命體。"
蒂蘭圣雪二話不說執行了我的命令,光膜坐標再次轉移,光膜外的星空圖景轉瞬間模糊化,其效果類似于梵高的《星空》,而當畫面重新靜止時,呈現在我面前的是一片綿延了一百七十光年的礁湖狀星云海,在這片星云之海深處,隱藏著點點微弱的紅色光點,就像是正在成長中的新恒星。
而在這些新恒星之中,有幾顆體積并不龐大,散發著橙紅色光芒的橙矮星正在緩慢地游走著。
這些橙矮星的運動軌跡與其他的恒星體并不相同,其他恒星的運動是由宇宙的空間膨脹與最初宇宙誕生時的爆炸慣性帶來的角動量有關,運動方向是固定的,你知道了某一顆恒星今天在宇宙中的運動軌跡,哪怕是用筆也可以計算出它一億年后在宇宙中的位置,但是那些游走的橙矮星卻不太相同,它們是典型的"流氓恒星",漫無目的地在星云海中四處跑走游蕩,就像是每天為了生計而來回奔波的藍領。
這些橙矮星的體積一般在太陽的0.5倍到0.8倍之間,橙矮星在宇宙中所有的恒星中屬于中小的個子,而這些恒星級生命體在星云海中四處逃逸著,它們一方面源源不斷地靠吸收著星云海中的碳氫化合物等星際微粒來給自己補充因為核聚變而不斷消耗著的能源,另一方面,它們比起普通的恒星,并不是一個絕對穩定的流體,它們的表面在一定條件下會發生熱失控反應,(只有在范圍很窄的吸積率下,氫融合可以可以在表面穩定的進行),當它們恒星表面發生熱失控現象時,它們的表面會發生爆炸,爆炸時會釋放出長長的日珥,并且拋出出大約萬分之一的恒星物質,這些拋出的物質形成一條燦爛的烈火之鏈條,以弧狀軌跡沿著橙矮星外部的引力區域向外逃逸,逃逸速度達到了驚人的每秒數十到數千公里,遠遠超過了逃離它們母體星系引力束縛需要的第三宇宙速度。
而這些被拋出的星際物質會在浩瀚的星云之海中飄飄蕩蕩,飄蕩過程中不斷吸收星云之海中的星際物質壯大自己,直到它們達到它們母體的規模。
這個過程就相當于是這種恒星級生命體的繁殖與成長了。
"很容易理解的生命形式,星云是它們的食物,核聚變是它們的能量反應,相當于人體的ATP反應,不過我好奇的是,這些生命體是如何保持遺傳信息不流失的?"我望著一顆從我面前緩緩移動而過的橙紅色恒星,疑惑道。"而且,最初的恒星生命體是如何誕生的?"
"主人,恒星級生命體保留遺傳信息的方式是磁約束核聚變,而最初的恒星級生命體誕生的原理是真空極化。"蒂蘭圣雪回答了我的疑惑。"根據量子場論,一個包含作用粒子的基態不單純只是個空無一物的空間,它包含了存活時間很短虛正反粒子對,從真空中產生并彼此湮滅。部分正反粒子對帶有電荷,例如正負電子對。這類的粒子對會形成電偶極矩。在電磁場的作用下粒子對會產生位移,并且反過來影響電磁場。如果這種情況大量出現,這時恒星內部的某些區域的電磁場就會減弱,在引力協助下,這種真空極化有一定幾率下會形成了兩個約束恒星內部核聚變的磁鏡,根據磁鏡效應,恒星內部的高溫等離子氣體會被約束在在不均勻磁場中,形成類似DNA單鏈的螺旋方向運動的帶電粒子流,且遵從磁矩守恒的規律。而且在這個最初的恒星生命體的磁鏡中運動的帶電粒子的運動偶然形成一定矩陣時,就可以生成新的二代磁鏡,這使得恒星內部帶電粒子運動的復雜度不斷提高。恒星生命體內部的一系列生理反應就通過磁約束圈的開啟和閉合實現,就像人腦靠神經元對化學電信號的抑制和釋放一樣。當這種恒星因為核聚變體內的能量消耗到一定程度時,在引力作用下,恒星核心壓力增大,恒星自身變得越發不穩定,而其表面容易發生新星爆炸,而拋出的物質遺傳了其母體的磁鏡的磁場位形,再加上恒星物質本身有一定的引力,會導致新恒星生命體內部的等離子氣體形成內部回流,這種等離子粒子的回流會形成新的磁鏡,而新的磁鏡就會形成新的磁約束效應,讓恒星內部的帶電粒子在兩個磁鏡約束形成的磁瓶中規則運動,形成新的螺旋狀遺傳信息,從而保證恒星生命體也可以做到保留其身體的有序信息,并且能夠將這種信息保留給下一代。"
蒂蘭圣雪的回答顯然不難理解。
"簡單來說,就是真空極化偶然形成了能夠保留有序信息的高能磁約束效應,而帶電粒子的矩陣運動形成新磁鏡才得以使得這種有序信息的保留變成能夠復制的遺傳信息。"我對蒂蘭圣雪的解釋做出了一個總結。
蒂蘭圣雪點點頭:"是的,主人。不過這種概率非常低,能夠在你的宇宙中出現,是一種幸運。"
"也是呢,真空衰變形成的空間生命體,真空極化出現的恒星級生命體,宇宙中的生命形式,可真是復雜難以計數。理論上只要是能夠形成一個靠外界能源輸入來保持自我信息,并且能夠復制和繁殖的低墑系統,還帶有變異性,都是屬于生命范疇。這樣一來,哪怕是夸克星組成的引力生命天,脈沖星脈沖波構成的脈沖生命體,甚至靠夸克緊閉的開啟與關閉形成的強核力生命體也不是沒有可能的。"