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第三十八章 三大工程

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华夏打算把大型对撞机建在恒星和灰色行星形成的拉格朗日点上。因为这里处于引力平衡状态,粒子在管道中加速将不受任何阻力,并且远离恒星和气态行星,可以免受电磁辐射的干扰。

华夏是穷苦人家出生,做事情喜欢精打细算,华夏觉得粒子对撞机将耗费巨大的资源和劳力,只是用来做几个质子的对撞实验实在太浪费了,如果能形成一机多用该多好啊!华夏是机电工程硕士,马上想到了一个用途——高斯动能炮。对,就是这种利用磁场力代替火药推力的动能攻击武器。

一般的高斯炮之所以威力不大,是因为炮管太短了,而利用大型加速器管道对弹头进行加速将变不利为有力。华夏设计的粒子对撞机加速管道总长270公里,比地球上最大的加速器LHC大一个数量级。这些环状管道将被设计成活动型,也就是说环状管道的任何一个位置可以通过主控电脑实现自动脱开,然后拉直,这时候,对撞机将成为一门孔径3米,长度270公里的炮管,而且当用作高斯动能炮时,可以让子弹在加速管里不停地循环加速,这样可以把弹头加速到恐怖的地步,理论上可以把弹头加速到接近光速。

由于相对论效应,那时候一颗静止质量1千克的弹头将重达几亿吨。当需要发射时把束管断开,弹头将沿着管道切线方向射出去,以这样的速度飞行的弹头,其打撞击目标所产生的能量爆发将超过小行星撞地球时的能量。

为了增加弹头的硬度和减轻弹头的质量(这样可以缩短加速时间),华夏打算用碳纳米管编织子弹。碳纳米管力学强度是钢的100倍,密度却只有钢的六分之一,所以目前只有这种材料能凑乎着用,而且纳米材料技术也在华夏的能力范围之内。

华夏使用碳蒸汽凝结法制造碳管的,这种方法效率很低,但是没办法,华夏目前只知道这种方法,不过这种子弹不到关键时刻不会使用(比如攻击敌方旗舰或者母船),所以并不需要很多数量。这种子弹成型后将是一个直径1厘米的空心球,壁厚3毫米,由数千万层的碳纳米管交织而成,其强度可想而知,但质量却不到10克。

华夏在纳米球心装进衰变物质,这些衰变物质很不稳定,会发出带点离子,这些被球壳屏蔽的离子将在磁场中产生洛伦兹力,驱动碳球环管高速运动。

除了大型对撞机的建设,华夏还需要一架大型望远镜。这时候距离“替身”出发已经过去460年了,华夏想看一看他们到哪了,还在不在?到时候轰炸星门的计划成功与否也要通过这架望远镜确认,所以这架望远镜的分辨率至少要达到能在6.3光年(4.5+1.8)外观察到一个33米长的物体,这样级别的望远镜口径要多大?华夏经过计算得到的数字是:4300米,这个口径是哈勃望远镜的1000倍。

华夏将用拼接法来制造这架望远镜,不但镜片被拆分成46225块,连镜筒也可以拆掉装进飞船带走。

现在华夏有三项大工程在建设中,一是灰卫战斗堡垒,二是大型粒子对撞机,三是巨型太空望远镜。至于红色星球那边的机器生产,现在已经走上正轨,只需设计好程序,就可以按部就班的重复操作,就像无人作业汽车生产车间一样,这倒为华夏节省掉了不少脑力,因此接下来的数百年,华夏会常年待在工程现场的回归一号里,这样可以避免指令延迟。

望远镜是最早完工的,只花费了40年,这个时候距离“替身”出发刚好过去了500年,如果那11个机器人还在的话,应该只走了0.9光年,也就是说距离华夏5.4光年。

可是当华夏通过望眼镜观察西天球时,除了那几颗星星却空无一物。华夏调到红外线模式,结果还是一样,不过有一个细微的差别被华夏觉察到了:有一颗星星似乎有点不正常…..

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