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红矮星的物理模型再次出现在采集者们的频道内,这是为了更加直观快速地理解方案提出者所构想的恒星尺度巨构。
只见,方案提出者在频道内表达自己的想法。
“我提议,建造一个环,这个轨道环只需要一个就足够了,轨道环由数量庞大的分段轨道舱组合而成,每个轨道舱呈圆柱体,圆面直径不一定需要很大,但强度必须要尽可能的高,最好按照能承受黑洞引力进行思考设计。
“这个环是个粒子加速器,用电场给轨道舱内的粒子不断的提升速度,使其无限接近于光速,这种速度和我们百分之九十的亚光速航行是完全不同的两种概念,它将是一种竭尽所能的速度提升,维持电场的电压会提升到非常高的程度,这个电压强度会是族群自诞生以来最高的数值。”
频道内的物理模型中,出现了一个圆筒结构,随后这个圆筒结构缩小到红矮星模型的同等比例,对比起红矮星犹如一颗砂粒。
渺小的圆筒结构迅速增殖,数量庞大的圆筒结构围绕着红矮星一圈,构建成一个缓慢旋转的圆环。
随后,这个圆环透明化,显现出一个发光的圆圈,这便是在轨道环内那圈被加速到极度接近光速的粒子流。
看到这些的采集者们,很直观的便能理解这个方案的构思。
“这样高的电压,又该怎样去实现?”有个体问。
这个问题,方案提出者早就想好了解决方案。
“能量可以从恒星那里获取,环是需要降低温度,用低温物质带走堆积热,这一过程就能顺便用来发电,用以维持环内部的加速电场,至于电阻的话,我们可以慢慢去试,总能找到合适的材料。”
生成高电压就需要一个强电阻,而电阻还需要足够耐高温,再提高电压的同时,不至于因为自身的高温而汽化,加速电场倒也罢了,但偏转电场是整个圆环的关键所在,因此这是至关重要的部分。
不过这个问题是材料的问题,采集者们可以不断的组合物质去尝试各种物质的电阻。
“电场要一直不断的维持加速吗?”有采集者问。
“不,在环将内部粒子流加速到一个合适的速度后,电场就不必在加速,而是改为以偏转,在真空环境下,是没有摩擦力的,一个物体会永远的以初始速度运动下去,粒子流也是同样。”
只要偏转电场没有消失,粒子流便会永远这样下去,哪怕到宇宙热寂,以为如果不考虑环的情况,只考虑粒子流,极其接近光速的运动会形成尺缩效应,也就是宏观时间减慢,粒子流自身衰变速率也同样会减慢很多倍。
正在这时,有个体想到了一个很危险的问题,那就是粒子流产生的引力同样也会影响到圆环本身。
“可粒子流动质量产生的引力,势必也会影响到环本身,作为一个恒星尺度的巨构,结构性本就脆弱,被粒子流的引力这样一影响搞不好会撕裂解体。”
物体尺度越大,总强度越低,大尺度结构中的电磁力仍在发挥作用,可大尺度结构内在的应力也是强的可怕,两种力一抵消,便会让大尺度结构的总强度下降。
就好像一个快要倒地的人,这个时候只... -->>
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