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r />     少女有点好奇的看着5亿公里外的三体系统,如此静距离的观测三体系统在人类历史上可以无数天文学家想做而做不了的事。

    在旧文明中,三体系统的不可求解是无数天文学家与数学家想要攻破的难题,由于这三个天体的质量、初始位置和初始速度都是任意的。在一般三体问题中,每一个天体在其他两个天体的引力作用下的运动方程都可以表示成3个二阶的常微分方程,或6个一阶的常微分方程。

    因此,一般三体问题的运动方程会为十八阶方程,必须得到18个积分才能得到完全解。然而,人类只能得到三体问题的16个积分,因此还远不能解决三体问题。

    虽然这样近距离的观测三体系统说不定能带给诺亚某些灵感,但少女并不想做那种吃力不讨好的事,就算找到了三体问题的求解方法也对目前的自己没有任何帮助,如今发展自己的常规科技与彻底解析冲量引擎,才是应该做的事。

    诺亚查看了一下自己目前拥有的能源,核聚变燃料在开启旅途前储备了很多,即使有行星发动机这样一个吃燃料大货吃了数千年后也依然留有储备,暂时不需要为能源发愁。

    不过半人马α星终究只是临时的落脚点,未来自己还要去更加遥远的星系,能源不管多少都是不够用的,这让少女必须寻找更加有效率的能源获得方式,但这根本不用去找,人类很久以前就帮她找到了。

    那就是——重元素聚变!

    所谓重元素,指的是除去氢和氦之外的所有化学元素,不得不说,基于氢的同位素氕氘氚的核聚变发动只是核聚变的最基础用法,因为聚变到氦就停止了,然而在真正的恒星演化过程,这样的聚变还远远不是终点。

    在恒星内部,氢聚变后的氦聚变可以把三个氦原子核聚合成一个碳原子核。由此生成的碳原子核又可聚变吸收一个氦原子核,生成氧原子核。氧原子核还可聚变吸收一个氦原子核,生成氖原子核,每一次聚变都可以释放大量的能量。

    目前已知的恒星聚变规律是氢(H)~氦(He)~碳(C)~氧(O)~氖(Ne)~镁(Mg)~硅(Si)~硫(S)~钙(Ca)~铁(Fe)。

    但像这样的重元素聚变当然不可能在常规条件下实现,就算是太阳内部的极端环境,也无法将聚变推进到铁元素,恒星一般是以氢聚变为主,当氢耗尽时,氢元素就会被聚变成氦然后是碳,此时恒星已是红巨星阶段,当硅被聚变成铁时铁就会吸收掉恒星向外膨胀的能量,这一平衡被打破恒星就会开始坍缩……

    理论上想要聚变到铁元素的话,至少需要质量在太阳100倍以上的超级恒星才可能做到。

    而像银金铂那样的稀有金属,更是只有在超新星爆发的时候才会发生的铁元素之上的聚变中诞生,这也是这些稀有金属稀少的原因。

    但如果诺亚可以在常规条件下实现重元素聚变的话,根本就不用再去收集氢的同位素氕氘氚,地球上的物质,甚至是一粒灰尘,都可以成为诺亚的能量来源,而且能源获取量,将会比现在的核聚变高得多得多。

    那样的话,没有能源了,随便找个星系采集点物质,实在不行就在地球上挖几吨石头,就可以变成大量的能源。

    地球文明曾经已经在理论上完善了碳聚变,而在卡拉文明留下的技术中,他们已经可以在实用中做到氧聚变,这也意味着他们的能源获取能力远远超过了地球文明。

    但没关系,很快诺亚也能再超过他们。

    宇宙战舰可不单单是武器,其庞大的体积还有武装能力与灵活性也可以让其成为最佳的建设区,特别是诺亚目前的伽马级战舰,内部可以容纳的人口至少在十万人以上,而且还是每个人都能分到一定空间的独立房间,不用像旧时代的学生宿舍挤成沙丁鱼罐头的那种。

    这样许多设施与科研工作室的建设,就可以直接在飞船内部进行了。

    获得了卡拉文明遗留下来的大量技术,诺亚要尽快将技术变成自己的实力,现在已经不用逃亡了,资源问题也暂时不用担心,那文明的所有资源,就开始朝科研工作上倾斜了。

    毕竟,一个文明真正可以威慑到其他文明的,终究只是文明的科技实力。

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