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章十三 零点能与负量守恒定理

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我捏紧了拳头,把牙齿咬的咯咯直响,而大脑的颓废度更是直线上升。我看着蒂兰圣雪道:

只要十六颗?!听到这个让我不甚对劲的答案我不由皱起眉来,但是随即却又豁然:

蒂兰圣雪微微眨眼,道:

蒂兰圣雪不知倦怠地说着,

"那么在这些中等质量恒星的恒星系中有多少有类地行星环绕?"

"36724907F间隔比来的类太阳恒星有4298万光年的间隔,能够操纵真空中的零点能,提取出暗物质,制造出一个高密度的黑洞,以后引爆黑洞,在小范围内制造出小范围宇宙暴胀,从而制造出'宇宙绳';环,当量子虫洞和宇宙绳环同时暴胀时,能够产生宏观的开通的虫洞。从而翻开连接36724907F和指定恒星之间的空间通道,再操纵奇特物质支撑虫洞不陷落,以后再在虫洞另一头操纵恒星物质制造出一艘庞大的空天飞碟包涵36724907F,通过八维时空中联络电磁力与引力转换的引力光子抵消恒星对于36724907F的引力,再操纵恒星内的元素制造恒星级的超导线圈在一个扭转磁环上制造超强磁场,使得空天飞碟得以承载36724907F隐身而进入高维空间,速率靠近光速,在保存36724907F物质信息稳定的环境下能够穿越虫洞,把36724907F转移到指定恒星的公转轨道面上,然后再通过调剂黄道面夹角、自转速率和公转轨道来使得36724907F的活动轨迹靠近地球。"

"既然如此,如果考虑到真空能,那么任**明都不会灭亡才对。"

"对不起,仆人,在这十六颗主序星中并没有发明任何近似于地球的类地行星。只要三颗恒星具有气态的类木巨行星环抱。"说着,蒂兰圣雪抬起手来,光膜外的宇宙当中刹时投影出了那三个有类木巨行星环抱的恒星系,我看到了三颗披发着黄色光芒的恒星在光膜之上投影,此中两个恒星系各自有着一颗庞大的气态行星环抱着,大要是棕褐色,没有光环,只要条纹状的风暴旋涡,那是气态行星大要上可骇的风暴。这两个恒星系的类木行星都间隔其星系的恒星非常近,星球大要的温度明显极其高。

"呵呵,这么看来,像细菌一样无穷增加的文明才是宇宙的毒瘤呢。"我无法苦笑道。

我缓缓昂首,悄悄地望着宇宙中那薄薄的星云,色采灿艳的星云在宇宙的每一个角落都起起伏伏,缓缓分散,就像是海面上翻卷而起的层层浪花,组分解各种分歧的性状,因为人脑的图案遐想才气,这些庞大多变的图案在我的大脑里组分解了无数新鲜的事物,从行星状星云能够遐想到奥运五环,从从网状星云能够遐想到马匹。

"很好,给我寻觅质量最靠近于太阳的恒星。"

"这么说,文明永久不会毁灭,热寂也永久不会呈现?"

"除此以外,硅元素相对碳元素另有很多其他的优势,除了硅原子半径较大,Si,Si键的键能较小,没法像碳那样构生长链,以外另有硅3p轨道与H的1s轨道连络程度不如碳的2p轨道与H连络得好,Si-H键能较小,不如有机物中C-H键的高键能。硅存在3d轨道,更偏向构成d-p反应π键,而不像C那样易构成烯烃炔烃的双、三键,Si,Si之间的重键也不稳定。这些都是硅基生命体构成的优势。但是..."

"是的,仆人。"

蒂兰圣雪有些遗憾隧道:"如果以太阳的1.989×10^30公斤的质量为参照,则估计质量在0.7到3个太阳质量的恒星数量占有宇宙统统恒星数量的67.6%。"

蒂兰圣雪道:

蒂兰圣雪的解释结束,我命令道:

我望着这一边泥沙稠浊的宇宙,问道:"遵循现在的星云质量来计算,最早宇宙中的中等质量恒星会占有多大比例?"

蒂兰圣雪答复道:

遵循畴昔的人类猜想,宇宙中第一代恒星常常都是大质量恒星,质量在太阳的30到300倍,但是那样的大质量恒星在物理上非常不稳定,

"停,这是如何回事?为甚么初期孕育恒星的气体云产生了分裂的环境?"我看着宇宙中大量气体云呈现的分裂环境,停息了蒂兰圣雪的时候加快,扣问启事。

"检索结束,目前在全部哈勃体积的宇宙当中,存在着中等质量数量为6.05亿颗。"

蒂兰圣雪的话让我颇受开导:

"是的。正如仆人你所说,真空中到处都存在着庞大非常的能量,这些能量几近是取之不尽用之不竭的。任何初级文明在生长到能够开辟真空能后都不再需求担忧能源题目,因为他们能够通过将暗物质转化为显物质获得能量,显物质耗损成暗物质后还是能够重新提取。"蒂兰圣雪缓缓道。

蒂兰圣雪道:

"有的。目前已经检测到约莫四千六百九十二万八千九百九十一颗参数值与地球近似的类地行星。此中类似度较高的也有七百六十三万四千四百五十二颗,其各种参数颠簸都在0.99到1.01个地球之间。最高的一颗编号为36724907F的行星,和地球的各项参数的类似度达到了99.997201%,可惜其环绕着一颗质量仅为0.4个太阳的恒星,且其是该恒星系的第四颗类地行星,其公转周期为十六点五年,星球大要的均匀温度在零下八十二摄氏度以下,很难构成生命。"

蒂兰圣雪孜孜不倦地答复道,语气陡峭,内容精准非常。

"好的...检索B-V色指数在0.65摆布。目前在自转周期、恒星半径、大要温度、核心温度上靠近太阳的恒星数量有...二百六十七万七千一百四十二颗。此中有十六颗恒星与太阳的综合数据差别在0.0001%以下。"

我微微一笑,道:

蒂兰圣雪看了我一眼,缓缓点头道:

顿了顿,蒂兰圣雪持续道:

"热寂本身只是人类没有发明负能量守恒道理而产生的一种错觉罢了。人类还没有熟谙到热力学第四定律,也就是庞大性增加道理的本质,热力学第二定律也没有考虑到暗物质、暗能量和真空能对热力学过程的影响。自发的旋射和聚射过程是显物质熵增的过程,而负量旋聚则是暗物质与显物质相互感化的负熵过程。这一过程近似于龙卷风的产生的道理,因为人类囿于热力学第二定律,是乃至今没法破解龙卷风和向心旋流器中旋涡管总温分离征象产生的启事。"蒂兰圣雪目视着那一片光辉的宇宙,缓缓道。

"当然,宇宙从收缩到坍缩的过程需求的时候极其冗长,全部宇宙要产生负熵征象的时候比宇宙收缩需求的时候多很多,以是在某种程度上这个冗长的热力相对均衡状况能够当作是一个时候段内的'伪热寂';。用休眠期来描述这个宇宙坍缩开端之前的状况比较合适。但是从成果来讲,伪热寂状况是必定被突破的。"

"那就先不考虑恒星的题目,在全部宇宙统统的行星当中,是否存在类地行星。自转速率、质量、密度、构成物质比例、物质漫衍都与地球类似?"

"是。"蒂兰圣雪微微抬手,光膜外的宇宙时候开端加快,宇宙中大团大团的气体云开端活动翻涌起来,大多数的气体云开端缓缓扭转着并且向着气体云的中间凝集,但是并不是统统的气体云都构成了恒星,此中,更多的气体云反而在扭转的过程中分裂了两团星云,然后各自构成恒星。

"对。缔造出和本身一样的智能生命种群,恐怕是任何获得这本书的持有者的第一目标吧。"我笑了笑道。

"那也一定,仆人。如果真空能被大量地提取,暗能量被大量转化为显能量,那么必定会导致宇宙中的文明数量大量增加,当宇宙中的文明数量增加到必然程度时,显物质数量就会过分庞大,届时,宇宙中的真空能会敏捷耗损,并且文明越多,真空能耗损越大,到最后宇宙中的真空能、暗物质都没法满足文明能源资本耗损时,宇宙中的负压强会减小,当时候宇宙坍缩就会因为万有斥力太小而开端,并且跟着时候的推移坍缩速率会越来越快,到最后统统的文明都会毁灭,宇宙则坍缩回奇点重新开端下一轮循环。"

"仆人能够找到合适的星系坐标,以后同时转移指定恒星与行星。只不过这会多耗损10的负10次方立方厘米的零点能,相称于一个将银河系的质量全数转化的能量。当然,这对于宇宙总零点能来讲完整能够忽视不计的。"蒂兰圣雪道。

"以宇宙之大,统统偶尔都是必定,对吧?"我悄悄拔下我的一根头发,捏在拇指与食指之间,缓缓摩挲扭转,接过话头道,"王朔在《我的千岁寒》序言中说的。"

"仆人,你想要在你的宇宙中缔造人类么?"蒂兰圣雪问道。

"是么...如果能够就再好不过了。但是固然公转轨道和岁差活动能够重现,只是除了恒星的自转和行星本身的自转和公转的以外,另有一个不得不考虑的身分,那就是太阳在自转的同时也环绕着银河系公转。公转周期约莫是2.2到2.5亿年,固然这个天下跨度很大,但是如许的公转周期也的确导致了地球环境的周期性变动,这个身分也不得不考虑啊。"我迟疑道。

"先保存现在时候段的宇宙数据,然后把时候加快到十亿年后看看吧。"

"嗯。目前最早出世的中等质量恒星有多少?"当蒂兰圣雪停止了时候加快时,我问道。

"转移一颗恒星只耗损10的负10次方立方厘米的零点能!?这么说...银河系总质量约莫是7.754*10的81次方公斤...考虑到宇宙总质量和银河系质量的比例,一立方厘米的真空起码存在着10的92次方公斤的能量?!"我诧异道。

而在第三个恒星系中则是有三颗类木行星,此中最大的一颗比其他两颗要大上了整整五倍不足,而在这个恒星系中还存在着大量的小行星和游走的彗星,这些破裂的小行星就像是瓦砾普通放开在恒星系的星盘上,在如许的恒星系环境中底子不成能有稳定的生命出世环境。

"是的。0.2倍太阳质量的恒星能够存在一万亿年,而5倍太阳质量的恒星均匀只能够存在七千万年摆布,而30倍太阳质量的恒星只能够存在一百万年,宇宙出世初期更轻易有大量的大质量恒星,但是跟着时候推移,大质量恒星转化为黑洞终究蒸发后,宇宙中质量小的恒星比例会逐步上升。仆人你所缔造的这一个宇宙大质量恒星数量较多,但是团体来讲并无毛病小质量恒星的呈现。生命体的呈现,在你的宇宙中还是有必然概率的。"

"公然...是因为中小质量的恒星能够存活更久的原因么..."我垂眉道。

"有体例把那颗类地行星搬运到之前的那十六颗类日恒星的恒星系轨道上么?"

"是如许的。因为初期构成的气体云数量较庞大,在气体扭转凝集的过程中,气体坍缩时的氢分子比氢原子辐射效力高,加快了气体冷却,从而使得气体的收缩更快。而因为两团气体云快速地收缩,就更轻易分裂开来,而不是聚在一起,构成一个大质量的恒星。"

实际上说,当一个恒星质量大到太阳质量的160到240倍时,它们内部的高温、高压前提便能够使得光子能够转化成一对电子和正电子。这个过程要接收大量的能量,这使得恒星核心温度降落,收缩力变小,成果恒星在本身引力的感化下敏捷坍缩,中间温度急剧上升,激发全部恒星失控的核反应。这就会导致上百个太阳质量的庞大恒星刹时爆炸。如许不稳定的恒星,是很难产生大量碳元素的。而当初期宇宙中的恒星轻易以成对的体例呈现时,则各自质量降落一半,无形当中稳定性就大大加强了。

"本来如此,人类关于初期恒星大质量假定并不完整精确啊,初期恒星反而是成对呈现的双星布局,如许一来,因为一团气体云产生的是两个恒星而不是伶仃一个,质量就小了一半。质量小的恒星核心的温度就不会高到激发光子产生电子对。如许就会不会导致双数的元素大于单数元素比例,这也相称于增大了大质量恒星发作时碳元素产生的比例,对于生命的构成,倒也是无益身分。"

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