“哦?”说,“还有呢?”
“对,”她从包里掏出张万福玛利亚号船体图纸,“这才是需要你地方:正在设计万福玛利亚号防辐射功能。”
下子来精神。“毫无疑问!噬星体会挡住所有辐射!”
“也许吧,”她说,“需要解太空辐射影响才能确定。大体上解但不清楚细节,请给讲讲。”
端起胳膊说:“是这样,其实太空辐射主要有两种,太阳发射高能粒子和几乎无处不在GCR。”
,它就利用存储能量恢复体温,就跟其他任何温血生命样。”
她给点时间来消化这些内容。欧洲粒子物理研究所真不辱使命,可是有几件事还是令不解。
“好,所以它产生中微子,”说,“那如何把中微子转化为能量呢?”
“这部分比较容易,”她说,“中微子属于马约拉纳费米子,这表示它是自己反粒子。基本上每次两个中微子相撞,都是次物质—反物质相互作用。它们会发生湮灭[32],释放光子,具体来说就是两个波长相同光子,沿相反方向射出。因为光子波长基于光子能量……”
“佩特洛娃波长!”高喊。
“先讲太阳粒子。”她说。
“可以。太阳粒子基本就是太阳发射氢原子。有时候太阳上场磁,bao就能导致它喷射出大量氢原子,其余时间,它相对安宁些。最近噬星体感染已经从太阳中夺走巨额能量,搞得磁,bao都不那常见。”
“可怕。”她说。
“明白。你听说
她点点头。“对,个中微子质量能量正好等于佩特洛娃辐射中个光子能量。这篇论文真颇具突破性。”
用手背托住下巴。“哇……真不起。猜唯遗留问题就是噬星体如何把中微子留在体内。”
“们还不知道。通常中微子穿过整个地球都不会撞到颗原子——它们真太小,主要还是看量子波长和碰撞概率。不过完全可以这说,中微子是出名难以相互作用。然而出于某种原因,噬星体具有们所谓‘超拦截性’。这只是个花哨名词,表示没有任何粒子能对它产生量子隧穿效应。它违反们已知每条粒子物理定律,但每次都被证明是正确。”
“是啊,”在桌上敲起手指,“它吸收所有波长光,甚至那些波长大得无法与它相互作用光。”
“没错,”她说,“原来它还跟所有试图穿过它物质撞击,无论那种撞击看似多不可能。总之,噬星体只要还活着,就会展示出这种超拦截性。这恰好给们引出要跟你谈论内容。”
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