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团中心部位,物质密度越来越大,温度越来越高,终于引发了核聚变反应,原始太阳诞生了。
原始太阳的强大恒星风吹散了环绕在自己周围的灰尘,然后这些灰尘慢慢凝聚成了一个个的行星,经历数十亿年的发展,才稳定了下来,变成了如今的模样。
如果这个时候,有星体对这团气体团施加一定的影响的话,在无尽的未来,这里也可能诞生出一颗恒星来。
可惜蓝天没有这样的能力和时间,否则蓝天很有兴趣造一颗恒星出来。
这个气体团,足足将蓝天的速度从每秒五百六十三公里降低到了五百零六公里,而且让蓝天的航向偏移了千分之一度。
恒星际航行,必须要绝对的精确,其精度要求,比在地球上用激光炮打月球上的蚊子还要精确。因为距离太漫长了,初始的一点点微小误差,会被无数倍的放大。如果放任这千分之一度的误差,蓝天会在距离目的地几百亿公里的地方掠过。
幸好,蓝天有脉冲星导航系统。借助六颗脉冲星的信号重新修正了航向,蓝天继续朝着天苑四飞驰而去。
这里,距离太阳五光年,距离天苑四,五点五光年。航程,即将走完一半,时间,距离蓝天从海王星出发,已经过去了三千七百年。
连级飞船的损耗数量增加到了只剩下10艘,不过三艘营级飞船依然如故,一切运转正常。原因很简单,营级飞船的价值最大,通常时候,蓝天是将连级飞船上面的零件拆下来,安装到营级飞船上的,通过牺牲小飞船,才换来了大飞船的健康。
蓝天的舰队,就像是一群逃难的难民,一路上,不断的有难民因为冻饿而死,然后被无情的抛弃。
核聚变虽然是现阶段最高效的能源,建造飞船所用的材料,虽然是蓝天最高材料科技的体现,但是面对漫长的光阴,它们依旧有些无力,在蓝天的科技取得新的突破之前,这些损耗,不可避免。
在距离太阳五光年的这里,天苑四的光度在一直变亮,甚至于少了几个气体团的遮挡,在这里看去,天苑四比曾经的太阳还要亮。
在这将近四千年的时间里,蓝天的科技一直在发展着,但仅限于技术层面,比如,蓝天有了更新的光子计算机构造模型,预计模型完善之后,蓝天将可以制造出比现在的光子计算机运算速度快上数十倍,能耗和体积却小上许多的新型计算机,比如更高效的核聚变应用技术。
另一个最重大的突破,则是关于激光应用技术。激光应用技术,可以分为两个方面,攻击方面则是传统意义上的激光枪,激光炮等,防御方面,就是传说中的防护罩科技了。
现在蓝天心中,已经有了关于能量保护罩技术的初步推断,无非是用强磁场约束高能光子在飞船船体之外形成一层保护膜而已。只是具体验证,还需要等到天苑四星系,获得充足的物质补充之后才可以进行。
与之相对的,基础物理层面还是没有突破性的发展。不过蓝天并不着急。蓝天相信,到达天苑四星系,获得足够的物质补充,造出环天苑四的大型粒子对撞机之后,基础物理理论的突破,只是时间问题。
蓝天心中甚至有了一种隐隐的推测,如果环天苑四大型粒子对撞机真的找到了希格斯玻色子,从而验证了希格斯场,蓝天将有希望获得近乎无限的能量来源,到时,一切阻碍蓝天远航的困难,都会飞灰湮灭。
从这里,也可以看出相对论和量子理论的伟大之处。就算是现在,有了恒星际航行能力,比人类科技不知道先进了多少年的蓝天,归根结底,还是在吃相对论和量子理论的老本。
无尽的航程还在继续,从观测器中传来的信息让蓝天一阵兴奋,是的,天苑四到了,蓝天终于到达天苑四恒星系内,完成了人类第一次的跨恒星系的远航。
天苑四,人类把它从主序带上分类为K2恒星,它的年龄少于十亿年,相对来说还是颗年轻的恒星,绝对星等为6.19等,温度较太阳来说较低,在5073K上下浮动,故这颗恒星呈红色。
但是这颗恒星的磁场活动却比太阳强,而恒星风的强度估计是太阳的30倍,自转也比较快速,而且有纬度上的变化,周期约为11.1天。
天苑四是相对接近且与太阳相似的恒星,但是质量和体积都比太阳小,质量是太阳质量的85%,半径是太阳半径的84%,但是亮度只有太阳的28%。
它有两条小行星带,一条在大约3天文单位的距离上,另一条在20天文单位,而且它也有柯伊伯带,有比太阳附近更多物质密集的在轨道上环绕着。
但这些都不重要,重要的是天苑四是距离太阳最近的已知拥有行星的恒星,这也是蓝天选择来天苑四的最主要原因。
蓝天早就已经推断过,如果真有这样的一颗行星,它的轨道周期应该是2502天,与恒星的平均距离为3.4天文单位(5亿5百万公里)。
蓝天舰队的所有探测器开足了功率在不断扫视着周围的宇宙空间,试图发现一颗行星,因为现在的蓝天急需休整和补充,以蓝天目前还剩3艘营级飞船、10艘连级飞船的数量继续航行是非常危险的,只有成群结队的大型舰队才能带给蓝天安全感。
团中心部位,物质密度越来越大,温度越来越高,终于引发了核聚变反应,原始太阳诞生了。
原始太阳的强大恒星风吹散了环绕在自己周围的灰尘,然后这些灰尘慢慢凝聚成了一个个的行星,经历数十亿年的发展,才稳定了下来,变成了如今的模样。
如果这个时候,有星体对这团气体团施加一定的影响的话,在无尽的未来,这里也可能诞生出一颗恒星来。
可惜蓝天没有这样的能力和时间,否则蓝天很有兴趣造一颗恒星出来。
这个气体团,足足将蓝天的速度从每秒五百六十三公里降低到了五百零六公里,而且让蓝天的航向偏移了千分之一度。
恒星际航行,必须要绝对的精确,其精度要求,比在地球上用激光炮打月球上的蚊子还要精确。因为距离太漫长了,初始的一点点微小误差,会被无数倍的放大。如果放任这千分之一度的误差,蓝天会在距离目的地几百亿公里的地方掠过。
幸好,蓝天有脉冲星导航系统。借助六颗脉冲星的信号重新修正了航向,蓝天继续朝着天苑四飞驰而去。
这里,距离太阳五光年,距离天苑四,五点五光年。航程,即将走完一半,时间,距离蓝天从海王星出发,已经过去了三千七百年。
连级飞船的损耗数量增加到了只剩下10艘,不过三艘营级飞船依然如故,一切运转正常。原因很简单,营级飞船的价值最大,通常时候,蓝天是将连级飞船上面的零件拆下来,安装到营级飞船上的,通过牺牲小飞船,才换来了大飞船的健康。
蓝天的舰队,就像是一群逃难的难民,一路上,不断的有难民因为冻饿而死,然后被无情的抛弃。
核聚变虽然是现阶段最高效的能源,建造飞船所用的材料,虽然是蓝天最高材料科技的体现,但是面对漫长的光阴,它们依旧有些无力,在蓝天的科技取得新的突破之前,这些损耗,不可避免。
在距离太阳五光年的这里,天苑四的光度在一直变亮,甚至于少了几个气体团的遮挡,在这里看去,天苑四比曾经的太阳还要亮。
在这将近四千年的时间里,蓝天的科技一直在发展着,但仅限于技术层面,比如,蓝天有了更新的光子计算机构造模型,预计模型完善之后,蓝天将可以制造出比现在的光子计算机运算速度快上数十倍,能耗和体积却小上许多的新型计算机,比如更高效的核聚变应用技术。
另一个最重大的突破,则是关于激光应用技术。激光应用技术,可以分为两个方面,攻击方面则是传统意义上的激光枪,激光炮等,防御方面,就是传说中的防护罩科技了。
现在蓝天心中,已经有了关于能量保护罩技术的初步推断,无非是用强磁场约束高能光子在飞船船体之外形成一层保护膜而已。只是具体验证,还需要等到天苑四星系,获得充足的物质补充之后才可以进行。
与之相对的,基础物理层面还是没有突破性的发展。不过蓝天并不着急。蓝天相信,到达天苑四星系,获得足够的物质补充,造出环天苑四的大型粒子对撞机之后,基础物理理论的突破,只是时间问题。
蓝天心中甚至有了一种隐隐的推测,如果环天苑四大型粒子对撞机真的找到了希格斯玻色子,从而验证了希格斯场,蓝天将有希望获得近乎无限的能量来源,到时,一切阻碍蓝天远航的困难,都会飞灰湮灭。
从这里,也可以看出相对论和量子理论的伟大之处。就算是现在,有了恒星际航行能力,比人类科技不知道先进了多少年的蓝天,归根结底,还是在吃相对论和量子理论的老本。
无尽的航程还在继续,从观测器中传来的信息让蓝天一阵兴奋,是的,天苑四到了,蓝天终于到达天苑四恒星系内,完成了人类第一次的跨恒星系的远航。
天苑四,人类把它从主序带上分类为K2恒星,它的年龄少于十亿年,相对来说还是颗年轻的恒星,绝对星等为6.19等,温度较太阳来说较低,在5073K上下浮动,故这颗恒星呈红色。
但是这颗恒星的磁场活动却比太阳强,而恒星风的强度估计是太阳的30倍,自转也比较快速,而且有纬度上的变化,周期约为11.1天。
天苑四是相对接近且与太阳相似的恒星,但是质量和体积都比太阳小,质量是太阳质量的85%,半径是太阳半径的84%,但是亮度只有太阳的28%。
它有两条小行星带,一条在大约3天文单位的距离上,另一条在20天文单位,而且它也有柯伊伯带,有比太阳附近更多物质密集的在轨道上环绕着。
但这些都不重要,重要的是天苑四是距离太阳最近的已知拥有行星的恒星,这也是蓝天选择来天苑四的最主要原因。
蓝天早就已经推断过,如果真有这样的一颗行星,它的轨道周期应该是2502天,与恒星的平均距离为3.4天文单位(5亿5百万公里)。
蓝天舰队的所有探测器开足了功率在不断扫视着周围的宇宙空间,试图发现一颗行星,因为现在的蓝天急需休整和补充,以蓝天目前还剩3艘营级飞船、10艘连级飞船的数量继续航行是非常危险的,只有成群结队的大型舰队才能带给蓝天安全感。