驱动磁场穿过发电机里线圈。
但在龙蛋这里,既不需要太阳能芯片,也不需要热力机。因为中子星高度磁化、快速旋转,它能同时充当能量源与发电机转子。只需
些线圈,就能把这个旋转磁场
能量转化成电流。
那些较小探测飞船
任务就是铺设电缆。这项工作始于它们
工厂,再将
条又细又长
电缆铺成
个大圆圈,把整个中子星包在里头,同时又与星星拉开
安全
距离,这样才能在需要电力
几个月里保持稳定。总共需要十亿公里长
电缆才能从小行星所提供物质
所在位置向下绕中子星
圈,再回到出发点,所以这种电缆必须非常特殊才行——事实也
确如此。铺设
电缆是
捆捆超导聚合线。虽说中子星附近温度极高,这种电缆却并不需要降温以保持超导特性,因为聚合物直到接近熔点依然无电阻,而它
熔点是九百度。
电缆越铺越长,并开始对中子星磁力线产生反应。磁力线抽打着电缆,每秒十次——其中五次是从中子星东极放射出
正磁场,间隔着五次从西极放射出
负磁场。每次磁场经过,电流都会在电缆中涌动,并作为过剩电荷累积在探测飞船里。不等电缆铺设完成,所有探测飞船都开始闪烁蓝光和粉红光——那是正、负电晕放电。电缆闭合
最后
处连接点十分棘手,因为它必须在不间断
前、后脉冲
电流电量均为零
那
瞬完成。好在探测飞船已经半智能化,由微分相对论热核火箭驱动。对它们而言,百分之
秒
时间就绰绰有余
。
工厂接上电源就开始生产。高强度交变磁场在高能量状态下来回击打种子磁单极子,令其穿越
块致密物质。磁单极子与致密原子核
撞击发生在能量极高
状态下,于是就产生
大量
基本粒子对,包括带磁性
磁单极子对。这些磁单极子对从目标物
残骸中被撇出来,用定制
电场和磁场传输到工厂外,再注入附近
小行星。磁单极子进入小行星,在穿过原子时与原子核发生反应,取代外围
电子。磁单极子环绕原子核转动
方式与电子不同,它画出
个圈,由此制造出抓住带电原子核
电场,而原子核则画出
个与之相扣
圈,由此制造出抓住带磁性
磁单极子
磁场。
由于失去界定其体积
电子,原子就变小
,那块由它们形成
石头于是更加致密。越来越多
磁单极子被倾泻入小行星
中心,构成小行星
物质原本是因充满轻盈
电子而肿胀
普通物质,这时就变成
致密
磁单体。
最初原子核还在,但现在有
在相扣
轨道内围绕其转动
磁单极子,于是密度增加到接近中子星密度
水
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