“不需要那么麻烦。”
威廉·凯恩敲着键盘头也不回:“核武器爆炸产生的辐射,主要是以伽马射线和中子流为主的瞬时核辐射,以及残留的放射性物质、对周围环境产生的后续长期辐射。”
“但这并不是常规意义上的‘两部分’,残留的放射性物质,依然会像熄灭的炭灰释放热量一样、持续释放伽马射线,而且周围的物质会在感生放射性的作用下,逐渐转变为新的放射源。”
“只要用探测器作为推进动力,将‘虫洞’引力作用范围外的、受到核辐射的物质推到临界点,其释放的伽马射线就会被‘虫洞’的引力捕获——”
说到这里的时候,威廉·凯恩转头看了我一眼——也可能是看我身后的全息影像——随后又重新转向屏幕:“现在比较难办的、是瞬时核辐射中的中子流。”
“自由中子很不稳定,平均寿命只有886秒、也就是14分46秒,不过它依然是以光速传播,只要距离在2.66亿公里以内,理论上就是可以抵达的。”
“哦——”
我终于有了一点听懂的感觉,连忙抢了个气口加入讨论:“既然2亿公里的距离不是问题,为什么还说中子流比较难办?”
“因为以人类目前的手段,无法产生这种强度的中子流。”
威廉·凯恩罕见的用了一个“绝对描述”,语气也随之变得沉重起来:“中子不带电,无法利用常规手段进行聚集和精确引导。”
“再加上中子流与沿途接触到的物质发生作用产生衰减、以及平方反比率的限制,想要发射足够强度的中子流到‘虫洞’,可能需要恒星级别的能量才行。”
“那就是‘做不到’了。”
听到“恒星级别能量”这几个字,我就立刻给这个方案判了死刑。
虽然在我作为高维生命的部分认知中,存在这种利用恒星级能量的技术手段,可它的实现难度、甚至比人类设想的“戴森球”还要高,所以我干脆就没说有这种技术。
不过这一次,威廉·凯恩似乎也没想让我提供技术协助,因为在他说到、甚至说完了中子流的棘手之处后,都没有停下敲击键盘。
事实证明我猜的没错,三分钟后,随着威廉·凯恩重重敲下回车键,整个人也如释重负
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