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如果你读过大刘的科幻小说《三体》,一定会对其中一段三体世界被一颗小小的“光粒”摧毁的情节印象深刻。
小说中是这样描绘的:
“我们观测到了它被摧毁的过程:一个接近光速的物体击中了187J3X1,那东西体积很小,他们把它叫光粒,它穿过恒星外围气层的那一瞬间才从尾迹被观测到,光粒虽然体积小,但由于十分接近光速,它的质量被相对论效应急剧放大,击中目标时已经达到187J3X1 恒星的八分之一,结果立刻摧毁了这恒星,187J3X1 的四颗行星也在爆炸中被汽化。”
虽然是作者的想象,但却是符合物理规律的。
我们知道爱因斯坦的质能方式:E=mc。根据这一公式,任何有质量的物体想要获得更快的速度就需要更多的能量,而如果想要加速到光速,那所需要的能量是无穷大的。
所以,当一个子弹接近光速击中地球,地球绝不会只是被钻个小窟窿,而可能是会被一颗小小的子弹毁灭。
话回到正题,如何才能将一颗子弹加速到光速呢?
这里就不扯那些反物质湮灭、曲率这些不太靠谱的方法了。
现实中倒是有两种方法:
1、绕黑洞加速。
这种“引力弹弓”加速方法现在人类就在使用,不过环绕的天体不是黑洞,而是太阳系的各大行星和太阳,这种是利用行星公转或自身引力的能量,获得加速的方法。
这类似于你将要发射的石子系在绳子一段,然后甩起来,当速度达到最大的时候,一松手的效果。
如果能够找到足够大的黑洞,特别是彼此绕转的大黑洞,利用它们的引力,将物体加速到光速,存在可能性,前提是,这颗子弹要足够结实,不会被黑洞的引力所扯碎。
2、宇宙射线加速
以伽马射线暴为例,它是宇宙中最最最最最强烈的能量宣泄方式之一。超新星爆炸、黑洞、中子星相撞等都可能产生极具破坏力的伽玛射线爆。
模拟的伽马射线爆
伽玛射线也跟光一样属于电磁波,速度等同于光速。如果子弹碰巧在这其中,加速到准光速,不难!
同样,这颗子弹需要足够的强大,不会被射线摧毁。
最后问题来了,地球怎么得罪你了,要对它下如此恨手呢?
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