由于黑洞的无限吞噬性,为了使黑洞可控。亭族科学家发现了黑洞的优先吸引法则,就是不同质量和元素形成的黑洞会对同一质量或物质优先吸引。
其公式为:优先吸引时间*逃逸能量*光速*黑洞引力
例如,被吸引质量为1g,逃逸能量为1距离为1m黑洞质量和引力也为1的情况下,被优先吸引的时间为1/29万每秒.也就是说在这个时间范围内,黑洞是安全的,他会先把这些同位素的物质优先吸引住,而不会吸引其他物质。
在逃逸能量为o的情况下,优先吸引法则失效,而已知的逃逸能量有飞船行驶的动力,空气流动的张力,反向推力。只要是作用在黑洞吸引力方向之外的所有人能量都是逃逸能量。
在黑洞吸引力为0时,黑洞消失。
那么如果一个优先被吸引质量重10000吨,以及需要设置的优先吸引时间是1秒,直径100米。逃逸能量为100、吸引力为100光速假设为29.7万千米/每秒。计算其优先吸引时间,那么黑洞的质量应该在:
1=10000*50*100/g*297000000*100
1=1*1*50/g*297*100
1=50/g*297*100
g*297*100=500
g=500/297*100
g=0.0016835吨
也就是说黑洞的质量在1.68千克的左右。如果是优先吸引为10秒的话,黑洞的质量为0.1683千克。
这里还要考虑到几个问题:
第1个,如果想把时间无限延长,是不是只要把质量无限降低就可以了。
如果无限降低黑洞质量,黑洞吸引力会降低,直至消失。
第2个,黑洞吸引质量g、同位素吸引质量g以及飞船质量的关系
就是说黑洞虽然会在这段时间内优先吸引同位素元素,但是过了这段时间怎么办,比如根据优先吸引法则,在这1秒内,这100米以内的光粒子全部被黑洞吞噬,那一秒后呢。黑洞就要开始吞噬其他元素。
那么怎么保证黑洞在安全时间之后还是继续吸引光粒子,而不是无差别吸引。
通过研究发现,黑洞吸引的物质并不会增加黑洞的质量,而是散发出高温,如果将其装置在宇宙飞船内,可能会导致宇宙飞船被高温毁灭。
于是有人提出利用黑洞产生的能量,直接推动飞船的前进。
也就是说把黑洞当成燃料去使用。
吸收光粒子转化成动能,推动飞船前进,这个是一个极为不可思议的壮举。
后来在亭族科学家几代人的努力下,他们终于找到了解决问题的方法,他们发现黑洞之间的能量关系式:
黑洞释放的能量m=黑洞吞噬的质量vx光速的平方(地球上的方程式e=2在宇宙中也是可以运用的)
而这里又涉及一个问题,就是制作光速流体防护罩需要的光粒子质量r等于宇宙飞船的空间体积s乘以光粒子密度(a)
所以全部所需的光粒子质量gr=防护罩需要的光粒子质量r+被吸引的质量g
他们得出了黑洞的释放的能量乘以光速的平方。
然后他们根据公式,同等条件下如果逃逸能量=黑洞引力则黑洞吞噬的质量g全部转化成能量e,且如果逃逸距离内的光粒子质量没有发生变化,则黑洞一直保持优先吸引。
如果逃逸范围内的光粒子数量增大,黑洞释放的能量m会增加,如果光粒子减少,则黑洞会在安全时间内全部吞噬掉光粒子,开启无差别吞噬模式。
而这个光粒子最低的数值范围必须保持为逃逸范围内全部所需光粒子质量gr不能低于优先吸引时间的百分比。(例如,优先吸引时间为10秒,则该光粒子质量数不能低于百分之九十,如果是1秒,不能低于百分之一)。否则低于这个数值,黑洞的吸引速度成增长式吞噬,在安全时间内吞噬完所有的光粒子,从而开启无差别模式。
根据这个公式,亭族科学家使用光粒子无限对撞次之后,制造出
的小型黑洞,有的会因为某个定律而消失,有的会存在极短的时间内保留下来。
而亭族自身对光的反应时间是1/10万秒。他们足以在这段时间内将一闪而过时间对的黑洞投放大量光粒子将其培养起来。
那么这个黑洞会优先对光粒子进行捕捉。
而在亭族科学家的计算下,他们不同型号,不同大小的飞船所采用的黑洞大小都不一样,为了保证飞船能达到光速飞行。在培养黑洞前,他们必须严格按规划计算。
比如计划质量是10吨,必须留有前后1吨左右的质量差,而黑洞摆放的位置必须有足够的位移空间。
等等
这样才能把光粒子通过黑洞吸引到宇宙飞船的周围
2,做好了光流速压力罩之后。需要计算光速飞行中的粒子消耗和黑洞捕捉速度比,从而计算可以光速飞行的时间。因为在光速飞行中,飞船的质量发生了变化。
黑洞的捕捉能力会发生变化,黑洞也会捕捉飞行路途中的光粒子,但是一旦光粒子消耗到了占比数,必须放弃光速飞行,否则整个飞船的都会被毁灭。而他们补充光粒子的方式有几种,一种是靠近恒星,一种是引爆核弹,然后飞船开进核弹爆炸区域补充。
在这里必须保证逃逸能量等于黑洞引力,且逃逸范围内的光粒子质量必须保持区间稳定。
这个
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