恒星活動會向外釋放大量的粒子以及電磁波,這些粒子就是在恒星活動所產(chǎn)生的超強能量中被分解的恒星物質(zhì)所產(chǎn)生的。
假設(shè)物質(zhì)被分解為基本粒子有那么一個臨界點a,不管是力量還是能量,只要它們的強度超過了a就可以將物質(zhì)分解為基本粒子。
站在人類科技的角度上,很多武器的本質(zhì)就是將能量轉(zhuǎn)化為動能,早期的傳統(tǒng)熱武器是如此,現(xiàn)代先進的粒子武器其實本質(zhì)上也是如此。
只是這種通過能量-動能轉(zhuǎn)化來實現(xiàn)殺傷力或者是破壞力的武器它有一個物理上無法突破的上限那便是光速。
在近光速的粒子碰撞實驗中,被加速到接近光速水平的粒子的確可以對物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)進行破壞,甚至將物質(zhì)撞擊分解為基本粒子,但是想要通過粒子來徹底摧毀一顆星球目前人類科技還做不到。
在數(shù)學模型中,能夠做到這一點的粒子武器本身可能就要達到和常規(guī)行星數(shù)倍的體型才能夠?qū)崿F(xiàn)徹底摧毀星球的程度。
可是如果單純的使用能量,理論模型中能量所能做到的效果要遠遠高于粒子武器。
我們最為常見的能量釋放方式就是光和熱,宇宙間大多數(shù)的能量都是通過這種方式進行釋放的。
但是這并非是能量釋放的唯二方式。
包括x射線,伽馬射線在內(nèi)的多種電磁輻射也是能量釋放的一種方式。
其中伽馬射線中所蘊含的能量值是最高的。
超新星爆炸所釋放的伽馬射線能夠輕易摧毀周邊的星系,采用伽馬射線是一個能量定向釋放的好選擇。
四大軍區(qū)都在研究基于高能伽馬射線的武器,早前東方帝國研制出專門用于炸毀小行星的高能伽馬射線炸彈,這便是人類文明對于伽馬射線的研究與創(chuàng)新。
伽馬射線本身對于能量的儲備是沒有任何限制的,當下最關(guān)鍵的一點是迄今為止高能,γ射線是少有的能量轉(zhuǎn)化率非常高的一種手段,相較于傳統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)化手段,將能量轉(zhuǎn)化為伽馬射線出現(xiàn)的損耗基本可以忽略不計。
使用高能伽馬射線唯一的難點莫過于發(fā)射材料所帶來的上限。
伽馬射線摧毀物質(zhì)主要通過以下兩種方式。
一是電離作用。伽馬射線是一種高能電磁波,當它與物質(zhì)相互作用時,能把物質(zhì)原子中的電子撞擊出來,形成離子對。這個過程會破壞原子和分子的結(jié)構(gòu),進而影響物質(zhì)的化學和物理性質(zhì)。
二是通過產(chǎn)生次級粒子。伽馬射線與物質(zhì)相互作用后會產(chǎn)生次級粒子,像電子-正電子對。這些次級粒子帶有較高能量,在穿過物質(zhì)時會與物質(zhì)原子發(fā)生碰撞,把能量傳遞給原子,使原子發(fā)生位移、激發(fā)或者電離,最終改變物質(zhì)的結(jié)構(gòu),造成物質(zhì)的損壞。
足夠量的伽馬射線能夠?qū)⑽镔|(zhì)徹底分解成為基本粒子,從根本層面上摧毀物質(zhì)。
可問題是伽馬射線對產(chǎn)生它的裝置也具有同樣的效果,目前聯(lián)盟能夠具備大質(zhì)量物質(zhì)摧毀能力的伽馬射線武器基本上都是一次性的武器,就像傳統(tǒng)的炸彈那樣爆了之后連同自身帶著目標一起被摧毀。