第19章 (土星環1):大耀斑
6500萬年前,金星
回到住所,一身疲憊的尼古拉·特斯拉梳洗後爬到床上,很快就進入了夢鄉。
這些天,他在地球、金星、火星往返奔波,實在是太累了,好在總算有了一個應對金星危機的初步方案,只等聯盟的批准了。
“咚咚咚”的敲門聲把尼古拉·特斯拉驚醒了,他迷迷糊糊地睜開眼睛,揮手開燈,沒有反應,屋子裡依舊黑暗,停電了?
他摸索著開啟房門,門外的阿博特焦急地呼喊著:
“尼古拉,快穿上衣服,跟我走,土星周圍出大事了。”
樓道里一片漆黑,通往科學院大樓的路上也是,真的停電了,大範圍的停電。
從80多年前開始,尼古拉·特斯拉昏迷期間,阿博特一直研究他的超光波理論。為了說服持懷疑態度的主流科學家,阿博特計劃在金星的塔島豎起一個高18萬公里的裝置。
如果特斯拉的理論是正確的,這個裝置將能夠完整地接收到超光波的波長,從而成為一個取之不盡的清潔能量源,也就是所謂的超光波電站。
阿博特的方案不只遭到了同行的一致反對,即便是他自己,對超光波電站的副作用也沒有把握,畢竟金星人類對於超光波的性質瞭解得太少了。
於是,帶有實驗性質的土星電站方案應運而生,土星距離金星很遠,中間隔著地球、火星和木星,就算土星超光波電站有什麼副作用,也不會影響到金星。
太陽系中木星是最大的行星,衛星數量也最多,而土星只有幾顆衛星,其中最大的一顆衛星直徑超過一萬公里,比火星還大,金星人類將其命名為塞德娜。
衛星塞德娜的半長軸為38萬公里,與地球和月球的距離相當。
阿博特團隊獲得了金星聯盟的支援,用了十幾年的時間,在塞德娜赤道總是面向土星的位置上,建成了一條長38萬公里的碳纖維管柔性結構。
為了結構的穩定,其中間點約19萬公里處,製造了一個巨大的金屬太空艙,用於人員生存居住和維護監測。
結構的末端是一個巨大的金屬球,懸於土星上空幾百公里處,土星強大的引力把整個結構拉直繃緊。
隨著超光波的入射,位於塞德娜表面和中心點的工作站將熱能轉化為電能,金星人類在太陽系中的第一座超光波電站順利建成。
由於塞德娜電站具有實驗性質,又受限於運力和建造成本,其功率比後來建設的金星塔島電站小很多,只有百萬分之一量級。
超光波電站熱電轉換率無法達到百分之百,造成金星內部過熱。產生危機之後,金星科學院經評估關閉了數個金星超光波電站。
但因為塞德娜電站距離遙遠,功率又極小,為了更好地研究超光波的性質,塞德娜電站就被保留下來了。
幾小時前,土星最大的衛星塞德娜內部積聚的超光波剩餘熱能終於爆發了,這顆巨大的冰衛星爆裂開來。
碎片遍佈土星赤道周圍,混沌的冰塊和岩石相互碰撞,高速旋轉,綿延近百萬公里。土星變得模糊不清,籠罩在巨大的冰塊和碎石團之中。
以太陽為例,超光波從四面八方射來,由於其波長小於太陽直徑,巨大的能量均勻地注入並使這顆恆星產生核反應,像是被點燃了一樣發光發熱。
由於土星的直徑小於超光波的波長,太陽表面來自土星方向的超光波繞射而來,被土星的遮擋之後,太陽相應區域的表面溫度降低。
如果附加其他遮擋關係,使得這一區域表面溫度進一步降低,就形成了太陽黑子,進而產生黑子邊緣高溫區域的爆炸,叫做太陽耀斑。
塞德娜的爆裂打破了原有的平衡,土星裹挾著上百萬公里跨度的碎冰團,更大範圍地遮擋了超光波。
相應位置的太陽黑子急劇變大,引發的太陽耀斑使得太陽的極低頻輻射功率大幅增加,與金星電網產生低頻共振,造成了金星大範圍停電。
尼古拉·特斯拉緊跟著阿博特來到金星科學院大樓的應急指揮中心,備用發電機已開始工作,多部巡天望遠鏡都被調節聚焦在土星方向,阿博特指著螢幕上的那個大大的碎冰團說道:
“尼古拉,搶修和恢復電力不是我們的工作,我們要做的是,儘快評估塞德娜爆裂對太陽活動甚至整個太陽系的影響。”
尼古拉·特斯拉麵對著突如其來的變故,一時不知從何入手,他理了一下思路,說道:
“我能想到的最顯著的影響,當然是太陽黑子和耀斑,這個百萬公里跨度的混沌結構顯然是不穩定的,當它消散並以某種形式穩定下來之後,太陽活動也許會恢復正常。”
“慢慢消散?那需要多長時間啊?在這期間,我們金星人將會飽受爆表級的太陽耀斑和太陽風的折磨。”阿博特邊說邊把特斯拉按在了那把專用椅上,說道,“我已經把塞德娜的資料輸入了你的外腦,快連上閃電球,深入思考一下吧。”
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