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通常,宏观物体很难加到接近光,哪怕只有芝麻大小的物体,也是一个宏观物体,想要将它加到接近光,所需要的能量也是不可想象的。
除此之外,在加的过程中,物体运动的度越来越快,达到一定程度,必然会与它所撞击到的原子生连锁聚合反应,而即便是在最稀薄的真空中,每立方厘米中仍会有一两个氢原子。
因此,将宏观物体加到接近光当做动能武器是不现实的,也是不可能的,而且对于一只可快移动的舰队来说,它的威胁也几乎等于零。
即便它真的能够轰击中运动轨迹较为稳定的行星或者恒星,对能够从它飞来时碰撞真空原子而出光的预警信号监测,以及大质量引力变动察觉,一只可以高运动的舰队,依然有足够的时间提前避开。
它再快,也总是迟于光才能到达的,大尺度距离的累积下,这个时间也足够了。
但它如果只是一个特殊的粒子就不同了,恐怖的度给与它恐怖的质量是相对于它原先的粒子量,属于微观的领域,不会产生引人注意的引力变化。
而它又是一个微观粒子,前面有不断地光子开道,顺着这条“真空”隧道,避免了碰撞,不会被消耗掉,也不易被觉。
实际上,如果真的有一个宏观物体被加到接近光,它也不会再是一个宏观物体,宏观特性将会被开始起主导作用的微观特性所代替,“分解”成为一个高能粒子流而已,绝不会出现一个接近光的“物体”轰击中行星或恒星的事情。
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