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217 防灾难题
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发现彗星十来天的时候,王齐已经拿到它的撞击预期。

随着时间推移,星象师们的计算也经过几轮修正,撞击可能98.8%,撞击点位于凤凰城半径一千公里内的可能为69%。

王齐不是专业人士,不知道后面这个几率怎么算出来的,也不太相信他们掌握着足够系统化的天文学知识,但总之只能相信。

全员跑路的可能不大,因为星象师算不出具体碰撞点,大规模迁徙的速度快不起来,说不定就刚好跑到撞击点呢。而且囤积物资和整体迁徙存在矛盾,没有物资就算逃过第一波冲击也没办法混。

宁愿信任漆黑之地的这些火成岩小山和北面火山群能顶住大部分冲击波。

希望彗星主体的个头不要太大吧。

天体撞击最怕的一种情况是前端已经触地,尾端还在大气层外,这样的撞击一般都会接近第一宇宙速度,根据质能方程可知,速度大30%,单位重量制造的能量就要多出近70%。

总之能做的就是躲到地下,然后听天由命。

但该做的事仍然要做。

比如魔法道具店法师承接的王城防护阵业务,有必要加快推进一下。

关于这个项目,中途出现过一些意外情况,比如阿尔法型氧化铝的制作异常顺利。

王齐知道1300度以上能把任何形态的氧化铝转化成阿尔法型晶体,这是所有晶体形态中最稳定的状态。

不过其中是存在一些困难的。

例如水合氧化铝脱水后是粉剂,而粉剂本身是不利于热传导的,这就会使得氧化铝结晶主要以小范围烧结为主……说人话就是单晶体应该在微米级,即便呈现出宏观可视多晶状态,也不至于形成整块。

如果非要制作大号晶体,需要把氧化铝加热到熔点以上,既2054度。

这样的温度现有条件根本做不到,铁厂一号炉的最大炉温只有约1600度。

听起来很高,其实一点不奇怪,因为农业时代使用风箱的冶铁作坊,炉心温度就能达到1300度以上,何况是使用坩埚的动力热风高炉型态。

有了煤和焦煤之后,利用一号炉的坩埚制型,实际可以达到更高温度,但造炉子的材料本身受不了。

奇怪的事情发生了,就是在1600度以下的温度下,只是不停尝试延长烧结时间,就成功烧出了几十公斤的阿尔法氧化铝晶体。

这种情况已经完全超出王齐的知识体系了,只能猜想是这个世界微观尺度的规则有些差异,至于到底是什么,可能是粒子物理标准模型的细微变化,也可能是别的。反正搞不懂的全归类到量子力学里准没错,或许魔力的存在状态也于此有关。

接下来专门给烧制氧化铝建造的炉子弄出来,没半个月就烧出来三百多公斤的巨型氧化铝晶体。

为解决温度困境,氧化铝炉内壁使用了瓷土涂层,等于预热完里面就是瓷的,虽然没有办法精确测量,只透过目测和铁对照,极限炉温能接近1800度,如果不是陶瓷的高温性能好,一般熔点两千来度的物体在这个温度下也软了。

烧出三百公斤氧化铝的也是这个炉子。

送去项目组之前,还专门搬到宫殿里给王齐看过。

不得不说,靠一双肉眼,屁也看不懂,只能从外观形状分辨不是单晶体。

要不是彗星在头顶压着,王齐非得想办法弄到钨,整出能把氧化铝烧到熔点的炉子来,看看那种情况下能做出多大的晶体。

这颗三百多公斤的氧化铝作为王城防护魔法阵的核心,应该有点用。

但就算能弄好,也来不及充能,在彗星冲击下保住王庭树还是要靠之前四十来公斤的宝石。

王齐也对进度重点关注,到彗星已经能在夜间隔着稀薄火山灰看到时,金蝎每天都在项目组盯几个小时,随时回报情况。

今天有好消息:“王,防护阵项目的一路防护模块已经充能到可启用的水平,道具店里的人说如果只防御单方向的冲击,应该问题不大。”

“应该?”这可不是好说法。

“他们也不知道彗星掉下来是什么情况,我们的人也不会计算碰撞当量。”

不是不会算,而是没办法算。

质能方程本身很简明,但实际冲击结果,要视彗星的大小、密度、形状来定,密度小的部分很容易就被大气压缩和摩擦升温在落地前给搓爆了。

空爆挺唬人,却不厉害。

还是以核弹为例。

说起来好像核弹冲击波动不动能波及几千上万平方公里,其实空爆为主的攻击,在有地下掩体的情况下,要消灭一个300万人口规模城市中八成的活人,就需要60至100颗50万吨当量的。

这一波炸完,甚至还有三成以上的地表建筑能保持基本功能!当然里面应该没活人了。

核弹杀人是通过光、热效应,核爆光足以穿透一定厚度的墙体把人的皮肤烤融化,冲击波的效果在大量建筑遮蔽时甚至不如光杀伤,爆炸瞬间辐射和核尘埃引起的放射病都是后续的事了。

彗星撞击也是差不多的,实际真正有效的,只有低空爆炸的大个头天体和直接触地爆炸,其余什么距离地面十五公里、二十公里就爆炸的玩意,只要不在爆点正下方,找个掩体基本没啥大事。

总之天体碰撞的当量计算是个很复杂的综合科学,尤其彗星这种石头和冰的混合物,没有常年的近距离追踪调查甚至取样,即使有整套理论也没办法算出当量来。

王齐得到魔法阵的消息,不再追问,还是得靠自己。

喊来卫戍部队的两位将军,让他们去协调王城人员避难。

王城下方有巨大的地下场所,不计算城墙下方,从王庭树地下五十米往下推,大大小小的平地总计面积十万平米,几个大层的高度足够开出两到三层楼,理论上好像可以装进十几万人,毕竟一个人躺着有零点几平米就够了。

实际连理论都过不去,因为通风问题。

二氧化碳比空气重,在地表借助风力会比较均匀的分布在下层空气里,然而在地下封闭空间会出现典型沉积,哪怕是防空洞,人堆多了躺地上的也更容易死,何况是几百米深度的超级井。

王齐想了很多办法,包括王庭树自己吸收一部分碳,再利用一种特殊的生物管道,通过一层层活动瓣膜把空气压到最下层,但作用都很有限。

碳汇集的部分,一般植物上是叶子来做,而地下避难所则是王庭树的根系。虽然它是神器,还是要讲基本规则,树吸收碳的目的是为了合成以淀粉为主的各种资源,合成的过程需要光做能量源。

地下没有光,把叶子以壁纸的形态强行生长在里面,反而还要排碳(呼吸作用)。

有想过利用地热代替光,不过王齐的学识就有点搞不懂了。

现在使用的方法,是利用海蜇木的纤维导光性引入一部分光源,可它毕竟不是光纤,大部分光都在半路上被散射掉了,虽然地下看起来黑漆漆的,不过这些散射出来的光,足够夜族以黑白视觉看清东西。

深入三百多米抵达最下层后,再集中出来的照度,目测感受也就能到20lx。

照度有多低呢……仅能勉强抑制树叶壁纸的呼吸作用,就这还是王庭树本身的器官对光的需求不那么高。

碳汇集效果不会算,反正肯定满足不了所有人全部塞进来。

在王齐没想到更好的导光纤维改进方式前,现在地下换气主要依赖瓣膜通风系统,三百米深度,就算立刻闪现一个自带发电部的两千瓦电机,也没办法把太多新鲜空气送下去。

瓣膜通风采用的是压气法,一节节给气腔增压,打开下方瓣膜平衡两节间的气压,只要最下节内的气压能超过最深层的气压,就能把气体灌进去。

这套系统形成的内外气压差,能让地下成为正压空间,在入口处会有十分微弱的风往外涌。

但压气对植物来说还是太困难了,折腾地下部分开始经过几次功能微调升级,仍然不能满足全员避难。

王齐有考虑过利用蒸汽机带动风轮的形式灌气,问题是蒸汽机本身就要烧燃料消耗氧气,只能设在地表,大家都去避难,在地表烧蒸汽机算什么事?

以后大概还是要求助于魔法或电力系统,现在彗星临头已经来不及,只能看看能不能熬过这波再说。

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