前十位天才(第3页)
不过缺点就是吸收一旦开始,他的设备就无法回来了,可能是吸收的过程太过粗鲁,恒星姑且还能适应被吸收,但突然又停止会使得某一区域突然坍塌,造成连锁反应。
最终这样一颗中等恒星会崩坏,外层气体失去热量来源后,被寒冷的宇宙温度冷却,能看到挺漂亮的冷气体云。
因为本身极耐高温,所以能量发射时并不需要过多关心用于发射的发射膛过热的问题,贝多芬可以专心的关注能量输送和运用效率的问题。
曾为了实验破坏力,用火力全开的射线射向一颗褐矮星,不间断的情况下用时二十来年就将其完全破坏。
对电子研究最为突出,克服了负电之间的斥力,不知道的天才恐怕连设想都完全做不到,毕竟电荷可是一切学说的基本,要探明究竟又要上升到目前学说不可知领域。
除此还有大小抵达电子,类似于机械臂造型的组装设施,组装电子构成了直径约五公里大小球体的凯莱布·索伦。
在磁力运用方面惊若天人,像士问而已用磁性材料做成的中子星他绝对可以做得更好,或者说能来这里的天才个个都有方面出色于士问而已,毕竟如果谁都不如,那士问而已根本用不着请一群傻瓜。
接着是和第六名贝多芬相对的第十名,不过似乎并不完全相对,如果贝多芬是耐高温,那第十名就是追求超越绝对零度!
所有元素宇宙目前都存在着绝对零度,只是这个绝对零度的度数不同,毕竟不同元素宇宙的元素不同的情况下自然无法一概而论。
绝对零度也就是物体运动慢到极致,根据学说物体无法做到完全静止,即便再怎么滴,粒子也会有绝对微小的零点振动,所以再怎么努力也只能无限接近。
而假设真正的完全静止,那么温度是否是无限低?还是说有一个规定数量?
高温理论上永不止境,那么与其相对的低温应当也永无止境。
这个追求超越绝对零度的执着者名为,多莱克因,士芬。
目前没人知道他对绝对零度的研究进行到了哪一步?但大概率还是寸步难进,他能成为第十名是因为其他的发明,而并非他在绝对零度上有进展。
除非士芬能改变标量的规则,让粒子无限接近于不震动,甚至变为负数。
但是不可能存在,温度并非是存在的,而是粒子间运动频率的高低,也就是随机运动的平均动能。
再或者说,温度本身是一种主观感受,而非客观、宏观的。
要想让温度降低,首先必须得要有物质也就是粒子,而变为负数几乎可以说等于是让粒子消失,甚至还要消失多少倍?
因为只要粒子存在就一定会产生哪怕无比轻微的震动,消失了温度就不存在了,而消失就是消失,比如不可能让一个苹果消失为两个苹果。
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