返回第二百八十章 范逸明卒  从异形吃成完美生物首页

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    这次他刻意让光束擦着目标边缘掠过,但在光束即将偏离的瞬间,路径末端的引力梯度场猛地一扯,硬生生将光束拉了回去,命中了目标。

    “有点东西。”范逸明晃了晃脑袋。

    但测试了几次,范逸明很快发现了一个问题。

    这才十发,体内的能量储备已经肉眼可见地下降了一截。

    见此情形,范逸明忍不住皱眉。

    按照现在的能量转换效率,引力光线的性价比太低了。

    常规战斗中使用放射热线,一发热线的能耗能打三发,但引力光线的命中率确实更高,尤其是对付那些移动速度快、善于闪避的敌人。

    “难怪基多拉每次登场都伴随着漫天风暴,原来是他体内的能量储备也不够,需要从外界源源不断获取能量。”

    范逸明挠了挠下巴,总算想明白,基多拉那永远伴随在身边的风暴,并不是为了装逼而是其后备能源。

    虽然他也可以通过这种方式来弥补能量不足,但问题是制造风暴需要时间。

    真正的战斗,那都是几秒分胜负,又不是跟动漫,对面会等着你憋好能量发大招。

    一旦看见可乘之机,立马就是痛殴致死。

    而且范逸明可是立志成为究极生物,有谁见过哪一头所谓的究极生物会受环境影响的?

    要是离开地球这种特殊环境,来到外太空,没有办法聚集风暴获取能量,岂不是抓瞎。

    “要是能把原子炉的输出功率提上去就好了。”范逸明下意识地想着。

    这个念头一冒出来,他忽然愣了一下。

    等等,为什么不直接利用基多拉的引力基因来优化原子炉本身?

    范逸明立刻将意识沉入进化空间,开始拆解哥斯拉的原子炉结构。

    原子炉这项能力范逸明很早就获得。

    并且是除再生, DNA修改细胞控制以外最核心的能力。

    其核心原理就是核裂变,重原子核在中子轰击下分裂成两个较轻的核,同时释放出大量能量。

    但众所周知,裂变的反应虽然相对温和可控,但裂变的能量密度终究是有天花板的。

    可核聚变就不一样了。

    两个轻核聚合成一个较重的核,释放的能量是裂变的数倍。

    范逸明一直没能实现核聚变,不是因为能量不够,而是因为他没有足够强大的约束手段。

    核聚变需要极高的温度和压强才能启动。

    现实中,人类就试图通过托卡马克或激光惯性约束来解决这个问题,可最多也就让整个聚变过程持续一段时间没有办法彻底的自持。

    范逸明当然可以在自己体内生成出类似的器官,来达到相应的效果。

    但问题是他的身躯根本无法承受这个过程中所产生的能量冲击。

    要知道,不管是托卡马克或激光惯

    范逸明要是有能力制造出1亿的高温,哪样用得着那么麻烦,一口唾沫都能把星球给干爆。

    但现在情况不一样了。

    范逸明将目光投向刚刚融合进来的基多拉引力基因。

    引力约束。

    不需要磁线圈,不需要激光阵列,只需要在原子炉内部制造一个局部的引力梯度场,用时空曲率来代替磁约束。

    那些试图逃逸的等离子体在引力梯度面前就像掉进井里的球一样,跑不出去。

    原理说起来简单,但实际操作还需要大量调整。

    范逸明开始在进化空间内搭建模型,一边模拟一边修改原子炉的结构设计。

    范逸明原先的原子炉,其实和核电站没有什么区别。

    都是重原子核在中子撞击下变得不稳定,分裂成两个较小的核,同时释放出2到3个中子和大量的能量。

    那些释放出来的中子又可以继续撞击其他重原子核,形成链式反应,而释放的热量被热电温差器官转化为电能储存起来。

    但核聚变却是另一回事。

    以氘和氚为例,它们在极高的温度和压强下会克服彼此之间的静电斥力,融合成一个氦核,同时释放出一个中子和17.6兆电子伏特的能量。

    同样是等量的燃料,聚变释放的能量是裂变的四倍以上。

    而为了实现核聚变,范逸明特意将原子炉的内壁加厚了一层。

    那层的结构完全由基多拉的引力基因编码而成,可以在需要的时候产生精确可控的局部引力梯度。

    当氘和氚的等离子体被加热到上亿度时,那些引力梯度会从四面八方将等离子体往中心挤压,用时空曲率代替磁约束。

    经过反复模拟计算,范逸明确定这套方案可行。

    虽然引力梯度场需要持续消耗能量来维持,但聚变反应产
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