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以阳电子炮通常功率较大。而且正负电子湮灭时产生的两个伽马光子,即原子-弹爆炸时产生的那种伽马射线,有着极强的穿透力,所以阳电子炮威力巨大。
之所以在旧时代最终没有人生产阳电子炮,是因为这种武器有个致命的缺点,那就是正电子会与所有分子中的电子产生湮灭反应。
你可以想象一下,在旧时代的地球地表,大气层包裹着整颗行星,气体分子无处不在。所以阳电子炮刚开炮的瞬间,射出的正电子就开始与炮口周围的气体分子发生湮灭,释放出大量的伽马射线和能量。
如此一来,别说攻击目标了,如何降低炮口前方区域的温度都成问题,大功率的阳电子炮首先就会把自己给烧了。再者,就算有人能解决炮口区域的湮灭问题,地表射击依然是不靠谱的行为,且不说一路上会损失多少能量在沿途的湮灭效应上,正电子本身就收到地球磁场的强烈影响,产生较大的射击误差。
所以仅仅是停留于理论阶段,旧时代人类就将阳电子炮束之高阁,转而研发电磁轨道炮和高斯炮。
然而现在是太空时代,太空最大的优点是没有原子、分子这些微观世界的最大个体存在,最多就是些暗物质、暗能量和宇宙射线中包含的基本粒子。所以阳电子炮又活过来了。
之前各国之所以没采用阳电子炮,那是因为由R粒子所设计出来的粒子束武器非常实用,无论是效果还是威力都不逊色于阳电子炮,而且在每艘战舰上都有安装R粒子发生器的情况下,粒子束武器自然是首选。
但是R粒子也有缺点。因为R粒子并非基本粒子,而是一种类似于中子、质子的重粒子。我们知道不管是什么武器,杀伤部的个体体积越大,穿透力就越差。在微观世界中,个体最小的中微子可以穿透一切,只是中微子炮这种东西离人类科技太过遥远。
那么相比之下,和中微子一样属于轻子范畴的正电子就很优秀了,不但容易取得,而且穿透力强。但是阳电子炮可不是靠正电子的穿透力来杀伤的,而是比之更强!
说起来R粒子护罩还真不会被正电子穿透,这就是R粒子最值得称道之处。但R粒子护罩依旧害怕阳电子炮,因为R粒子是带负电荷的。
偶尔一两个逸散在太空中的正电子撞上R粒子护罩,产生的那丁点儿能量完全可以忽略不计。但是大功率阳电子炮轰击护罩时,正电子与R粒子所产生的湮灭可就恐怖了,将会释放出大量的伽马射线。
之前说过,伽马射线即伽马光子,是核武器的主要杀伤手段之一。作为光量子的一种,伽马射线的穿透力自然比正电子要强得多。基本上只要R粒子护罩中一发大功率阳电子炮,在护罩处湮灭产生的伽马射线就足以杀光整艘战舰的人。
之前也是因为这种武器杀性太强,而被各国列入大规模杀伤性武器当中禁用。但是打仗这种事情,谁又会真正去守规矩。当战舰粒子束主炮不再具有往日的威力时,改用阳电子炮就成为一种必然的趋势。只不过在初期的时候,各国还会遮遮掩掩,尽量不要暴露自己偷偷使用阳电子炮的事情。
而对于从来就不守规矩的NO来说,甚至不需要考虑国际舆论,现在直接就拿来用了。
听了这么多关于阳电子炮的说明,风宇也意识到这件武器有点过分了,“那我们准备怎么应对?”
克莱格从三维投影仪里调出另一份资料,“用这个,铅装甲。铅对于伽马射线的吸收效果比较好,只要厚度足够,最终穿透进战舰内部的伽马射线基本上就在人体承受范围之内了。虽然还是会因此患上辐射病,但以这个时代的医学还是可以根治的。”
如果阳电子炮就凭铅装甲就能抵御得了的话,那么NO也不会牺牲主力军的粒子束主炮功率而加装一门阳电子炮了。
克莱格继续补充,“但是,阳电子炮的湮灭产生的不仅仅是伽马射线,还有大量的能量。一发600mm口径的阳电子炮足以打掉R粒子护罩五成以上的强度,而且产生的伽马射线即便被炮击正面的铅装甲吸收,也会产生大量的热量,将战舰熔出一个洞。”
说到这里,风宇也明白了,一艘战舰挨一发阳电子炮已经是极限,第二发命中的后果依然是全员死亡。