第266章 超人类(2 / 4)

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  第一,飞船舱壁上的弹孔,不会让所有大气瞬间外泄,更不会把人吸进太空。想感受哪怕大口径弹孔的破坏力有多有限,可以把手捂住吸尘器进气口。虽然不是真正的真空,但功能上已十分接近。用一小块补丁贴住破洞,甚至在破洞处释放一个气球被吸住封堵,就能轻鬆密封。只要使用不易撕裂、不易破裂的材料即可。
  更何况,弹孔本身並不大。即便9毫米口径子弹,横截面积也只有0.64平方厘米。m16、m4使用的標准5.56毫米步枪弹,本质是.22口径,横截面积仅0.24平方厘米;更大的7.62毫米子弹则为0.46平方厘米。人们常误以为步枪弹体积更大,其实只是弹壳更长,手枪弹因枪管更短、初速更低,往往用更宽的弹头弥补。
  对比来看,.45口径子弹宽度0.45英寸,横截面积1.03平方厘米。这些子弹留下的破洞可能稍大,尤其是出口伤,但总体而言,空气外泄速度约为音速。隨著压力下降,外泄速度会因温度降低而减慢。实际情况是,空气越稀薄,泄漏越慢。
  即便这是科幻周日,我也不想错过科普科学知识的机会。空气泄漏遵循 哈根-泊肃叶流动 或经验泄漏率公式。流量q(升/秒)近似为:
  q = 278 x a x Δp
  其中a为面积(平方厘米),Δp为压力差(大气压)。本例中为1个大气压,两个係数均为1。
  1平方厘米的破洞,流量为278升/秒,即16680升/分钟,100800升/小时,约1000立方米/小时。
  作为参考,10立方米的空间(约33英尺见方)大约容纳100万升空气。这意味著这个大小的空间完全泄压需要约一小时,而实际耗时会更长,因为压力下降会导致泄漏速率降低。1立方米等於1000升,1立方英尺等於28升。
  所以,飞船上的破洞绝非小事,但也不必惊慌失措。当然,数千个弹孔就是另一回事了。
  作为参考,现代突击步枪或班用轻机枪每秒可发射多发子弹。科幻作品中常设定更高射速,但我认为在太空环境中,更应倾向於精准、高威力弹药,而非扫射策略——毕竟子弹要么反弹,要么打穿气密舱壁。即便是入侵者,也没有理由过度杀伤:如果只想造成大规模破坏,直接用鱼雷轰击飞船即可,或是派出登舰部队,先投掷手榴弹、投放炸弹无人机。
  另一个问题是假设子弹能打穿舱壁。穿甲弹打穿內壁確实有可能,毕竟內壁需要气密,但没必要做得过厚。通常更合理的做法是把额外厚度与重量加在船体外壁,让整体获得更强防护与辐射屏蔽,而非均匀分配到所有內壁,否则部分区域会因更靠近外壁而暴露在更多辐射下。
  话虽如此,內壁仍能提供一定防护,大型飞船上可能会有加固舱壁的独立区域,即便其他大部分舱壁较薄。但多数情况下,应將大部分装甲集中在外壁,以最大化整体防护效果。
  约12至15厘米厚的钢材,就能提供可靠的伽马射线屏蔽。但实际应用中,更可能採用更厚的多层夹层结构,填充水或其他更適合屏蔽宇宙射线的物质,毕竟这类物资本就需要大量储备。
  总之,不熟悉现代枪械的人需要知道,把一整个弹匣的手枪弹或步枪弹射向1英寸厚的钢板,都无法击穿。更重型的.50口径机枪也只能勉强穿透1英寸钢板,穿甲弹的穿透深度最多翻倍。
  很可能许多飞船根本不会配备大量装甲,或是存在无装甲区域,尤其是冰货船这类货船,甚至可以直接用货物包裹船体外部。但任何需要屏蔽与装甲的区域,都会坚固到即便使用穿甲弹交火,也不用担心打穿外壁。
  內壁则是另一回事。每条走廊至少有一侧不是装甲外壁,更不用说地板与天花板。如果是用於產生人工重力的旋转舱段,装甲会集中在地板位置。
  由於本期星际战士的核心案例是身高2.4米的战锤星际战士,我们有理由设想,这些战士手持更重型武器、身披更厚装甲行动。这类装甲甚至能抵御除核武器外的绝大多数攻击,更不用提那些超出常理的黑科技武器与装甲。
  当然,《星船伞兵》的机动步兵配备战术核弹与先进瞄准系统,用於行星突击,还搭载喷气背包。我们也可能拥有射速远超传统枪械的武器,比如《星际爭霸》中人类陆战队使用的高斯炮,我推测是某种电磁弹射装置。
  速度本身不代表穿甲能力,只有动能才是关键。但总体而言,弹体速度越快,穿透深度越大。使用密度更高的材料也有帮助,不过装甲通常也由高密度材料製成,这是一场永恆的军备竞赛。
  但贫铀弹药,射击比穿戴更安全。贫铀並非纯铀238,后者因半衰期极长,相对无害;贫铀是铀浓缩后的剩余產物,含有少量无法经济分离的放射性同位素。因此,贫铀的放射性始终略高於纯铀238。即便铀238本身,半衰期也长达数十亿年。
  但问题在於,能抵御子弹的装甲会非常沉重,因为需要覆盖全身,而子弹只需击穿指甲大小的区域。这就是外骨骼与动力装甲的用武之地,就像《明日边缘》或《苍穹浩瀚》中的火星陆战队那样。
  归根结底,动力装甲固然酷炫,但到了一定阶段,要么直接使用机器人,要么考虑强化装甲內的士兵——让他们更快、更强、身心更坚韧。成为无所畏惧的超人。
  本期最知名的案例之一,是《光环》中的斯巴达战士:为战斗改造的超级人类,骨骼强化、癒合能力提升、痛感耐受极强。这也提醒我们,身穿动力装甲,並不妨碍同时接受义体与基因强化。
  义体改造可轻可重,轻如卢克·天行者的义肢,重如《沙丘》巴特勒圣战中,將大脑封装在装甲舱內、搭载於战爭机器中的泰坦。义体强化也可以极简,比如在神经系统中植入微丝以加快反应速度,数万米长的微型线缆,重量仅几克。
  基因工程改造则范围广泛,从选择性育种、优生计划,到直接植入外星器官。科幻作品中充满了这类改造案例。
  一个令人印象深刻的例子是科特·拉塞尔主演的电影《兵人》,片中歷经多代改良培育出战士,让早期型號彻底过时。另一个是《蜘蛛侠》中的共生体,一种外星寄生体,先与彼得·帕克结合成战衣,后来又形成毒液与屠杀。当然,蜘蛛侠本人被放射性蜘蛛咬伤,他的许多敌人也经歷过类似基因改造。
  漫威宇宙充满基因工程案例,从美国队长的超级士兵血清,到x战警的变种人,还有大量义体人与动力装甲使用者。dc及其他漫画宇宙亦是如此。
  这类改造对在太空执行任务的陆战队尤为重要,因为他们传统的登舰、攻占空间站或棲息地任务,难度会大幅提升。要成功突入敌舰,首先必须在不被摧毁的情况下登舰。此外,他们的作战效能必须足够高,否则同等重量的炸药就能达到相同效果。毕竟炸药无需在登舰点引爆,可由登舰鱼雷前端独立发射或无人机投放。
  科幻作品中总有个绕不开的问题: 为什么不用机器人? 答案几乎总是:我们需要人类角色来產生共情。这解释了创作选择,但未必能准確预测科学事实或真实未来。
  在太空中,这个问题会更复杂。除《星际迷航》等早期科幻作品中,飞船直接停靠在同一布景上交火外,现实中的交战距离很可能达到数千公里。任何试图登舰的部队,都必须快速加速匹配轨跡,同时规避途中火力。 ↑返回顶部↑

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