Anonimo

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* [[Tarka]] lavora con [[Aurellio]] a una nuova versione della [[Propulsione a Spore]].
* [[Tarka]] lavora con [[Aurellio]] a una nuova versione della [[Propulsione a Spore]].
* [[Tarka]] spiega che il modello della AMO era scalato di 3,22×10<sup>-17</sup>, contestualmente spiega che è necessaria l'energia di una [[itwiki:Stella ipergigante|stella ipergigante]] per stabilizzare l'anomalia gravitazionale. Per quanto sappiamo dall'astrofisica di quel tipo di stelle, consideriamo un raggio di 150 volte quello solare e una temperatura superficiale di 20.000K. Tramite la formula<ref>[https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Geometry/5Page44.pdf ''Stellar Temperature, Size and Power''], NASA Space Math</ref> L = 4 π R<sup>2</sup> σ T<sup>4</sup> calcoliamo una potenza complessiva intorno ai 10<sup>33</sup>W. Proporzionando questo valore con la scala esposta da Tarka, il risultato è intorno a 10<sup>16</sup>W: per paragone, la potenza nominale del [[Reattore materia/antimateria]] della [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise-D'']] è intorno ai 10<sup>15</sup>W, mentre quella di picco sarebbe 10<sup>19</sup>W <ref>[https://scifi.stackexchange.com/questions/99179/how-much-energy-could-the-enterprise-d-produce#191650 ''How much energy could the Enterprise-D produce?''], Science Fiction &amp; Fantasy Stack Exchange</ref>. Per quanto ci sia grande incertezza sui numeri reali, oltre che grande variabilità in quella classe di stelle definite "ipergiganti", diamo atto agli sceneggiatori di aver usato numeri ragionevoli, per lo meno nell'ambito fantascientifico di ''Star Trek''.
* [[Tarka]] spiega che il modello della AMO era scalato di 3,22×10<sup>-17</sup>, contestualmente spiega che è necessaria l'energia di una [[itwiki:Stella ipergigante|stella ipergigante]] per stabilizzare l'anomalia gravitazionale. Per quanto sappiamo dall'astrofisica di quel tipo di stelle, consideriamo un raggio di 150 volte quello solare e una temperatura superficiale di 20.000K. Tramite la formula<ref>[https://spacemath.gsfc.nasa.gov/Geometry/5Page44.pdf ''Stellar Temperature, Size and Power''], NASA Space Math</ref> L = 4 π R<sup>2</sup> σ T<sup>4</sup> calcoliamo una potenza complessiva intorno ai 10<sup>33</sup>W. Proporzionando questo valore con la scala esposta da Tarka, il risultato è intorno a 10<sup>16</sup>W: per paragone, la potenza nominale del [[Reattore materia/antimateria]] della [[USS Enterprise NCC-1701-D|''Enterprise-D'']] è intorno ai 10<sup>15</sup>W, mentre quella di picco sarebbe 10<sup>19</sup>W <ref>[https://scifi.stackexchange.com/questions/99179/how-much-energy-could-the-enterprise-d-produce#191650 ''How much energy could the Enterprise-D produce?''], Science Fiction &amp; Fantasy Stack Exchange</ref>. Per quanto ci sia grande incertezza sui numeri reali, oltre che grande variabilità in quella classe di stelle definite "ipergiganti", diamo atto agli sceneggiatori di aver usato numeri ragionevoli, per lo meno nell'ambito fantascientifico di ''Star Trek''.
* Nelle sequenze in cui la colonia di asteroidi viene spinta dall'Anomalia verso la stella, la si vede un po' troppo vicina per essere abitabile.


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