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士兵随身携带的常用药种类繁多,并非每种药物都有装甲内置槽位。
依照防卫军紧急救护条例,于行星大气内进行外装药剂注射时,均需创造临时性无菌环境,以免士兵不适该星球微生环境、或星球表面环境不适士兵所携菌群,诱生传染性疾病或生物污染。
但此时形式紧迫,反抗军士兵又是米伦达尔本地人,没有创造临时无菌环境的必要。
中尉取出10毫升装的葡萄糖酸钙注射剂,直接嵌入男孩左臂甲的注射舱内,约莫过了一分钟时间,男孩儿的心跳逐渐趋于稳定,可以开始下一步了。
“目标心率稳定中,急救方案已更新,建议静脉推注重5%碳酸氢纳溶液……”
“碳酸氢纳,这又不是厨房。”
急救有了进展,中尉自然也就放松了些,一个话痨沉默了如此之久,终于有了说话的兴致,不过不解风情的辅助系统没有理会他。
“急救方案现已更新,建议静脉滴注高渗葡萄糖溶液(注1)及坎诺胰岛素(注2),建议浓度高渗葡萄糖50%、坎诺胰岛素0.4UML,注射剂量,各300ML。”
“我可算知道多带几个护士的重要性了。”
坎诺胰岛素好说,按比例调整刻度注射进生理盐水中就好了,相比之下,高渗葡萄糖兑起来很麻烦。
在动力服的支持下,一个常规步兵能承载的最大负重为两吨,考虑到电池的续航能力,这个重量一般被限制在五百千克以下,但载重能力充裕,空间却是有限的,刨除各式各样的外挂装备,所剩无几的附挂空间大多被分配给了武器、弹药和工程工具,他们能携带的注射液数量其实相当有限。
像高渗葡萄糖和坎诺胰岛素这类针非外伤注射液,基本都是士兵在急救现场临时调兑的,有战术终端的技术支持,基本上也不会出现计量失误。
三百毫升的溶液,需要溶注一百五十克的葡萄糖进入注射液中,对于小计量的注射用葡萄糖而言,这绝对堪称一项浩大的工程。
更何况,军用高渗葡萄糖的溶解速率再快,也始终需要时间。
在此期间,男孩儿的情况并不是很稳定。
“警告,目标尿样酮体含量超标,确认为代谢性酸中毒……”
“警告。
目标血样乳酸浓度超标,确认为代谢性酸中毒……”
“警告,侦测到在途的轨道打击,打击规格:720MM,杀伤范围已标注,注意远离……警告,侦测到在途的轨道打击……”
中尉本能地看了一眼抬头显示,调兑注射液的动作猛然顿住。
有那么两三秒,他似乎是被低温冻在了原地,就连思维也一并被冻结了。
“炮!
击!”
一枚720MM口径的匀质金属炮弹,能有多大的力量?
这并不是什么困难的数学问题,一枚重达22.495吨的、包裹在烧蚀外壳中的合金炮弹,以一倍音速击发,在经过了并不算漫长的轨道加速过程后,它的飞行速度大致等于第二宇宙速度——12.4kms。
这个速度算不得快,只是比士兵们手中的大多数步枪弹头初速快上一倍而已。
这枚巨大的金属块在真空中借由尾部一次性引擎的推力加速与星球引力加速的共同作用下会得到一个夸张且没有标准的加速度,这个加速度将在它进入大气层后被空气逐步削减,在命中目标时,它的速度可以达到21kms以上,这还是建立在战舰相对于星球静止的前提下。
那么,答案来了,从数学,或者物理学理论的角度来讲,它拥有着49亿千焦的力量。
这是一个缺乏概念的数字,在上个世纪初,人们总是喜欢用当量或投入实际使用的裂变武器来形容武器的破坏力,这样的表达方式同样适用于今天,人类于世界大战中投放在日本广岛的裂变武器释放动能为525亿千焦。
也就是说,十枚这样的炮弹,所蕴含的动能就已经接近上个世纪的毁灭性武器。
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