Плазмолюды

Версия от 09:58, 24 апреля 2026; Aeonorien (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая версия | Текущая версия (разн.) | Следующая версия → (разн.)
Плазмолюды
Родной мир Плазар Прайм-716291
Система TAO-17121
Средний рост Нет
Средний вес Нет
Время жизни Нет

Плазмолюды — гуманоидные скелеты, состоящие из плазмы и кальция, вышедшие из пространства Redspace.

Корпоративный отчёт. Обнаружение расы:

Обнаружены 2906 году, 120 лет назад, на планете Плазар Прайм-716291 в системе TAO-17121.

В 2906 году исследовательская группа по изучению неизвестных территорий мегакорпорации NanoTrasen зафиксировала критическую сигнатуру Redspace в звёздной системе TAO-17121. След обладал беспрецедентной мощностью которую ранее не фиксировали и стал причиной немедленной отправки экспедиции.

По прибытии в сектор остаточный след указал на окраину звездной системы, к её последней планете. При сближении был зафиксирован характерный розовый оттенок, что позволило сделать первичный вывод о высокой концентрации плазмы в атмосфере. Планете было присвоено обозначение Плазар Прайм-716291.

Родной мир

Планета: Плазар Прайм-716291. Система: TAO-17121. Тип центральной звезды: сверхновая.

Плазар Прайм-716291.

Система TAO-17121 содержит три планеты. Плазар Прайм-716291 вторая по удалённости от звезды.

Результаты первичного сканирования планеты:

  • Радиус планеты: 6 450 км.
  • Гравитация на поверхности: 0,92 g.
  • Атмосфера: 100% чистая газообразная плазма, примесей не обнаружено.
  • Поверхность: каменистая пустыня, без признаков эрозии или тектонической активности.
  • Жидкость: реки и океаны из горячей неочищенной плазмы.
  • Радиационный фон: повышенный вследствие излучения сверхмассивной звезды TAO.
  • Температурный режим: средняя температура поверхности −30 °C; ночью опускается до −80 °C.
  • Сутки: 3 земных дня, 72 земных часа.
  • Жизнь: отсутствует.
  • Зафиксированная аномалия: множественные движущиеся сигнатуры на поверхности.

Планета представляет значительный экономический интерес для NanoTrasen, планета с 100% чистой плазменной атмосфере, пригодной для промышленной добычи.

Отчёт высадки.

После высадки экспедиция начала работу с отбора проб почвы, атмосферы и плазмы, а также сканирования местности.

Запись бортового журнала экспедиции.

Отчёт №1: Проводим исследование территории. Планета полностью плазменная, всё вокруг розовое, кроме каменистой поверхности. Звезда яркая, но далёкая. Температура, минус 30 градусов. Сканер фиксирует движущиеся сигнатуры. Начинаю наблюдение.

Отчёт № 2: Внимание, запрашиваю службу безопасности. Зафиксированы приближающиеся сигнатуры. Приблизительная оценка, гуманоидная форма, небольшая группа. Требуется визуальный осмотр.

Служба безопасности: Встаньте за нами. Мы берём оборону. Эти существа могут быть опасны.

Отчёт № 3: Существа… Это скелеты. Живые скелеты. Я вижу, как у них выступают внутренние органы. Кожи нет. Плоти нет. Только органы внутри грудной клетки и рёбер. Существа остановились примерно в десяти метрах. Они постоянно осматривают нас, осматривают друг друга и издают звук трясения костей. Похоже, они что-то обсуждают.

Отчёт № 4: Существа не приближаются, но повторяют наши жесты. Кажется, они мирные. Предлагаю провести первый контакт.

Письменный отчёт: Существа это скелеты. Почти. Я подошёл к ним. Они начали меня осторожно трогать. Движения медленные, аккуратные. Их прикосновения твёрдые. У них есть глаза, это выглядит крайне ужасно: голый череп, а в глазницах живые глаза. Они постоянно трясут костями и переглядываются. Я потрогал их в ответ, мне кажется они были не против. После короткого контакта вернулся к шаттлу. Существа не подошли ближе и не ушли. Опасность всё ещё оценивается как высокая. Служба безопасности держит их на прицеле. Отчёт направлен в Научно-исследовательский департамент NanoTrasen.

После получения отчёта корпорация немедленно развернула полномасштабную исследовательскую операцию. К планете были направлены ксенобиологи, лингвисты и специалисты по ксено-расам. На поверхности построена постоянная исследовательская база. Существа были взяты под полный контроль корпорации для дальнейшего изучения.

Биология Плазмолюдов

Отчёт исследования: 01817

Доктор Кира Нова, ксенобиолог, руководитель группы ксенобиолог, руководитель группы

  • Внешний осмотр: Существа внешне представляют собой гуманоидные скелеты. Кожный покров и мышечная ткань полностью отсутствуют. Цвет костей и органов варьируется от от зелёного до розового, как цвет плазмы.
  • Внутреннее строение: Обнаружена биологическая ткань неизвестного типа. Выявлены органы жизнедеятельности и органы чувств глаза, аналог языка. Кости и органы переплетены сетью сосудов, напоминающих кровеносные. Предположительно именно через эти сосуды осуществляется связь между костями и центральной нервной системой. Некоторые сосуды проникают непосредственно внутрь костей. Форма органов в большинстве случаев крайне необычная и нестандартная; лишь отдельные структуры изредка отдалённо напоминают человеческие.

Отчёт исследования: 01818

Детальный осмотр был проведён с применением спектрального и химического анализа структуры костей существ.

Кости существ не являются обычной костной тканью. Внешняя поверхность костей покрыта тонким слоем плазменной пыли, которая придаёт им характерный блеск и дополнительную реактивность при взаимодействии с окружающей средой. На 50% они состоят из кристаллизованной плазмы, остальное это фосфатные соединения и кальций. В целом кости представляют собой сложную кальциплазменную матрицу следующего состава:

  • Кальций, минеральная основа — 30%
  • Фосфатные соединения — 20%
  • Кристаллизованная плазма — 50%

Более глубокое исследование показало, что кальциплазменная матрица обладает выраженными проводящими свойствами и полностью зависит от энергии, генерируемой сердцем существа. В активном состоянии плазма крайне реактивно и непосредственно поддерживает жизнедеятельность организма. Именно за счёт заряженного состояния плазмы функционируют все органы и сам скелет.

Активное состояние плазменного кристалла крайне нестабильно вне родной плазменной среды.

Эксперимент № 1 Отдельные частицы костей, от скелета, быстро теряют заряд и переходят в неактивное состояние. В таком виде материал ведёт себя как обычное инертное вещество. Активное состояние плазмы напрямую зависит от жизнедеятельности существа.

Эксперимент № 2 Помещение живого существа в кислородсодержащую среду. Подтверждена крайняя опасность заряженной плазмы: при первом контакте с кислородом произошло моментальное возгорание всего тела.

Эксперимент № 3 Смесь газообразной плазмы и кислорода вызывает идентичную реакцию. Любой контакт даже одной молекулы кислорода с поверхностью костей существа вызывает возгорание.

Эксперимент № 4 Мёртвое существо, помещённый в кислородную среду, не воспламеняется. Данный факт подтверждает существование двух состояний плазменного кристалла: активное и неактивное.

Эксперимент № 5 Живое существо, помещённый на стазисную кровать в кислородной среде, не вызывает возгорания. Предположительно стазисная кровать почти полностью останавливает метаболизм, вследствие чего активность плазмы падает ниже порога, необходимого для начала реакции горения.

На основании проведённого анализа структуры костной ткани и наблюдений в ходе экспериментов было подтверждено существование двух отдельных форм плазменного вещества, формируемых организмом существа:

Плазменная пыль — мелкодисперсные кристаллические частицы плазмы, постоянно создаваемые самим скелетом плазмолюда. Образует тонкий внешний защитный слой на поверхности костей, выполняя функцию своеобразной плазменной оболочки. Плазменная пыль нестабильна вне естественной среды организма и постепенно теряет энергетический заряд.

Кристальная плазма — основное внутреннее вещество кальциплазменной матрицы, существующее в двух состояниях: активном и неактивном.

  • Активное состояние наблюдается исключительно у живого плазмолюда. В данном состоянии плазма насыщена энергией, проводит внутренние импульсы организма и поддерживает работу всех органов и скелетной системы. При контакте с кислородом активная кристальная плазма вызывает мгновенную цепную реакцию воспламенения.
  • Неактивное состояние фиксируется после прекращения жизнедеятельности организма либо при полном подавлении метаболических процессов. В данном состоянии плазма теряет заряд, становится химически инертной и не вступает в реакцию горения при контакте с кислородом.