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D E S T A R Jacob Denny


FOREWORD DE-STAR is a fictionalized account of an actual proposition. DE-STAR or Directed Energy System Targeting of Asteroids and exploRation is a proposed system to deflect asteroids, comets, and other near-Earth objects that pose a credible risk of impact1 to the Earth. Essentially, it is a giant array of lasers that would be launched into Earth's orbit where it would stay to serve a variety of functions on top of asteroid deflection. Each movement of this piece represents a unique function of the DE-STAR: I. Asteroid Deflection & Vaporization II. Space Debris Mitigation III. Photon Drive Propulsion IV. Composition Analysis V. Powering Distant Probes In DE-STAR, the role of the performer is challenged. The performer is not only expected to play but also to narrate. The spoken text has a unique function in each of the five movements. Prior to the first movement there is a textual introduction. Within the first, there is no text. In the second movement, the text serves a narrative purpose. It literally guides the story as the music follows along abstractly. In the third, the function of narration is more concerned with the rhythmic sounds the spoken words provide to the music opposed to the content of the text. The text still has actual textual purpose, but that takes a secondary role. In the fourth, the text sets the rhythmic and textural themes, and the music serves as an echo. For example, the first four measures, which are strictly text, set a texture of a solo voice being followed by a wall of overlapping voices. This is then echoed by the strings in the following measures. In the fifth movement, the text occurs only twice, and both times it serves to bridge a somewhat jarring shift in the music. In this way, it not only provides its textual content, but it also actually aids the form and development of the music. DE-STAR serves as an exploration of how text and narration can affect the form, rhythms, textures, development, tone, and overall soundscape of a piece.

REFERENCES Some of the text is completely fictional while some of the text is quoted or borrowed from various sources – which are listed below. http://www.deepspace.ucsb.edu/projects/directed-energy-planetary-defense http://www.deepspace.ucsb.edu/wp-content/uploads/2015/04/Laser-Propulsion-Classical-1D-Standalone.html http://www.deepspace.ucsb.edu/projects/directed-energy-interstellar-precursors http://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/IADC-2002-01-IADC-Space_Debris-GuidelinesRevision1.pdf


PERFORMANCE INSTRUCTIONS Duration = longer than a normal fermata

Bow Position = a single note played behind the bridge. = multiple notes behind the bridge

= as the bow is pulled across strings it then makes a U-shape over the bridge and then back across, all in the same bow stroke

= from behind the bridge to normal bowing, all in the same bow stroke

General = indicates to immediately go from one dynamic to another (replaces subito or sub.) = gliss the note being trilled

= gliss to approximate pitch

= number of notes within feathered beaming is arbitrary; goal is to transition evenly and smoothly to/from tremolos

Abbreviations SP = sul ponticello ST = sul tasto N (as expression) = normal bowing C.L.B. = col legno battuto n (as dynamic) = niente


TEXT INSTRUCTIONS 1. Speaking in this piece should sound as natural as possible. The performer is essentially a narrator and should focus on being as clear and distinct as possible. Depending on the context of the surrounding music the performer should generally speak at a medium volume (or mf), or enough to be heard without shouting. The rhythms in the text should be as natural as possible, and that is one reason as to why they are not specifically notated. The other reason being that this “randomness” of textual rhythms makes the piece that much more intimate and personal with the specific group of performers playing it. 2. Note lengths are approximate, but the attack of the note is important. In the example below the performer should begin the word “contains” right on the beat. The note value is a whole note, so the performer has 4 beats to finish this text fragment. The performer does not have to stretch out the text all the way until the rest, but that is the estimated duration it will take. Once again, the important thing is to speak as naturally as possible. The note lengths and rests merely set the parameters.

3. The text is not written spatially. In the above example, there is a fragment of text that must be spoken over 4 beats. The spacing of text is only concerned with the note it lines up with, on the left, and the rest that follows it, on the right. Read left to right, top to bottom. 4. Ties merely expand the set parameters – if a word lines up vertically with a tied note it is incidental. There should be no attack on the tied note, just like how ties function normally. 5. Punctuation is not spoken unless spelled out. For example, periods in decimals are spelled out as “point” and should be read accordingly whereas periods that end sentences do not indicate a verbal requirement. 6. Fermatas with text mean to hold everything in the indicated beat until the assigned text is finished.

c.a. 14 minutes


DE-STAR "DE-STAR or Directed Energy System for Targeting of Asteroids and exploRation is a proposed orbital planetary defense system that would be installed in Earth's orbit and would primarily serve as a defensive measure against near-Earth objects such as asteroids, comets, (read by and debris. DE-STAR is essentially an array of lasers powered by photovoltaics or solar cells any performer) that convert energy from the sun into electricity. Besides its primary function of asteroid deflection, DE-STAR's other applications include space debris mitigation, standoff photon drive propulsion of small spacecraft, composition analysis, and powering space probes. We will demonstrate each of these applications individually. "

& 44

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Viola

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©2016 Jacob D Denny


2

DE-STAR

I. Asteroid Deflection & Vaporization q = 138, unrelenting 2

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DE-STAR

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DE-STAR

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Vln. I

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Vln. II

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Vln. I

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Vln. II

& 46

34

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Vln. I

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DE-STAR

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38

Vln. I

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42

Vln. I

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DE-STAR

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Vln. I

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Vln. I

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Vln. I

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DE-STAR

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DE-STAR

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90

Vln. I

Vln. II

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DE-STAR

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DE-STAR

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104

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w Ó

œ #œ œ

4 œ #˙ 4 >

4 j‰ Œ Ó 4 œ f> 44 ∑

44 w P ? 42 ‰ # œœ ‰ n # œœ 44 # œœ ‰ Œ J J J f

j‰ Œ Nœ œ œ #œ œ >> fl > > Ï # >œ œ ˘œ >œ >œ J ‰ Œ Ï j ‰ Œ #œ œ œ œ #œ œ œ >> fl Ï

w ∑

Ó.

N

‰ Ó

2 4 œ œ. œ. 2 4 p 42

œ # >œ œj ‰ Œ F pizz. # œ œ ‰. R J ‰ Œ Ó P pizz. œ . ‰ bœ J ‰ Œ Ó R P ∑ œ œ

pizz.

P

œ J ‰ Œ

Ó

42


DE-STAR

11

II. Space Debris Mitigation q = 65 ; tentative, uncertain

6 &4

Vln. I

Vln. II

6 &4

Vla.

B 46

with mute

U

with mute

U

Œ

#w. w P

"The space debris mitigation debris guidelines are as follows. Number One:

6 U 4 (w)

U

? 6with mute 4

Vc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

?

3

∑ Limit debris released

(œ) 

 P

  

œO .. j œ ‰ Ó œ p

Œ

‰ . (œ) (œ) R

during normal operations.

Œ

n

≈ ( œ .) J

Two:

             

( ˙)

4 Π4 4 Π4

Œ

Number Three:

44 ( œ)

5 4

‰ b Oj O bœ ˙ p ‰.

r œæ ˙æ p S.P.

5 4 N

4 Ó. 4

Ó Minimize the potential for breakups.

               

 

Ó

B ®# ¿ ¿ # ¿ # ¿ ¿ n ¿ ‰ Ó J P F Number Œ

œ œ J

œ

Ó

& wO P & œ bœ P

# œO

finger without bow

ª 3

N

I

p

S.T.

U

with mute

· œ · œ œ œ ≈ Ó.

S.P. II

Œ

Ó

œ œ P

5 4 45

4 5 4 4                        


12

DE-STAR 5

Vln. I

5 & 4 b wO F

6 4 ˙O ..

j Oœ ‰ Ó

7 4

6 ‰3 4 # ¿ ¿ ¿ ¿ ®‰ Œ F

Œ

Ó

7 4

Œ

Ó

74

6 Ó                  4                (P) n

74

œO # n œO ..

S.T. 5 œj ‰ Œ &4 F

Vln. II

Ó

Œ

3 B 45 œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 46 ‰ ®‰ Œ #¿ ¿ ¿ ¿ 3 F F

C.L.B.

Vla.

Limit the probability of accidental collision in orbit."

45 (w)

? 45

Vc.

n

Œ

ª 7

Vln. I

7 Ó. 4 Vln. II

Vla.

"Number Four: Avoid intentional destruction and other

(w)

& 74

S.P. II

œ ≈ œ¥œ

B 74 ∑ ? 7 ˙. 4 #œ ˙ p

w˙ .

P

p

activities." 3 (harmful œ Œ ) 4

43 Ó

arco

Vc.

S.P. j 3 ≈ œœ .. 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ p P

7 & 4 ∑.

I

#¥ œ

3 4 Ó.

Ó #œ

3 ˙. 4 #˙. P

ΠS.P. II

œ #¥ œ œ ¥ œ

p

6


DE-STAR 9

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& ˙.

45

˙.

& B ? ≈ Oj. #œ .

45

45 j Oœ

œO ..

13

œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

∑ S.P.

≈ œ #œ ˙. < < œ< P

œ 3

45 # O # w F

j œ

Œ

ª

11

Vln. I

& ‰

#œ ¥ œ œ #¥ œ S.P. I

p

Ó

œ · œ · œ œ Œ & ≈ p S.P.

Vln. II

Vla.

B

j # œ. P

? ˘œ J F

pizz.

Vc.

Ó

Œ

3 4 ‰

j b œO œO P

œO

œO pizz.

43 Ó

œ œ P

3 4 O. ˙.

N

wO p

‰.

Œ

N

Oœ O˙ .. R p arco

43 œ œ ≈ ‰ F

5 4 45 5 4

Œ

Œ

45


14

DE-STAR

5 & 4 ˙˙

Ó.

13

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

˙˙ ..

5 œj ‰ &4 j B 45 ≈ # # œœ .. p

n

#œ ¥ œ ¥ # œ œ Ó ≈

Ó

˙

˙o .

arco S.P.

Œ

p

œ

œœ

P

S.P. III

#œ ¥ œ œ œ

P3

F

œ¥œ≈ Ó œ¥œ

? 45 Œ

‰. r œO œO œO P

II

p

œ. œ

N

˙o

h.

3

# œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ P

ª 15

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& # Jœ F o ˙ B ?

˙æ

œ

(˙ .)

Ó

& bO b˙ F

"Number Five: Minimize the potential for

S.P.

˙O ..

j  .

Œ

Ó.

44

˙.

. J

Œ

Ó.

44

˙o .

b b O˙

O˙ ..

4 4

Ó.

44

S.P.

œ J

44

P

˙æ

j œ.

> œ J

pizz.

Œ


DE-STAR

17

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

post-mission breakups

4 ( œ) 4

resulting from stored energy."

≈ (œ . J

Œ

œ)

˙.

S.T.

& 44

Œ

œ ¥ œ ¥ œ œ ≈ Œ

43

P S.P.

& 44 B 44 Ow ? 44 œ J

15

Ow p ‰

Œ

Ó

œ J

43

Ó

p

43 ‰

Œ

43

Ó

ª

˙ 3 &4

S.P.

œ J f

19

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

3 &4 Œ

# œ¯

B 43 Ó ? 43 Œ

j # œ # œ œ< # œ< < P P

Œ

œ J P

arco

44 Ó

4 ≈ ¥ Œ 4 œ¥ œœ œ p

Ó

œ¯

4 ˙ 4

44 œ

œ. F

˙o f

Œ

3

Oœ Oœ # # Oœ J J 3 F


16

DE-STAR rit.

w

21

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& &

œ

P

B Œ O ? ˙

¥ œ¥œœ œ œ

6 4 Ó bœ ‰ J F

P

O. ≈ # œ # œ # œ 46 w .

Œ

o ¯œ # œ¯ ˙ œ¯ F 3

6 4

œ œ ‰ J P S.P.

˙o

N

3 4

6

43

wo .

3 4

# œ # Ow 64 œ b œ œ n œ œ N

œ

43

3

ª

U œo œo

˙o 3 &4

Vln. II

Vla.

Vc.

pizz. j U 5  ‰ 4 ≈ j #œ œ œ œ P

3 # # O˙ &4

B 43 ? 43

˙o .

5 4

23

Vln. I

˙o

a tempo

˙o

 U‰ 5 ≈ # ¿ n ¿ ¿ ¿¯ 4 J p U

‰ œ œ œ œ œ J P pizz.

> 45 Jœ F

Œ

≈.

¿¯

¿.

Ó

6 4 S.P. arco

#œ#¥ nœ p

6 4

≈ Ó

6 4 Œ

46


DE-STAR

6 ˙. &4 p

25

Vln. I

#œ P

& 46 ≈ œ œ j œ œ p S.P.

Vln. II

Vla.

Vc.

B 46 ¿J π

N œo œo R

bœ ¥ œ œ ¥ œ ≈ ‰.

˙o

œ ¥ œ # œJ ‰

S.P. III

Œ

U

3 4 #œ

œ-

œ

œ.

œo

- - - œo œo œo œo U Œ

43 3 4

P

p

? 6 ≈ œ œ œ œJ 4 p

˙

N œo ˙o ‰ J œ œ< œ œ< P < <

S.P.

17

Œ

œœ

U

Œ

- - - 3 ‰ # œJ œ œ œ UŒ 4 3 P

Œ

3

ª 27

Vln. I

Vln. II

"Number Six:

Œ

( œ)

œ

˙

& P

Œ

4 (w) 4

Limit

long-term

interference

of

spacecraft

and

Vc.

stages

n S.P.

&

4 ‰ 4

B

44 b œ ¥ œ œ ¥ œ ≈

?

vehicle

4 w 4 ≈

œ ¥ œ œ #¥ œ ‰ p

Œ

S.P.

Vla.

launch

III

p

4 ‰ 4

(œ ) j ¥ p

Œ

N

¥.

Ó

N

P

œ


18

DE-STAR

( œ .)

29

in

the

low-Earth

orbit

region

Ó

œ œ œ ˙

w

N

S.P.

Vln. I

Vln. II

& Œ

P

& #˙.

45

5 4

3

45

w

(# œ ) Vla.

Vc.

B bœ ¥ œ œ ¥ œ ≈ p (œ ) ? j b¥ P

Vla.

˙.

˙

p

& 45 ˙ . p

Vc.

B 45 ? 45

5 4

N

Ó

n

( ˙)

˙

M.V.

Vln. II

(œ ) O

5 4

after the end of the mission. "

5 4 Ó.

5 &4

#O

n

¥ œ ¥ œ #œ œ p

M.V.

Vln. I

Ó

S.P. IV

ª 31

Œ

N

∑ ∑

w.

S.V.

6 4

π

46 w .

S.V.

6 œ 4 . P

#œ œ

46 Œ

(œ )

O

(N)

œ œ #w œ ¥ œ œ F

π


DE-STAR

Vln. I

Vln. II

Vla.

Œ

& 44

finger without bow

¥ J ‰ "Number Seven:

( œ)

?4 j ‰ Œ 4 œ P

Œ

Ó

ª

C.L.B.

j #œ fl F

Œ

≈ Ó

45

5           4

5 4

Ó

Limit long-term interference of spacecraft and launch vehicle orbital stages

5 4

Š( ϴ ) J. > p

5 4

(w)

œ¥œ ¥ 5 œ œ Ó &4 ≈

35

Vln. I

œ¥œ

p

O. B 44

4 Ó 4 Vc.

œ¥œ

S.P.

& 44

33

19

¥.

44

Ó

arco

Vln. II

Vla.

5 &4 ΠB 45

j #œ fl

5 4 (˙

with

Vc.

?5 4 ·.

S.P.

the

œ ≈ Œ bœ ¥ œ œ œ p

Œ

Ó

Œ

geosynchronus-Earth

orbit

region

œ) ‰ J

Ó ·

bw N

F

P

4 œ ¥ œ 4 w P F

6 4

3

4 j œ œ œœ 4 œ ‰ Œ P 3

4 Π4

4 Ó. 4

46

6 4

Ó

after the end of the mission."

( ˙)

Œ

P

6 4


20

DE-STAR S.P.

œ¥œ

& 46 Ó

37

Vln. I

p

& 46 # w . P N

Vln. II

Vla.

Vc.

B 46 œ p ?6 ˙ 4

œ¥œ

œ

œ

44

≈ ∑

44

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 44 F #˙

˙

4 4

3

ª

¥ 4 ≈ œ¥œœ œ &4 P

38

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

4 &4 Ó

˙.

rit.

˙.

3

bœ ¥ œ œ P

B 44 œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? 44

wo P

U

œ œ

N

œ œ

bœ œ

œ

U

˙.

œ ‰ Œ J p Uo

w

œ ‰ ‰ Uœ


DE-STAR

21

III. Photon Drive Propulsion q = 102 ; playful

&

Vln. I

without mute

46

without mute

& ‰ b œj œ œ 46 . F

Vln. II

Vla.

Vc.

B

without mute

?

without mute

46 # œj ‰ # œ. ≈ ≈ . P N

4

Vln. I

& Ó Œ

Vln. II

Vla.

Vc.

&

# ˘œ ˘œ

. 44 Jœ ‰ Œ f œ. 44 J ‰ Œ f 4 Œ 4

œ

F

‰ ( œ ˙) J ∑

"derives its thurst from

B ‰ # œ œ œ œ œ œj ‰ Œ P ? . œ. œ. # œ ˙ #œ P

N

>œ w

6 4

ª

44 ¿ œ # œ . . fF

j Œ ≈ # œ. œ. œ. œ. œ # œ. ‰ ¿ ¿ > F P # >œ ˙ #œ j ‰ Œ ‰ J œ. > œ

3 4

˙

3 (electron 4 ˙ .) 3 4

Πpositron

annhilation"

3 ‰ 3 4 #œ œ œ œ œ j ‰ . . . . # œ. œ. f ˙ œ J ‰ 43 F P

4 Ó 4 4 Œ 4 4 4

œ # œ. pizz.

œ f

n >œ

œ. ‰

‰ œ ‰

jN ‰ ¿j œj ‰ F #œ œ nœ œ #œ ‰ Œ F ˘ ˘ œ bœ œ

F

"point six percent the speed of

‰ ( œ ˙) J ∑

4 ‰ 4 # œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ P bœ ˙ œ. . .œ 44 b œ P

3 4 3 4 3 4 3 4 43


22

DE-STAR 7

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

3 œ &4

(N)

¿ œ  Ó

6 r 5 ≈ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 8 #œ . . . P f

N

light." 43 ( œJ) ‰ Œ Œ 3 ∑ &4

5 8

œ # >œ 5 B 43 ‰ œ. œ œ. 8 J F œ. ? 43 J ‰ Œ Jœ. ‰ 85 F P

6 4

r 6 ≈ œ. œ. œ. œ. # œ # œ 4 f œ. œ. œ. œ 6 Œ ‰ 4 f arco

∑ j œ.

œ

Œ

>œ œ . . #œ ≈ ≈ R R F

46

ª

œ 4 œ. œ œ. œ 4 œ. Ffl

>œ >œ j . . . œ ‰ ≈ œ œ œ b œ œ œ. œ. ‰ F

Vln. I

6 &4 ∑

Vln. II

6 & 4 w.

j 4 ‰ ‰ ≈ ≈ #œ œ . ≈ Ó 4 œ œ œ P

B 46 # w .

44 Jœ ‰ Œ P

10

Vla.

"powered by the DE-STAR"

46 Œ ( ˙ .)

Vc.

? 46

Œ

Œ

‰ ¿ J

44 ‰ # œ . >œ œ. œ # œ P

N

œ J ‰

j ‰ œ.

Ó

7 8

≈. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 78 P

# œ. ‰ # œ. ≈ ≈ n >œ ˙ J F

78 78 78


DE-STAR

j & 78 ‰ j≈ r ‰ œj# œ ‰ #œ œ F

13

Vln. I

Vln. II

Vla.

pizz.

Ÿ~~~ 34 ‰ ‰ j ≈ j 44 # œ. n œ. # œ. œ . > F

45 œ.j ‰ œ.j ‰ # ˙ . F P> arco

h Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~ œ œ œ # œ . . . b œ œ œ œ œ œœ œœœœ 3 ˙ . 7 œ 5 # œ n œ œ œ œ œ œ œ œ 44 # ˙ œ œ &8 4 œ. œ 4 J 3 3 F P arco 54 # œ. ‰ # œ. ‰ n >˙ . J J F P

pizz. 7 B 8 ‰ œj≈ r ‰ j j ‰ œ #œ #œ F

. . . j 43 œ ‰ # œ ‰ Jœ ≈ œ. ≈ 44 F

arco . 5 Jœ ‰ œ. ‰ # >˙ . 4 J F P

? 7 ‰ œ ≈ r‰ j j ‰ 8 J #œ œ nœ F pizz.

Vc.

23

3 # œ. ‰ n œ. ‰ œ. ≈ œ. ≈ 4 4 J J 4 F

ª

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 &4 w 85 œ.j

16

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

~~~~~~~~ ˘ ˘ œ bœ œ & 44 ˙ F

85

œ

Œ. œ.

34 b ˘œ F 43 Œ

˘œ

˙

˘ ‰ Jœ F

˘œ

œ

38

r ≈ ≈ œ. ‰ ‰ # œ R . œ. ≈ ≈ œ.

38

r œ ≈ ≈ r‰ # œœ œ. .

3 8

B 44

r 85 ≈ œ. ‰ # œr ≈ ≈ œr ‰ . . F

43

?4 4

r 5 8 ≈ b œ. ‰ F

œ. 3 œ. 4 #œ ≈ ≈ œ ‰

r≈ ≈ r‰ œ. œ.

38


24

DE-STAR

3 &8

19

Vln. I

38 Vln. II

Vla.

Vc.

3 &8

œ.

b œ.

Œ

P

44

œ. 4 J 4 f

œ.

. 3 ˙ 4

œ

43 Œ

∑ ‰

Œ

π "these advantages translate directly

( ˙)

3 4

Ó

B 38 œ. ≈ ≈ œ. ‰ R R

44 >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f|mp

3 8 ? 38

4 Œ 4 44 j ‰ #œ œ fl f

ª 22

Vln. I

œ. 4 J 4 f

œ.

r r #œ ≈ ≈ œ ‰ œ. œ. ∑

& ( ˙ .)

Œ

≈ (œ . J Œ

3 4 (œ 43

˙)

"would mean the elimination of all onboard

Ó

˘ ˘ #œ ‰ œJ œ P

˙.

œ) ‰ J ∑

spacecraft engines"

Œ

π

44

to increased acceleration and deceleration"

Vln. II

Vla.

Vc.

&

˙ b œ. œ.

π

P

. œ œ œ œ œ œ œ œ œ >˙ œ B P p . . . .œ # œ œ. œ œ. œ # >˙ . ? p

˙.

4 4

œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 4 ˙.

π

44


DE-STAR Vln. I

4 &4

6 4 ∑

Vln. II

& 44

46

25

Vla.

Vc.

œ. œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 B4 p # œ. œ. œ. œ. . . œ œ. œ. ?4 œ 4 ª p

4 4

Vln. II

Vla.

Vc.

& 44 B 44 ?4 4

ª

Vln. II

Vla.

Vc.

˙

25

ƒ #œ. ƒ b˙ ƒ œ

4 4 ‰ 44 4 4

#œ 4 œ. œ 4

F

4 ≈ œ. œ. œ. 43 œ. ‰ Œ ≈ œ. œ. œ. œ. œ. Ó 4 J œ. œ. p "a 100 kilogram spacecraft Mars in approximately 3 days." reach 3 (could . œ) ‰ (˙ ∑ 4 ˙) J pizz. j ‰ Jœ ‰ 3 44 ‰ ‰ ∑ ∑ œ j j 4 #œ œ P arco . œ. œ. pizz. œ 3 œ Œ Œ ∑ Ó ≈ Œ44 œ 4 bœ œ p P #œ #œ 4 œ j 3 Ó ∑ b œ. œ. ‰ Ó 4 4 p

4 œJ ‰ &4 F arco 4 #œ ‰ &4 J F œ B 44 J ‰ F #œ ? 44 J ‰

31

Vln. I

6 4

2 4

f #œ œ œ œ œ œ œ œ Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ 42 f œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 4 P œ. œ. œ œ œ œ . . #œ œ œ. œ. œ. œ 2 4 f P

4 & 4 Ó.

28

Vln. I

6 4

œ #œ œ œ œ œ œ

P

œ . . J ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ P p # œ ‰ œ. ‰ œj ‰ . J J p P œ . J ‰ Jœ ‰ # Jœ. ‰ P p œ. œ. œ. Œ ‰ J

7 œ. 16 J

Œ

7 j 16 # œ. Œ 7 # œ. 16 J # œ. 7 16 J

Œ ‰

. ≈ 43 # œJ ‰ œJ ‰ # œ. ‰ J P p j ≈ 43 # œ ‰ # œj ‰ œj ‰ . . P p . . œ ≈ 43 J ‰ œJ ‰ Jœ ‰ P p œ œ #œ . . . ≈ R R 43 R ‰ . Œ ≈ #œ œ œ F P


26

DE-STAR

Vln. I

& ‰

≈ # œ. ‰ R

r œ. ≈ ≈ # œ. ‰ R

7 16

Vln. II

& ‰

≈ œr ‰ .

r r # œ. ≈ ≈ œ. ‰

7 16

34

Vla.

Vc.

. ≈ Rœ ‰

B ‰

œ. ≈ ≈ œr ‰ . R

? # œ. œ # œ n œ œ

7 16

œ œ. œ. œ.

7 16

ª

4 œj ‰ 4 â P 44 j ‰ ∑ #œ â P 44 j ‰ ∑ œ â P œ. ‰ ≈ œ b œ 4 œ ‰ . J R R 4 R f ∑

Œ

Ó

2 4

Œ

Ó

42

Œ

Ó

42

Œ

Ó

2 4

q = 92; 92 piously

. 2 j & 4 œ. ‰ b Jœ p P & 42 j ‰ œj # œ. . P p B 42 œj ‰ œj . . p P ? 2 œ. ‰ œ. 4 J J p P ª 37

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

œ & 43 J ‰ F & 43 ‰ Jœ F B 43 # œ ‰ J F ? 3 œ #œ 4

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

F

3 . 4 # Jœ ‰

43 œ œ b œ

7 Π8

‰ # Jœ ‰ œJ ‰

3 4

j œ ‰

78 œ ‰ bœ ‰ œ bœ œ J

43

œ. œ. œ.

78 œ. œ. ‰ œ ‰ œ. œ. J

43

7 Π8

3 4

pizz.

43 œ œ. œ . .

3 . 4 œJ ‰

Œ

Œ

Œ

pizz.

accel.

40

78 Œ

Œ

Œ

œ

Œ

œ #œ ‰ J ‰ J ‰

bœ œ œ ‰ J

78 œ b Jœ œ Jœ ‰ Jœ ‰ J J

Œ

7 Π8

œ

Œ œ

œ

œ

‰ œ ‰ œ ‰ J J

7 œ #œ œ #œ ‰ #œ ‰ 8 J

pizz.

‰ Jœ ‰ b œ ‰ J pizz.

œ 34 J ‰ Œ Œ f 34 œ œ b œ œ œJ ‰ f 3 bœ œ œ œ œ œ 4 f 3 j Œ 4 œ ‰ Œ f

42 42 2 4 2 4


DE-STAR

2 &4

43

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

œ bœ 2 &4 B 42 b œ ?2 4 ª 46

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& ≈

7 ‰ 8

∑ œ

œ

œ

œ

78 ‰

78 ‰ 7 ‰ 8

∑ # œ. œ. œ. œ œ

Vla.

Vc.

3 ≈ 8

œ œ ‰ J ‰ J ‰

38 # >œ . ƒ 38 # >œ .

‰ Jœ ‰ œJ ‰ ‰ Jœ ‰ œJ ‰

. . . . 44 ≈ œ œ œ œ # œ œ

œ.

œ.

œ.

œ

œ

ƒ

ƒ 3 >œ . 8 ƒ

˙

˙ 42

38

44 w>

42 œ

œ

38

> B œ.

4 w> 4

2 4 œ

œ

3 8

? >œ .

4 # w> 4

2 #œ 4

œ

3 8

œ. œ. & 38 f 3 & 8 ≈ œ. œ. œ. œ # œ œ .

44 w

˙

4 w 4

˙

#œ ƒ>

> B 38 œ .

≈ œ. œ. œ. œ # œ 44 w R

˙

# >œ

? 38 N >œ .

>œ .

49

Vln. II

q = 112

œ œ J ‰ ‰ J ‰

>œ . # &

ª Vln. I

#arco œ J f arco #œ J f arco #œ J f arco œ J f

27

f

44 œ. œ. œ. œ. œ # œ œ ˙

f

˙

Œ

ƒ

Œ Œ

ƒ

≈ # œ. œ. œ. œ. œ # œ f


28

DE-STAR

IV. ComPOSITION ANALYSIS q = 69 ; subdued, a quiet chaos

Vln. I

3 4

6 4

2 4

& 43

46

42

"V-type asteroid Vesta; current distance from

Vln. II

Vla.

Vc.

46 ( œ)

two point three nine two one seven

42

43 ( ˙ . ) (F) 34

46

42

3 4

6 4

2 4

B 43

6 4

2 4

43

46

42

? 43

46

42

sun:

( ˙)

Œ

Œ

œ

astronomical


DE-STAR 3

Vln. I

2 4 ( ˙) (F) 2 &4

"Thirty-six percent oxygen

2 4 ≈ ( Jœ . (F) B 42

"Twenty-six percent iron

Vla.

œ)

œ) 42 ‰ ( Jœ (F) ?2 ∑ 4

"Eighteen percent silicon

Vc.

ª 6

Vln. II

Vla.

Vc.

( œ .)

& 44

& 44 # w w P B 44

? 44

( œ) J

3 4 43

∑ ∑ ≈ (œ . J

œ)

two point three percent aluminum

∑ (œ J

œ)

one point two percent nickel

Œ

45 ‰ ≈ œR œ > Í > 54 ‰ b œJ Í

Ó

œ)

43 ‰ 3 4

Π44

∑ (œ J

œ)

point two percent platinum."

4 4 44 44

∑ point eight percent palladium."

Œ

4 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >œ > œ ˙ œ. j #œ. œ J ≈ fP Í

Πn

∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > œ. ®‰ ≈ œj # œJ . ˙ . R fP

Ÿ~~~~~~~~~~~~ ˙ (bœ ) œ (nœ )≈ J. >

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ. œ ˙ œ .. J ®

Œ

3 4 ≈ ( œJ . 43

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 54 >œ . œ ˙ . œ .® ‰ R Í 45 œ œ

percent iridium." 3 (nine œ) ‰ 4 œ J ∑ 43

point

2 (units." Œ 4 œJ) ‰ ∑ 42

Vln. II

Vln. I

Fourteen percent magnesium

29

&

n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ >r >j . ‰ # œ œ . œ (œ) ˙ œ . (# œ ) ≈ j #œ fP


30

DE-STAR

9

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

"C-type asteroid Hygiea;

4 ( ˙) 4 (F)

∑ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w œ J ‰ & f ∑

&

ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > œ B ≈ œj # œ . œ ˙ . J ‰ 3 f fF Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~ j j ‰ . & ‰ ˙ œ jœ #œ f> F f

?

current distance from

Œ ( œ)

5 4 ( œ) (w)

4 4

5 4

44

45

44

45

44

45

ª

74 ( œ) ‰ Œ J & 74

12

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

units."

7 Ó 4 & 74 œ . #œ.

"Contains high percentages of water as well as organic compounds"

(w)

Œ

∑ "Composed mostly of silicates, oxides, and sulfides"

‰ (œ ˙ .) (F) J ‰ ∑

Œ

sun:

Œ

7 4

74

"Composition considered to be close to that of the solar nebula from which the solar system condensed"

Ó

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ j œJ B 74 ‰ # œj œ œ œj # ˙ . ‰ ˙ J Í F Í π n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j œ ˙. œ( nœ ) œ (bœ) œ ? 74 Œ œ & Œ # œj # œ > F Í Í π

7 4

n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ 74 ˙. ˙ # œ œJ ˙ ( œ ) ˙ ( œ ) > P 74 ∑

w)

∑ Œ

three point four zero two six astronimcal

Ó "Serpentine, olivine, and other carbonaceous materials"

(w)

Ó

ŸÈ~~~~~~~~~~ ˙ œ (œ ) ˙

Œ ‰œ

3 P

43

Œ

‰ # œ 43 P 3

˙

43

# Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > ?3 ˙. œ œ (œ ) œ (#œ ) 4


DE-STAR

3 & 4 #œ nœ f

14

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vla.

Vc.

5 4 œ Í

3 & 4 œœ # ˙ f B 43 œ # œ f

5 4 ˙. Í

?3 4 #œ n˙. f

œ œ.

j ‰ œ

œ

j 5 œ ˙ 4 œ Í 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 &4 w 46 Ó

17

Vln. II

# Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > 4 œ # œ . œ (œ ) ˙ ˙ .(#œ ) ˙ 4 F p

# Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > 5 4 4 # œ( œ ) ˙ (#œ ) 4 ˙ ˙. ˙ Í

ª Vln. I

œ #œ.

31

j œ

œ # œj œ œ p

F

œ # œj ˙ ‰ J F Í j #œ

œ >œ .

# ~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > j 4 6 & 4 œj ‰ ‰ .œj œR œ œ œ . œ 4 œ œ(œ)œ w (# œ ) P F p n Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > B 44 ˙ . œ œ(bœ) 46 w .(nœ ) P p

43

Ó.

‰ œj # œj œj œ F

4 4

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ˙. ˙ 4

bœ œ œ œ. 45 # ˙ . > f Í

œ .. ≈ 44 n

Ÿ ŸI ~~~~~~~~~

3 5 4 œ #œ œ #œ. 4 #œ ˙ > > f Í f 3 4 œ #œ œ f

n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? 44 œ(œ) œ(#œ)˙ . 46 w . 43 b œ œ œ > f F p

˙

4 4

5 4 ˙. > Í

4 œ .. ≈ 4

45 # ˙ . > Í

4 œ .. ≈ 4

n

n


32

DE-STAR

(F)

(F)

21

Vln. I

Vln. II

"with sufficient flux on a rocky asteroid

44 ( ˙ .)

& 44

Œ

( œ) ‰ Œ J

Ó

(F)

on the surface"

( œ)

Œ

Ó ∑

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 j‰ Œ & 4 ˙. œ w w œ p Í (F)

44 ‰ ≈ ( œ œ œ) ‰ Œ J R B 44 ∑ "the melted spot creates

(F)

"a directed energy beam melts

Vc.

(w)

(F)

Vla.

the spot temperature rises rapidly and evaporates all materials

4 ≈ (œ . 4 J ?4 4

œ

a high temperature blackbody source and the ejected materials create

‰ . ( œ ˙ .) R ∑

( œ)

(F) a Œ

Ó

(F) œ) ‰ Œ J

and vaporizes a spot on a distant object such as a spacecraft

≈ (œ . J

˙ .) ∑

( œ)

Ó

molecular plume"

( œ)

Œ

Ó

(F) Œ

Ó ∑

orbiting the object."

( œ)

Œ

Ó ∑


DE-STAR

33

V. Powering Distant Probes q = 58; 58 absolute, intense Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& Ó.

‰ œ œ 85 # œ p P

&œ P

85 œ

b˙.

B w P ?Œ

Œ

œ œ. œ œ J 3 P p

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # 44 w 43 p

Uœ .

3

U

œ.

85 œ

Uœ .

5 8 œ

U

œ.

p

44 ‰

j œ œ P- -

3

j œ- ˙

3 44 ‰ j b œ- œ- # œj ˙ p P

4 4 bw p

43 43 3 4

ª

4

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

~~~~~~~~~~~~~~~ ˙ ‰ & 43

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >œ 4 ˙ . J 4 P

3 &4

j j 4 # œ- œ œ- œ œ 4 ˙ . â œ

B 43

j j3 4 # œ- œ œ- œ œ 4 ˙ . œ â

3

P3

jU

œ ‰ ˙. > f Í

3

jU‰ # w> œ f Í

3

?3 œœ ˙ 4 bœ

# >œ >œ U J ‰ Œ P f

4 œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ U‰ arco 4 #w > P F f Í pizz.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ Ÿ~~~~~~~~~ œ P


34

DE-STAR 7

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

#œ œ #œ ‰ J f ~~~~~~~~~ w & ˙ ( œ) ˙ ˙ æ F Ÿ~~~~~~~~ w # œ B œ #˙ œœ æ 3 F (LH) + ‰ œj Œ Œ ? w w #w & æ

Vla.

Vc.

3 ˙. 4 æ

2 4

. 3 æ˙ 4

2 4

3

. 46 w f ˙ w. 2 6 B4 æ 4 f + j‰ Œ œ ?2 6 Ó œ #œ. 4 ˙ 4 #œ

+ j œ ‰

+ j œ

&

Nœ.

P & ˙ P

B #œ æ P ? arco œ æ P

œ #œ J

f

p

42 œ

3

43 œ œ œ œ œ

œ œ

˙

+ + + j j ‰ n œ ‰ œ ‰ œj Œ w œ œ 85

- - œ œ #œ nœ 85 3 F -¿ ¿- # -¿ J ‰ 85

œ #œ #œ œœ œ J 3 œ. J ‰ Œ

œ œ œ œ 3 #˙ 4

& 42 æ˙

13

Vln. II

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 4

+ j ‰ Œ œ 43 ˙ . F ª #˙ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 10 2 #˙ 6 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &4 4

ª Vln. I

œœœ 3 #œ 4

Œ

- # œ. œ- œ œ ‰ œ3

F

5 8

3 ˙ 4

+ pizz. j œ ‰ 3 œ #œ 4 ‰J‰ JŒ F

œ . œ # œ œ œ # œJ J 44 ˙ P F j œ 44 ˙ . œ #œ œ J 3 P -¿ N -¿ 4 4 #˙. #¿ ¿. P 3 œ œ. 4 ˙. 4 P rit.

œ J‰ F

a tempo

#œ œ œ œ 3 4 3

œ œ #œ 3 4 3

œ- # œ- 43 b œ- œ- 3 4


DE-STAR

œ œ #œ

& 43 # ˙ P 3 œ &4 P B 43 N œ .

17

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

œ & æ p œ & æ p

20

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

B œæ p ? ª 23

Vln. I

&

Vln. II

&

Vla.

Vc.

B ?

# œæ p ˙o .

# œ-

44 ˙

œ œ œ 3

j œ- œ-

? 43 # ˙ ª

œ-

P 4 œ 4 P 4 4 #˙

3

œ äœ J

44

35

rall.

œ

q = 52

w

œ #œ 3

˙

œ œ J

w

œ nœ <

j œ- ‰

w

œ #œ <

j œ- ‰

#w

3

wo

Ó

œ 34 æ

äœ J

Ó

3 œ 4 æ

äœ J

Œ

o 4 w 4

j œ ‰ â

Ó

43 Ͼ

Œ

44 w

j œ ‰ â

Ó

43 # Ͼ

j œ ‰ â j œ ‰ â

Œ

44 #w

äœ J

accel.

Œ

˙.

Œ ∑ ∑

O 45 ˙ p 45

# # O˙ ..

5 4 ˙O p 5 4

# ˙O ..

n

n

q = 64

42 ˙O 42

44

Œ

44 # O # w P 44 wo

2 4 ˙O

4 4

2 4

pizz. 4 #œ œ œ œ œ Ó 4 F

P


36

DE-STAR 27

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

&

O O # # œO œO w œ p P pizz. # œ œ œ œ œ U∑ . B Ó F arco U ? Œ # O # # Ow Ow .. # œ p P

ª 30

Vln. I

U

& Ó

U w

#˙.

œ J ‰ π j œ ‰ π

P

(N)

˙. P

arco

#œ p>

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ∑

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 r 3 6 . ‰ œ b œ œ œ 4 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ 4 w . 43 p P

¯œN 6 œ- œ- œ- j œ . Ó œ œ œ -œ 43 ‰ ‰ Œ ‰ # œ. . œ. Vln. II & # ¿ # ¿. ¿ ¿ ¿. R 4 J J . 3 3 3 F Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 6 3 B #w Vla. 4 ˙. 4 #w. 4 P j j3 3 ? 3 6 œ ∑ ∑ Vc. 4 4 œ œ Œ ‰ œ œ- œ œ- 4 3 ª 3 F 33 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 4 3 4 Vln. I & 4 ˙. 4 œ ˙. 4 œ ˙ 4 Í Í > > 3 4 œ 3 œ 4 œ ‰ Ó œ ‰ Œ Vln. II & 4 ˙. 4 4 4 J J æ æ P F P F ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 44 B 43 ˙ . Vla. 43 œ œ ˙. ˙ Í Í j ‰ Ó j ‰ Œ ? 3 4 3 44 æ æ ˙ œ œ œ œ . Vc. 4 4 4 > P F> F P 43 Œ

S.P.


DE-STAR

37 molto rit.

4 3 & 4 œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4

36

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

4 &4 w P

w n

B 44 # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ ?4 4 ª

w P

œ

w

3 4

œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 43 ∑

3 4

n

q = 80 39

Vln. I

"The space probe Cosimo has completed its flyby of the asteroid, Adeona. Cosimo is low on power, but its other components are completely functional."

3 4 (˙ . )

& 43 # ˙ . P

4 (w) 4 44 w F

& 43

#˙. P

44 ‰

4 4

34 ˙ . F

44 44

43 # ˙ . F œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

S.P.

Vln. II

3 4 (˙ .)

N

Vla.

B 43 ˙ . P

44 w F

43 ˙ . F

Vc.

? 43

44 #Nw F

S.P. 34 # œ. œ. œ œ œ Œ F

Œ œ œ œ # œ. . œ P S.P.

44

44


38

DE-STAR

Vln. I

Vln. II

"The DE-STAR will now showcase its powering capabilities by recharging Cosimo and sending to observe Jupiter's icy moon, Europa."

44 (w) 4 &4 w

42

(w) j œ ‰Œ

(w)

Ó

4 w &4 . . B 44 œ # œ. œ œ. # œJ ‰Ó

Vc.

? 44 Ó

n

# œ- # œ P

˙-

# œ- # œP

˙-

Ó

#˙ >

5 j‰ Œ Ó 4 œ# œ œ #œ fl F

˙ >

5 j ‰ Œ Œ≈ œ œ. ‰ 4 . # œ. J #œ œœ œ # œ . Ffl P

S.P.

Vla.

45 ( ˙ . ) 5 4

≈œ # œ œ F

. . œ # œ œJ . œ ≈ ‰ Œ ≈ # œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ # œ n œ œœ ‰ œ # œ œ.j‰ 45 œ. # œ. n œ œœ Ó . .

Œ

ª 46

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

#œ #œ œ œ œ œ ‰ Ó > > > f

5 3 6 8 œr ≈ ≈ œr ≈ ≈ œr ≈ ≈ œr 4 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ 4 > > > > P >

>œ œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ . œ œ œ # >œ œ 5 # >œ œ >œ œ >œ œ >œ 3 œ. ≈ R R ≈ ≈R 4 J ‰ Œ & 8 f B Ó ?

>œ œ # œ # œ œ ˘œ ˘œ œ œ œ # 5 J ‰ J ‰ 8 R ≈ ≈ R R ≈ œ ≈ 43 R f 5 # >œ ≈ ≈ >Rœ ≈ ≈ n >œ ≈ ‰ 8 R R f N

3 4

Œ

46

46

6 4


Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 49 44 2 & 46 w . 4 w w DE-STAR

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

6 &4

4 2 w 4 # œ. œ. œ œ œ. Ó 4 P P Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 44 # w 42 p P ∑

B 46 Ó ?6 4

39

S.P.

œ #œ œ w

N

œ. # œ. ª P 52 ~~~~~~~~~~~~~~~ 2 & 4 œ.

4 4

2 4

n

ŸÈ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 6 j 44 4 4 w œ ˙. Ÿ~~~~~~~~~ 2 4 œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ 3 ˙. 6 &4 ˙ 4 4 4 F P ~~~~~~~~~~~~~~ ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j 4 B 42 œ . 43 ˙ . 46 #œ 4 w ? 42

ª

# œ. œ. P

œ

#œ œ

44 w F

43

46

6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 7 6 & 4 w. 4 ˙. 8 4 ˙ œ. ˙

55

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 w. 5 7 &4 4 œ- œ- Œ # œ œ8 # œ œj Ó - > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 78 B 4 w. 45 ˙ . ˙ œ. ˙ ? 46

#œ. F

œ.

˙

45 # œ

œ-

Œ

œ-

œ-

78 N œ-

> œ Ó J

6 4 46 46


40

DE-STAR

q = 58

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rit.

6 &4 w

58

Vln. I

Vln. II

& 46

Vla.

B 46

Vc.

?6 4 ª

4 œ b œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∏ 44 Ó j‰ Ó # œ- œ ˙ #˙ > P ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 w a œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∏ -œ >œ ‰ Ó 4 w Ó 4 J P

& 46 œ

61

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

& 46 Œ

Vln. II

Vla.

Vc.

‰ #œ 3

œ œ œ 4 # -œ # ˙ 4

˙

3

4 œ # œ œ 4 # œ- # ˙3

˙. F

B 46 ˙ #˙. F P 3 œ ˙ ?6 # œ 4 #œ œ #œ J 3 F ª 64

Vln. I

œ œ #œ #œ 3 F

œ œœ œ- œœ-

˙- .

œF

˙- .

w

œF

˙- .

œ-

# œF

˙- .

& B

?

Nw

œ-

3

4 ˙ 4

œ œ- œ- œ-

˙-

#˙.

46

œ- œ - œ ˙. -

6 4

3

œ œ œ # œf

œ œ- œ- œ-

46

f

3

6 4

#˙ œœ p P

œ

œ œ œ # -œ

4 #˙ 4

w

& # œF

Œ

˙-

œ J Œ 3

j3Œ œ

˙-

˙ f

œ œ œ - - œ #œ

U

,

˙ f

43 ˙ . P 3 U 4 ˙. P 34 U #˙. U 43 ˙ . P

3

3 j œ bœ œ - - œ-

π π p π

44 4 4 44 44


DE-STAR

q = 72 pizz.

& 44 œ ‰ ‰ # œ ‰ ‰ P

67

Vln. I

j 6 œ ‰ 4 œ- œ- ˙P

41

œœ #œ œ œ

‰ 45 œœ Œ œ- . #œ œ œ F

arco

pizz.

"Once there, Cosimo will do approximately 45 flybys ranging from 1700 to 16 miles above Europa's surface. To power Cosimo the DE-STAR will convert sunlight to electricity. The solar constant at Earth's orbit is about 1,400 watts per meter squared"

44 (w)

Vln. II

Vla.

& 44 B 44

46

? 44 # œ ‰ ‰ P

‰ ‰

œ J ‰ 46

45

( ˙)

F

‰ 45 œj ‰ ‰ # œj œ œ # œ œ ‰ Œ J # œ- . F

arco

œ

45 ( ˙ . )

j ‰ 46 # œ ‰ - œ- ˙#œ œ œ œ œ œ #œ œ P F pizz.

pizz.

Vc.

46 (w .)

pizz.

arco œ- # œ- ˙-

n œ- .

P

‰ 45 # œj ‰ ‰ œ # œ n œ J F pizz.

œ ‰ Œ J

ª

j4 . # œ. n œ œ œ Ó 3 œ œ œ Œ œ 4 œ. # œ. n œ œ œ Ó œ œ œ Œ UÓ œ œ # œ n œ œ œ ‰ Œ # œ n œ œ # œ n œ & 4 4 œ - - æ 4 P arco

70

Vln. I

S.P.

This is sufficient to power the DE-STAR without an additional source. Cosimo is about 1.5 astronomical units away from the Earth at which the DE-STAR's flux is about 70megawatts per meter squared, or about 50,000 times the flux of the sun.

( ˙ .) Vln. II

&

( ˙) ∑

44 (w) 44

43

44

43 ˙

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