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第五百三十七章 引力拽拉方案(5000字!) (4 / 6)

观察中子星对撞的设备最好依托行星建造,那样才有更大的几率,观察到所需的数据。

人们是否有可能不通过建造行星发动机的方式,将一颗行星推动到120天文单位处呢?

当然是有的!

答案就是……利用那颗必须要建造行星堡垒的巨大引力,将另一颗星球拽拉过去!

人类既然至少要建造一颗行星堡垒,那就让它发挥出更多的作用,第一是用自身的引力,勾动另外一颗星球的运动,将另外一颗星球带到120天文单位的目标轨道后,才是第二目标,去与中子星做三体运动,又或者是其他什么方式,去缩短两颗中子星之间的相互绕转。

星球与星球之间的万有引力,就像两块相互吸引的磁铁一样,能够相互之间形成动力源。

就拿曾经的地球-月亮双星系统系统来举例,正因为万有引力的存在,双方才会形成一个系统。

地-月系统并非简单的月球环绕地球运转,而是地球、月球共同环绕着地月系的质心旋转,只不过地月系的地球质量大、月球小,其共同的质心大概距离地心4800公里处,被地球给包裹进去了,看上去就变成了单纯的月球环绕地球运转。

一旦在地球上安装大量的行星发动机,让地球偏离自己的轨道,那么月球也会跟一起过来,一时半会间不可能将它给甩掉。

同样的道理,在月球上边安装发动机,使月球发生运动,也会干扰到地球的运动。

如果真的要“流浪地球”的话,让月球当做一个恒定的引力源勾动地球跑路是一个比较靠谱的方案,毕竟地球薄薄的地壳可撑不住那些强劲的行星发动机。

而张远等人比较建议的17号方案就是这个了,只建造一颗战星,开动它去勾动另一颗星球,把它给强行吸过来,改变其轨道。

这样一来,人类也不需要建造第二颗行星堡垒,只需要在这颗大冰球上安装各种观测装置即可。

“如果将工程期限缩短一半,对我们来说毫无疑问是一个利好消息。”

这些官员纷纷露出了沉思的神情,计划听起来很好,但是技术难度毫无疑问大了一个量级。

一颗星球的运动可不是开车啊,不是说想要左转弯就能够左转弯,想要右转就能够右转,在其巨大的惯性作用下,想要从左转弯变成右转弯,可能需要一百年的时间!

想要勾动其他星球运动,需要利用其本身的惯性,还需要精准计算,说不定一不小心就撞上了,这可不是危

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