采用和太空电梯一样的材料,哪怕是延伸数万千米的长度,其强度也非常之高。
燧人号并没有立即向二向箔靠近,而是在曲率航迹边缘,尝试着让普罗米修斯号拽出低光速区域。
就像河岸上的人将溺水的人拽出河流一样。
三艘取火行动飞船都是小型飞船,一条机械臂的力量已经足够了。
不过拖拽的速度也不能超过第三宇宙速度,否则低光速区域内的机械臂就算强度再高也会被扯断。
反复试过五次,确认可以通过贴边滑行的方式,将燧人号逐渐拖出低光速区域,燧人号这才放心的彻底深入低光速区域。
普罗米修斯号那条机械臂长度有限,最长只有两千米,臂管是中空的,确保拽不出燧人号的话,燧人号上的人员还可以通过臂管移动到普罗米修斯号内部。
深入低光速区域的话,当然无法继续连接着机械臂,只能解除连接让机械臂另一端继续留在低光速区域边缘的地方。
等燧人号完成工作重新靠近边缘,再重新连接上机械臂拖拽出这片低光速区域。
燧人号开始朝二向箔靠近过去。
二向箔在这片低光速区域内的移动速度就是这里宇宙常数限定的最高速度,如果燧人号朝后方靠近的话是绝对追不上的。
因此是从二向箔前方很远的距离进入。
先航入二向箔的行进轨道上,再慢慢降低速度,让二向箔靠近。
这种操作很麻烦,要是二向箔没能成功停留在飞船内适合研究的位置,那燧人号就得靠近边缘先离开这片低光速区域,重新调整位置进入了。
因二向箔的发射速度是这片低光速区域常速中最快的速度,任何探测手段都不可能超过这个速度,所以也进入了低光速区域的燧人号没有任何办法再检测到二向箔踪迹。
只能依靠从搜索到二向箔、到现在位置的一系列参数进行计算,推导飞船该在什么时候减速、什么时候加速。
而这些计算过程,都交给飞船进入低光速区域后切换的生物计算机系统完成。
一段相当不明显的减速和加速之后,在飞船研究室正中央,倏然出现出一片散发着白色光芒的小纸片,正是二向箔。
和原文中接触二向箔的方式一样。
飞船和二向箔都处于同一速率的运动中,两者也就等于互相静止的。
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