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以后如果遇到中子星环境、磁星之类的,也还需要人类科学家去做相关航行实验,从而为人类搜集数据。作为一个星际级文明,此类数据都是必要的,因为这些东西可以说是一个文明的隐藏实力。
第二批探测飞船其中三艘最后终究避免不了坠落黑洞的结局,但它们也为人类带来了珍贵的科学数据。而另外四艘则是做另一项实验,它们中规中矩的靠近黑洞,在抵达之前第一批的位置之后也不停歇就继续向黑洞靠近。
到了这个为止后,它们从自己储存空间内释放出了几块被人类封装在金属盒中的陨石,于是,人类科学家便看到了黑洞洛希极限内,自然物体被引力撕碎的过程。
只见那一个个金属盒被打开之后,里头被释放出来的陨石就被引力潮汐分解,偌大颗陨石直接如同松饼泡沫一般表面出现龟裂纹路,接着便被撕裂开来,撕裂成大块和大块被撕裂成粉碎几乎同时进行,仅过了数秒钟偌大的陨石快就被撕成了细小碎块接着是粉末,最后在黑洞引力的牵引下,拉成一条冗长沙尘带,而后因为角动量守恒的关系绕着黑洞运行并向内坠落下去。
这一过程被人类如实地记录了下来,变成数据库中一个用于天体相互作用模拟的真实数据。
可以肯定,以后人类需要进行天体碰撞模拟,必然都会调用到这条数据,这些来源于真实的数据会让人类的模拟更加贴近真实,而非电脑无中生有推演。
显然,这四艘探测飞船现在所达到的位置已经超过了黑洞对自然天体的洛希极限半径,不过四艘飞船乃是人类的科技造物,它们的材料远要比自然物体强大,故而黑洞对自然物体的洛希极限半径内并不能撕碎它们,这个道理的逻辑很容易理解。
这些被撕碎的物质如果足够多,那么就会形成人们熟知的吸积盘。
释放陨石之后,四艘探测飞船继续靠近黑洞,它们的目的地是黑洞的最内稳定圆轨道。但是人类显然高估了这四艘的材料工艺,它们还没抵达最内稳定圆轨道,就步入了之前那些陨石的后尘。
看到这样的情况,科学家们知道,以目前人类的常规材料强度没法抵达黑洞最内稳
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