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大量的种子划过虚空,它们肩负着任务,远征恒星系统内的一颗气态巨星,这是趟九死一生的旅途,每一个种子都很清楚,虽说通过远程观测和参数推理,出发前的它们基本上已经掌握目的地星球的大致情况,可问题是,观测仅仅只是观测,目的地的细节情况,如果不是亲身经历的话谁也说不准。
像气态巨型那样的狂暴环境,哪怕只是一点点的意外,都极大可能会演变成一个致命毁灭的原因——从同族那里充分的了解到最初那颗气态巨星殖民时的艰辛程度,所有的种子都是坚定的抱有这样的认知。
旅程是枯燥的,为避免瑟琳人察觉,虚空中飞行的种子们不能主动递送无线电信号。
瑟琳人想要在茫茫太空中,察觉这样一小批的种子的运动是非常困难的事情,可不怕一万就怕万一,暴露了行踪就是对族群有害,必须要杜绝,与其相信所谓的概率不如从根本上直接杜绝被发现的可能。
就这样一段时间后,种子们看到了目的地星球,一颗拥有三个卫星环绕的气态巨星,其中一个是之前和瑟琳人互派使者签订协议的星球。
种子们一边观望着这颗表面灰褐色且没有大气的卫星,一边向着这个行星系统的母行星靠近。
很快,它们越过三颗卫星的公转轨道,抵达到一个相当靠近气态巨星的距离,不过这个距离仍然是非常的遥远,大约相当于地球赤道周长的三倍左右,这给了种子们充足的时间。
种子们使用自己储量不多的固态氢推进,偏转自己的行进轨迹,以一个外切角度,逆反星球自转的方向进入气态巨星的大气圈。
高速的摩擦带来热量,因为是逆反进入,所以它们遭遇的阻力更加强劲,与大量氨与氢两种元素组成的混合气体剧烈摩擦导致种子外部的温度极高,如果不是早先预料到这种情况下而专门使用大量空间来布置隔热部分,这些种子会在半分钟里彻底熟透。
在进入气态巨星大气圈后的一分钟,种子们打开阻隔伞,让阻力增加以减缓自己下降的速度。
正如‘阻隔伞’的名字那样,这种东西是伞状结构,和人类使用的降落伞是一个原理,在打开之后种子就蜕变成了一个个‘蘑菇’。
强大的惯性在阻隔伞打开的十分钟后被阻力抵消,种子们迅速在大气圈内的紊乱气流影响下改变方向,随波逐流。
直到现在为止,都是在出发前的计划中,进展的非常顺利,但种子们仍旧不敢大意,按照计划,随波逐流的同时,它们开始获取风能。
它们柱状部分的身上有很多孔洞,密密麻麻一大片,这些孔洞有大有小,大的有拳头大小,小的大概只有半厘米左右,不过不管大小它们的作用都是一样,那就是将风能转化为电能。
具体原理和气态生物圈中的风流植被相似,都是利用流体力学,高速的气流会顺着孔洞一穿而过,等高流动时,流速大,压力就小,由此就可以获得一个自发向中心的倾向力。
当气体高速流过种子的这些孔洞,利用孔洞向内的吸引力,刺激... -->>
大量的种子划过虚空,它们肩负着任务,远征恒星系统内的一颗气态巨星,这是趟九死一生的旅途,每一个种子都很清楚,虽说通过远程观测和参数推理,出发前的它们基本上已经掌握目的地星球的大致情况,可问题是,观测仅仅只是观测,目的地的细节情况,如果不是亲身经历的话谁也说不准。
像气态巨型那样的狂暴环境,哪怕只是一点点的意外,都极大可能会演变成一个致命毁灭的原因——从同族那里充分的了解到最初那颗气态巨星殖民时的艰辛程度,所有的种子都是坚定的抱有这样的认知。
旅程是枯燥的,为避免瑟琳人察觉,虚空中飞行的种子们不能主动递送无线电信号。
瑟琳人想要在茫茫太空中,察觉这样一小批的种子的运动是非常困难的事情,可不怕一万就怕万一,暴露了行踪就是对族群有害,必须要杜绝,与其相信所谓的概率不如从根本上直接杜绝被发现的可能。
就这样一段时间后,种子们看到了目的地星球,一颗拥有三个卫星环绕的气态巨星,其中一个是之前和瑟琳人互派使者签订协议的星球。
种子们一边观望着这颗表面灰褐色且没有大气的卫星,一边向着这个行星系统的母行星靠近。
很快,它们越过三颗卫星的公转轨道,抵达到一个相当靠近气态巨星的距离,不过这个距离仍然是非常的遥远,大约相当于地球赤道周长的三倍左右,这给了种子们充足的时间。
种子们使用自己储量不多的固态氢推进,偏转自己的行进轨迹,以一个外切角度,逆反星球自转的方向进入气态巨星的大气圈。
高速的摩擦带来热量,因为是逆反进入,所以它们遭遇的阻力更加强劲,与大量氨与氢两种元素组成的混合气体剧烈摩擦导致种子外部的温度极高,如果不是早先预料到这种情况下而专门使用大量空间来布置隔热部分,这些种子会在半分钟里彻底熟透。
在进入气态巨星大气圈后的一分钟,种子们打开阻隔伞,让阻力增加以减缓自己下降的速度。
正如‘阻隔伞’的名字那样,这种东西是伞状结构,和人类使用的降落伞是一个原理,在打开之后种子就蜕变成了一个个‘蘑菇’。
强大的惯性在阻隔伞打开的十分钟后被阻力抵消,种子们迅速在大气圈内的紊乱气流影响下改变方向,随波逐流。
直到现在为止,都是在出发前的计划中,进展的非常顺利,但种子们仍旧不敢大意,按照计划,随波逐流的同时,它们开始获取风能。
它们柱状部分的身上有很多孔洞,密密麻麻一大片,这些孔洞有大有小,大的有拳头大小,小的大概只有半厘米左右,不过不管大小它们的作用都是一样,那就是将风能转化为电能。
具体原理和气态生物圈中的风流植被相似,都是利用流体力学,高速的气流会顺着孔洞一穿而过,等高流动时,流速大,压力就小,由此就可以获得一个自发向中心的倾向力。
当气体高速流过种子的这些孔洞,利用孔洞向内的吸引力,刺激... -->>
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