最终永恒提示您:看后求收藏(第四十六章 一颗行星,深空之下,最终永恒,废文网),接着再看更方便。

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所有人都急急地看向屏幕,根本不会有开小差的情况。有些人甚至重重揉了揉眼睛,然后全神贯注地盯着……

人们惊讶地发现,屏幕上几乎什么都没有!

没有独特的放射波纹状图案,只有屏幕中心代表望远镜自身的小圆点……

四周空荡荡的,什么都没有!

于易峰情不自禁地问道:“怎么回事?汤姆逊教授,怎么样?调试成功了吗?”

不是他废话多,是真的有些担心!

而且所有人都有这样的担心。要是这玩意坏了,人类的麻烦可就大了!少了引力波望远镜,人们根本搞不清自己到了宇宙的哪个位置!

“应该……没有问题!”

负责相关操作的汤姆逊教授研究了一下,用一副肯定的语气说道:“这里是宇宙空间而不是太阳系,找不到质量源也是正常的,我们只要扩大搜索范围就可以了。”

“由于飞船的速度很快,我们要考虑相对论效应,因为引力波的传播也是光速,这样一来需要变换公式……”

说着,他敲击键盘,输入相关参数,然后按下回车。

这一次需要搜索的范围比较大,大概在十光年左右,理论上,比月球质量更大的星体都会被搜索出来。

月球这样大的星体是人类所定的最低标准。太小的行星只能算是陨石,里边的矿物资源往往不全面,而且数量也不多。

人类好不容易有了这样高速航行的机会,不到万不得已,不可能因为一些陨石而停下来。

人们必须要将目光着眼于更远处……

陨石堆里的资源太少,如果用完了,人类还没发展出远程航行手段,岂不是活生生困住等死?

所以了,最好是像地球那样富饶的星球。

不过火星也马马虎虎……要是更大的行星就更好了!

很快地,搜索图像出来了。

十光年以内,并没有什么特别的东西……

只有在原先太阳的位置有一颗白矮星样质量的星体。是的,太阳经过剧烈爆炸后,可能会演化成一颗白矮星,不过这个过程还在形成当中。

在非常远的地方,寥寥有几颗恒星以及相应的行星,与诺亚号的运动轨迹相差十万八千里,以人类的技术完全不够看的。

所有人微微有些失望,好在引力波望远镜毕竟“看”到了东西,说明它并没有损坏。

“按照太阳作为静止参照系,我们飞船目前的速度在09816倍光速,比以往估算的还要快一些。”

“这样一来,时间膨胀地也更多,我们里边的一年,相当于外边的524年。也就是说,我们感受到的一年半时间,飞出了太阳系大概8光年?”

“的确如此……误差比较大啊。”

科学家们从图像中地出许多结论,小声地讨论着。

“可惜了,运动轨迹的前方……没有行星!”

这种事请虽然令人失望,但也在预期之内,宇宙肯定是空旷的,几乎不可能莫名出现一颗孤星。

不过事请还没结束!

他们给予厚望的,依旧是编号“187J3X1”的恒星系统,距离现在还有大约14光年的样子,那是一个密近双星系统。

它由一大一小两颗恒星组成:一颗是097倍太阳质量的矮黄星,另一颗恒星比太阳大许多,大约是153倍质量,发光亮度是太阳的1500倍!

在密近双星中,一子星充满其临等面时﹐它的物质会大规模地流向另一子星,发生质量转移。

这种情况会对于密近双星的演化发生巨大影响。

组成“187J3X1”的两颗恒星互相绕转,每12833天绕转一周。双方旋转到最近点的时候,会有强大的物质流受到相互引力的作用,不断地从恒星中抛出。

这些被抛出的物质,有的可能跑到伴星附近,形成恒星周围的物质,也可能脱离整个双星系统飞入星际空间。

总而言之,这个双星系统的物质总量比太阳系大多了。而且因为不断向外抛射物质的缘故,很可能在比较外围的地方,形成行星!

诺亚号的运动轨迹,距离“187J3X1”主星的最近点在067光年,并不算特别遥远。毕竟太阳系的影响范围都有一光年呢,说不定人们能在外围地区找到一颗行星呢?

“扩大搜索范围。”于易峰沉声道。

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