理论上,潮汐力撕不动它、结构绝对稳定、质量足够大,完全可以精准撞击、炸出地幔重元素。



两套预案全部拉满:



撞击成功——收集巨行星珍贵地幔物质。



撞击失败、星体碎裂——起码可以采集小行星自身的重元素,保底不亏。



理论、模型、推演,全部完美无瑕疵。



全班学生屏息盯着光屏。



“可第二次,又失败了。”



老师调出最终实况画面。



不是材质问题、不是结构问题。



是一个极其微小的、人类计算组的轨道角度误差。



本该斜切、擦撞、崩飞表层地幔的撞击轨道,



变成了近乎垂直的正面硬撞。



两颗超大天体正面极致对撞。



瞬间爆发难以想象的聚变级能量。



六千千米小行星、一万五千千米巨行星,



双双被瞬间撞成全域熔融状态。



真空星海之中,没有爆炸四散,



只浮出一团巨大、滚烫、半流质的混合岩浆团。



像悬浮在黑暗宇宙里软软晃动、拉扯流动的滚烫果冻。



没有矿尘飞溅、没有地幔物质抛射。



宇宙的基础引力立刻生效。



这团混乱的熔融物质,慢慢收缩、抚平、聚合,重新凝成一颗更大的全新球形熔融行星。



全程几乎没有任何物质散逸。



舰队数千架待命无人机,只能收集一丝微不足道的高温蒸汽。



数年筹备、巨量能源、超大天体,



第二次试验,再次彻底失败。



教室一片安静。



又一名学生举手:



“老师!第二次所有硬件都改良了,为什么还是失败?只是角度一点点偏差而已啊!”



老师神情郑重,缓缓开口,给所有孩子上最关键的一课:



“这就是星际工程、宇宙探索最残酷、也最真实的真理。



第一,



公式永远完美,宇宙永远不完美。



计算可以穷尽所有已知参数,



但真实工况、真实切入角度、真实高速扰动,



永远存在模型覆盖不到的细微变量。



公式是理想,实测才是现实。



第二,



在地面,一点点误差只是小问题。



在星际空间,一丝马虎就是全盘覆灭。



你们看。



第一次失败:选材认知偏差,模型理想化。



第二次失败:轨道角度微偏差,人为精细度不足。<

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