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接下来的二十多个小时里,唐启文不眠不休地关注着个方面传来的数据。
因为这套系统的推力很小,所以对小行星轨道的影响也很不明显,一开始只通过地面望远镜的观测,很难确认小行星“近邻”
的运行轨迹有没有发生改变。
此时一直伴随小行星飞行的推进装置起到了一个标杆的作用。
唐启文在上面安装了激光测距仪,可以测量推进系统和小行星之间的距离,其准确程度可以精确到以毫米为单位。
有了推进系统作为参照物,唐启文可以精确地测量出下行星“近邻”
的运行规矩有没有改变以及改变了多少。
对目前地球上所有人来说,这两个数据绝对是性命攸关的事情。
好在根据激光测距仪测得的数据,虽然在登陆系统开始工作的半小时内,小行星的运行轨迹没有多大变化。
但在半小时后,小行星“近邻”
的运行轨道终于开始发生细微的变化。
虽然这个变化是以毫米来计算的,但在唐启文看来这绝对是个积极的信号。
要是把惯性因素也考虑在内的话,小行星轨道改变的程度会越来越快。
这样的情况要是能保持下去的话,唐启文拯救地球的计划也是很有实现的可能性的。
变轨系统如唐启文期望的那样,准确可靠地连续工作了二十一个小时。
在耗尽了最后一点点能源后,它终于停止了工作,永远地留在了小行星“近邻”
的表面。
而一直和小行星比邻飞行的推进系统,此时也几乎已经耗尽了所有的电力。
不过两者从二十多个小时前相距几百公里,到现在相互之间已经拉开有一千多公里的距离。
一台重量刚刚两百公斤出头的装置,竟然在二十多个小时里,令一颗直径足有八公里的小行星的轨道出现一千多公里的改变,只看这一点也足以说明唐启文设计制造的变轨装置有多么成功了。
与此同时,地面上那些一直在关注“近邻”
这个煞星的天文学家们也注意到这个奇怪的情况。
因为唐启文的变轨系统体积太小,以地球目前的观测手段根本察觉不到其存在。
所以这些科学家对小行星“近邻”
反常的轨道变化也十分疑惑,有几个视研究为生命的科学家甚至忘记了世界末日即将到来的事实,开始研究起这种现象来。
不过任凭他们如何绞尽脑汁,却是根本找不出一个合理的解释来。
唐启文以一人的能力,把全世界的科学家玩弄于股掌之间,这样的成就足以令人感到自豪了。
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