Таким образом, хотя его масса увеличилась, увеличилось и потребление энергии при взлёте, а разгон в космосе займёт больше времени, но при этом значительно улучшилась устойчивость космического корабля в пространстве, по крайней мере, в нормальных условиях. В этом случае неконтролируемые вращения во Вселенной невозможны.
Короткий и мощный, этот тип космического корабля-тягача можно описать именно так. За исключением двух реакторов и запасных частей, резервное пространство невелико, а экипаж ограничен десятью роботами, восемь из которых могут перевозить людей. Сознание нисходит.
У космического корабля-тягача нет собственного имени, но все они имеют собственные номера, начиная с цифры 1 и вплоть до 10 000.
Четыре года назад прямо на глазах у Ян Цина два космических корабля, № 1 и № 2, стартовали с лунной аэродромной базы и направились к поясу астероидов.
Хотя оптимизированный космический корабль может развивать максимальную скорость в одну пятидесятую скорости света, скорость этих двух космических кораблей составляет всего лишь одну тысячную скорости света.
И чтобы достичь этой скорости, понадобится около десяти дней разгона.
Это связано с тем, что конструкция космического корабля достаточно прочная, а все пилоты — роботы, на которых в принципе не действуют ускорения более 50 g.
Пояс астероидов находится на расстоянии от 329 до 478,7 миллионов километров от Солнца и в 170 миллионов километров от Голубой звезды, поскольку представляет собой кольцо, окружающее Солнце и почти равномерно распределенное в плоскости эклиптики. До него можно добраться, улетая от Солнца.
Одна тысячная скорости света также составляет 3000 километров в секунду, то есть, если все пойдет хорошо, то на самой высокой скорости потребуется всего шесть дней, чтобы войти в зону действия пояса астероидов.
Однако на самом деле ему необходимо пройти десять дней разгона и почти десять дней торможения, прежде чем он сможет снизить скорость до 100 километров в секунду.
Остальное время уходит в основном на поиск подходящего астероида, который нужно схватить, перетащить и постепенно замедлять, пока он не выйдет на орбиту Марса.
Всего в поясе астероидов обнаружено 120 437 астероидов, что кажется огромным числом. Однако для кольца шириной 150 миллионов километров это число на самом деле очень мало. Найти астероид на расстоянии десятков тысяч километров сложно. Астероид, даже метеорит, встречается редко.
Фактически, за последние несколько лет с момента выхода на Луну Сяо Ай ни разу не прекращал наблюдать за Вселенной.
Лунная ночь, без рассеянного солнечного света, длится полмесяца. Это прекрасный период для наблюдений. Луна в состоянии, близком к вакууму, без помех со стороны атмосферы, практически ничем не отличается от наблюдения из космоса.
А поскольку он опирается на всю планету, то в принципе не возникает никаких помех, таких как вибрация, вызванная работой механического оборудования.
Поскольку он находится на суше, он больше не ограничен размерами запускаемого космического корабля, поэтому линзу можно сделать очень большой.
Даже если это всё ещё комбинированная линза, под управлением Сяо Ай ошибки практически нет. Поэтому в горах на передней и задней сторонах Луны она построила два телескопа с гораздо большей апертурой и более широким набором функций, чем космический телескоп Уэбба в США. Множество биноклей.
После постройки телескопа первым шагом станет наблюдение за нашей Солнечной системой. На данный момент Сяо Ай наблюдал в поясе астероидов более 200 000 астероидов диаметром более километра.
Орбиты этих астероидов, скорость их вращения и даже влияние возмущений крупных планет были полностью рассчитаны.
Фактически, внутри вычислительного ядра Сяо Ай в реальном времени работает стандартная модель Солнечной системы, включая восемь основных планет и их спутники.
Пояс астероидов, карликовые планеты, те звездные тела, которые всегда находятся в темноте в поясе Кейнбо, — все это обнаружено и работает в режиме реального времени.
Фактически, еще до того, как космический корабль-тягач взлетел, его цели и маршруты были четко обозначены: когда ускоряться, когда замедляться и какая скорость требовалась в каком положении.
Фактически, тяговый космический аппарат подлетает к подходящему месту, растягивает сеть, обматывает астероид, а затем присоединяет тяговый трос к тягачу позади космического аппарата.
Самая дорогая часть всего космического корабля, пожалуй, — это тягач сзади, потому что он полностью сделан из одухотворённого металла, который в несколько раз прочнее внешней оболочки корабля, а его прочность на разрыв и ударную вязкость также выше, чем у Blue Star. Не знаю, насколько прочнее сам металл.
Только такой тягач способен потянуть астероид массой в несколько миллиардов тонн.
Хотя астероиды имеют разный состав, даже если они состоят из чистого золота, их вес не превысит 20 миллиардов тонн.
Более того, подавляющее большинство астероидов, за исключением ядра, как правило, состоят из минералов, таких как камни, и большое количество льда является необходимым.
Потому что первым материалом Вселенной были атомы водорода, а вода, образованная путем соединения водорода и кислорода, также более стабильна.
Хотя метан, полученный в результате соединения углеводородов, также очень стабилен, его точка замерзания слишком низка ~.me~ и он слишком летуч.
Во внутренней части Солнечной системы сила солнечного света по-прежнему очень велика, поэтому, если только он не находится глубоко в астероиде, там очень мало конденсированной формы метана.
Как я уже говорил, состояние космического корабля в каждый момент времени предопределено. Отсюда до пояса астероидов потребуется всего несколько десятков дней. Даже если прибавить время на поиск астероидов, это не превысит время одной луны.
Но им понадобилось на это целых четыре года.
Основная цель — изменение орбиты астероида под номером 11605.
Фактически, даже при наличии двух космических кораблей сила тяги, обеспечиваемая 11605, практически ничтожна по сравнению с его огромной кинетической энергией.
Чтобы сбить его с помощью тяги, может потребоваться десять лет или даже больше.
Ведь линейная скорость небесных тел в поясе астероидов колеблется от 24,3 километров в секунду на Марсе до 30 километров в секунду.
Но за пределами пояса астероидов находится огромный Юпитер.
Будучи вторым по величине небесным телом в Солнечной системе, Юпитер оказывает огромное влияние на всю Галактику, а пояс астероидов и Юпитер находятся практически в астрономическом масштабе. Из-за огромного разрыва в массах орбиты небесных тел пояса астероидов часто подвергаются возмущениям.
Под влиянием этого возмущения образуются астероиды, скорость которых достигает 30 километров в секунду.
Однако Юпитер может ускоряться, но, естественно, может и замедляться. Каждый раз, когда притягиваемый им астероид оказывается рядом с Юпитером, наступает время замедлиться.
Фактически, использование Юпитера для замедления — это основной способ замедления 11605.
После четырех лет голубой звезды 11605 наконец замедлился до орбиты Марса, оказавшись даже медленнее Марса.
А через два месяца она пересечется с орбитой Марса, и в этот момент попадет в объятия Марса.