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或许是我们在绝望里挣扎了太久、终于得到了命运的垂怜,总之接下来的发展很顺利,甚至比我预想中的还要顺利。
核爆结束后的47分钟,质量最大的一波碎片云、便抵达了“虫洞”
所在的目标区域。
之后就像我预料的那样,在那些物质进入“虫洞”
之后,“虫洞”
的可见体积再次增加,同时其引力也随之激增、引力作用范围迅速突破至2500公里以上。
虽然这还不能完全确定我的猜测,但“虫洞”
的体积不断增加,对入口的几何特性观测已经失去意义,于是整个团队便按照威廉·凯恩计划的那样、开始对核爆产生的碎片云进行观测分析。
这是一个相当繁琐的过程。
位于第五行星轨道上的小行星,单是主要成分就有碳质、硅质和金属三种类型,如果细分到单质和化合物,可能存在的物质种类说不定有几十、甚至上百种。
不过威廉·凯恩提出了一个取巧的思路。
他认为哪怕是此前从未出现过的、甚至不符合以往推论的“虫洞”
,也是要遵循能量守恒定律的。
“虫洞”
能在短时间内迅速成长,说明它吸收了大量的、自己可以吸收的物质,所以他直接把研究重点、放在了碎片云中含量更多的物质上。
至于其他那些总体含量较少的物质,虽然也被记录在实验名单中,但那更多是为了以防万一,只有在那些“主要成分”
的实验结果不符合预计时,才会用它们来做补充实验。
威廉·凯恩不愧是科研出身,在他拿出这一整套的实验方案时,距离核武器引爆才只过了一个小时,但这种高效率也给我们制造了一个新的问题——碎片云。
验证我那个猜测的主要实验手段,就是向“虫洞”
投放不同的单质、看“虫洞”
是否会受到那些单质的影响产生变化。
但此刻奔向“虫洞”
的碎片云中,少说也含有几十种物质,这种情况下的实验是没意义的,我们必须等到那些物质被“虫洞”
全部吞噬、产生新的物质真空区。
可是碎片云的扩散需要时间,再加上“虫洞”
的体积增加,激增的引力会扩大作用范围、吸引来更多的物质,然后再增加、再吸引……循环往复。
好在之前的核爆,除了将周围物质推向“虫洞”
外,也将部分物质推离了“虫洞”
,所以这个“恶性循环”
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