在l4气态巨行星的低、中、高轨道上,环绕着三艘准行星宇宙飞船,它们的体型经过十几年的扩建,各自又增大了一倍以上,可说每一艘的质量都接近了巨人行星,在三艘这样庞大的准行星宇宙飞船的叠加引力影响下,l4气态巨行星的气态云层理所当然会受到了巨大的扰动,在两边巨大的引力角力下,气态巨行星的气态云层被拉伸拔高了很多,这个时候在气态被拉伸拔高的上空,准行星宇宙飞船伸出了超巨大的吸管,在巨大引力和吸力的双重作用下,气态巨行星的气体被大量的掠夺鲸吞着。
掠夺气态巨行星的难度,主要有三个方面,第一,是气体巨行星的星环,星环上漂浮着大量的物质,里面还掺杂着众多的大小不一的卫星,而一些体质较大卫星,会让引力变得混乱,好在经过十几年的开采,星环已经被一艘准行星宇宙飞船粗暴的掠夺一空了。
第二,l4气态巨行星的质量巨大,所能产生的引力也会超乎想象,所以准行星宇宙飞船需要提高自身的速度,每秒达到60千米以上,才能不至于失速坠入气态巨行星上,引起巨大的碰撞和破坏,准行星宇宙飞船体质非常巨大,那么对发动机的要求就异常的高,几百千米的超巨型的发动机比比皆是,每座这样的发动机想建造出来,都是非常困难的,也就是在真空的太空中,才能架设好这样的庞然大物般的发动机。
利用磁约束核聚变的空间膨胀原理,来推动准行星宇宙飞船,这样庞大的准行星宇宙飞船,每提高一点点的速度,都会消耗天文数字一样多的能量,好在这些消耗的能量,可以在气态巨行星就是巨大的能源宝藏,在那里可以源源不断的捕获到珍贵的能源,只要付出微不足道的一点点,就能收获无数,这比买卖极为划算。
第三,气体物质的大量储存,气态巨行星的大气层中,氢和氦分别占了总质量的75及24,余的1为其他元素,包括微量的甲烷、水蒸气、氨以及硅的化合物。表面温度平均在-150c左右,氢液化温度是-252.76c,氦液化的温度是-267c,两种主要气体都需要极低的温度,才能够液化,也只有液化后才方便大量的存储,这就需要建设超大量的冷却装置,才能满足大量气体液化的需求,并且还需要在液化的过程中,分离出各种气体出来,方便今后利用。
一旦能够在气态巨行星上利用引力捕获到气体物质,那么它就会比固体行星还要容易捕获物质,主要是它的捕获的门槛要求太高,过了这个门槛之后,一切都会变得异常的简单,捕捉气体物质的过程非常的顺利,毕竟气体都是非常微小的分散个体,不像固体物质那样,会有各种大小不一的体积形状,拥有极大的撞击破坏能力,但气体也有缺点,就是太稀松,会到处飘逸散开,流动性极强,这可以说是缺点,也可以说是优点。
利用气体流动性极强的这一性质,三艘准行星宇宙飞船就能做到不用变更轨道,进行物质的流通,准行星飞船之间的距离其实并不远,相互之间也有很强的引力,利用这之间的引力,就能把低轨道上准行星宇宙飞船采集到的气体分流出66,给其它两艘准行星宇宙飞船收集、冷却、分离、储存起来。
氢气遇到氧气容易点燃,并发生剧烈的化学反应,也就是爆炸,好在准行星宇宙飞船绝大多数空间都是不含氧气的,也就只有一些居住着人或生物的物质空间,才会产生氧气,这些物质空间还是封闭式的,也很难与这些捕获分离出来的氢气混合在一起,所以这些捕获到的气体,并不会对准行星宇宙飞船造成隐患。
气态巨行星遇到三个小流氓的合力打击,也就只能被动挨打了,她正在持续流血中,外表那绚丽的大气层在剧烈的扰动中,慢慢的被抽离着大气,但更多的深层气体又填补了大气层的空缺,就这样持续几个月的摧残,气态巨行星也不见有缩小的感觉,但气体巨行星的表面平均温度,明显的提高了不少,这是深层比较炎热原因,原先表面的低温被准行星宇宙飞船抽离走了,而新涌上来的气体没来得急降温,就又被持续的被抽离走,攀升的温度,给准行星宇宙飞船造成了一些困扰,主要是冷却上难度提高了一些,这让谭秋笙不得不加快这些冷却设备的生产,来满足今后日益温度攀升时的需求。
这颗气态巨行星会一直以气态的方式存在着,抽离多少气体,它就会涌出多少气体补充空缺,只是温度会越来也高罢了,这样的行星可谓是真正的大宝藏。
看似气态巨行星没缩小,实则它正在慢慢的减小质量,它的密度在持续不断的降低着,很明显的,在引力上的变化,是蒙骗不了人的,准行星宇宙飞船需要不断调整彼此的间距,才能达到最佳的采集和传输状态。
在这样的状态下,准行星宇宙飞船也不忘记继续扩建,从柯伊伯带和l5气态巨行星的星环带,运来的模块材料不断的安装在三艘准行星宇宙飞船上,卸载完毕之后的宇宙飞船,又会把装在集装箱中的液化氢和氦,统统托运到接近柯伊伯带的轨道上安置起来,这里的温度极低,适合存储这些需要低温保持的物质,也是一种节约成本的办法,给这些货柜箱安装好信号设备,以后方便寻找它们,也能避免碰撞事故的发生。
想在气态巨行星采集到固体物质,只有在核心层才会出现,并且这些固体物质在那里都被高
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