波,试图稳定两颗行星的轨道。但X-3的质量太大,引力补偿器只能勉强减缓其偏移速度。
在观测台下方,年轻的工程师正在操作轨道计算器。他正在调出最新的引力扰动数据。"长官,X-3的质量计算有误!"他突然喊道,"它的实际质量比探测数据高出30%!"
首席工程师的瞳孔骤然收缩。这意味着之前的轨道计算全部错误,如果继续按照原计划捕获,很可能导致更多行星相撞。她立即下令:"停止所有捕获程序!重新计算行星质量参数!"
但已经来不及了。X-3和X-4的轨道在引力扰动下彻底混乱,两颗行星在星空中划出危险的弧线,最终在距离恒星1.5亿公里处发生剧烈碰撞。冲击波撕碎了行星表面,无数碎片在太空中形成壮观的尘埃云。
碰撞发生后,首席工程师立即启动了应急预案。她命令舰队调整剩余五颗行星的轨道,同时派出纳米机器人清理碰撞产生的碎片。在星图上,原本规划的八颗行星轨道现在只剩下五道孤独的弧线,像被折断的琴弦。
"重新计算星系稳定性参数,"首席工程师对副官下令,"我们需要确认五颗行星是否能形成稳定的引力系统。"全息屏幕上立即浮现出复杂的引力计算公式,副官使用量子计算机,正在以每秒百万次的速度进行模拟。
与此同时,工程师带领的勘测队正在碰撞区域收集数据。他们发现,X-3和X-4的碰撞产生了大量重元素,这些元素在引力作用下正在形成新的微小行星。"这可能是因祸得福,"工程师在通讯中说,"这些新形成的微行星可以作为星系的卫星,增加引力稳定性。"
首席工程师有了一个想法。她立即调出星图,开始重新规划星系结构。五颗行星加上新形成的微行星,或许能形成比原计划更稳定的引力系统。但问题在于,这些微行星的轨道需要精确调整,否则可能引发新的碰撞。
在接下来的三个月里,首席工程师的团队开始了一场精密的轨道微调。他们使用引力锚阵列精确调整每颗行星的轨道参数,同时引导新形成的微行星进入稳定的卫星轨道。这个过程需要精确到分米级的轨道计算,任何微小的误差都可能导致新的碰撞。
工程师负责微行星的轨道调整。她发现,这些由碰撞产生的小行星带有特殊的引力特性——它们能吸收多余的
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