西伯利亚的木屋里,关于未来的争论再次升级,而这次,物理学定律成为了第三方辩手。
“苏晓,你那个‘钓星星’的计划,我们先不讨论能量问题,就说最基本的一点——”林野深吸一口气,祭出了物理学大杀器,“光速不可超越!”
“光速?”苏晓一愣。
“对!光速!每秒三十万公里,够快了吧?”林野开始在他随身携带的小本子上写写画画,“你感知到那个系外黄金信号,就算它‘只’在太阳系边缘的柯伊伯带,距离地球至少几十个天文单位(1天文单位约等于1.5亿公里)。光从那里跑到地球都需要几个小时甚至更久!”
他抬起头,看着苏晓,眼神里充满了理工男的“怜悯”:“请问苏半仙,你感知到的,是它几个小时前的位置?还是实时位置?等你费尽千辛万苦,好不容易让你的意念(假设能超光速)锁定它,再给我的操控力提供坐标时,它早就因为轨道运动,不知道跑哪儿去了!我们所有的计算和努力,都建立在过时的信息上!这怎么玩?靠占卜吗?”
苏晓被这突如其来的“光速延迟”问题砸懵了,张了张嘴,一时找不到反驳的理由。
这确实是个她从未考虑过的、致命的问题。
林野乘胜追击,继续泼冷水:
“好,我们退一万步,就算不考虑信息延迟,只说范围。合体状态下你的感知范围暴涨,能覆盖多远?整个太阳系?就算能覆盖,太阳系直径按光年算,里面的小行星、彗星多如牛毛,信号混杂,你怎么从无数干扰中精准锁定一个富含黄金的、合适大小的目标?你的‘金属分辨率’够吗?”
“还有,就算锁定了,我的操控力能跨越这么远生效吗?力的衰减是与距离平方成反比的!隔着几亿公里施加一个能让小行星变轨的力?需要的能量把我们和这块破石头一起榨干了也未必够!”
“最后,还是那个老问题,监测。一个不明物体突然改变轨道直奔地球,你真当遍布全球的空间监测网是吃干饭的?到时候来的不是金子,而是穿着制服询问我们‘如何做到’的特殊部门工作人员!”
苏晓被这一连串基于物理定律的暴击打得有点晕,但她强大的脑洞和不服输的劲头让她迅速寻找漏洞:
“光速延迟……延迟就延迟!”她梗着脖子,“我们可以计算啊!就像天气预报一样,根据它之前的轨道数据,计算它未来的位置!进行预测性牵引!我们先算好它几个小时后、几天后会在哪里,然后提前在那个‘未来位置’等着(用我们的意念),施加影响!”
“范围大、目标杂?那我们就先找近的!找就在地球附近晃悠的近地小行星!这些家伙很多距离地球也就几百万、几千万公里,光速延迟只有几分钟甚至更短,影响小很多!而且NASA等机构本来就有它们的轨道数据库,我们可以借鉴甚至‘借用’他们的数据来辅助计算和筛选!”
“力的衰减……那就找更小的目标!不要总想着拉一座金山过来,先找那种直径几米、十几米,富含金属的小碎片!质量小,需要的力就小!我们合体状态下,说不定就能撼动!”
“监测问题……”苏晓眼睛一亮,“我们可以利用自然掩护啊!比如,把它‘推’进某个即将与地球交汇的流星雨群里,让它混在一大群流星里一起掉下来!或者,计算好让它落在公海、极地、或者这片西伯利亚荒原的无人区!只要体积不大,落地动静小,谁会发现多了一块‘陨石’?”
林野再次被苏晓这种“在规则边缘疯狂试探”的思维能力惊到了。
预测性牵引、瞄准近地小行星、流星雨掩护……
这些想法虽然依旧疯狂,但确实在一定程度上绕开了他最尖锐的质疑,尤其是在光速延迟和监测问题上,提供了看似可行的思路,尽管操作难度极高。
理论争吵难分胜负,两人决定再次进行有限的实践——这次目标更明确:尝试感知并锁定一颗已知的、距离较近的近地小行星。
他们用手机查到了一颗编号类似2024 cd3这样的小型近地天体,并尝试建立极其微弱的连接感。
两人拥抱,触碰陨石,进入合体状态。
苏晓的感知力再次扩展,但这一次,她清晰地感受到了极限!
她的感知范围并非无限,在延伸至超过一亿公里(约0.6-0.7天文单位,勉强触及内太阳系部分区域)后,就变得异常模糊和吃力,信息噪点极大,如同隔着一层厚厚的毛玻璃看东西。
她努力在已知坐标附近搜寻,只能捕捉到一片模糊的光点和混乱的轨迹,难以精准锁定那个特定的小不点。
而林野,则顺着苏晓提供的模糊方向和距离,再次将意念投向深空。
这一次,目标近了很多,但当他尝试跨越这“短短”几千万公里去感应和施加影响时,依然感受到了巨大的消耗和精神上的“延迟感与失真感”,仿佛信号在传输过程中被严重干扰和削弱。
同时,他能感觉到,施加的力随着距离急剧衰减,到了目标位置,已经微弱到几乎可以忽略不计,根本不足以改变其轨道。
“不行……还是太远了……感知不清,操控无力……”林野喘着气断开连接,脸色发白,“而且有种奇怪的‘延迟’和‘失真’感,好像我的指令在太空里迷路了。”
苏晓也疲惫地揉着太阳穴:“我的感知范围好像有上限,大概……一亿公里左右?再远就糊成一团了。而且确实有时间差,感觉看到的不是‘现在’。”
这次尝试再次失败,但却让他们得到了更关键、更现实的数据:
1.苏晓的感知范围上限:约1亿公里(覆盖内太阳星部分区域,能触及不少近地天体)。
2.林野的有效操控距离:远小于感知距离,且在距离上衰减极快,目前可能仅对数万公里内的物体有较明显影响。
3.光速延迟效应:确实存在,影响感知准确性和操控实时性。
4.能量消耗:依旧巨大。
“看来,想直接从几千万公里外把小行星拉过来,是痴人说梦。”林野总结道,但这次他的语气不再全是沮丧,反而带着一丝找到方向的冷静,“但是,如果目标更近呢?”
“比如……近地轨道上的那些太空垃圾?或者非常偶尔闯入地球引力圈、距离我们只有几万公里甚至更近的小型自然天体?”苏晓接话,眼神重新亮起。
“对!”林野点头,“这个距离,光速延迟可以忽略不计,我的操控力衰减也不会太严重,你的感知可以无比清晰!我们可以先拿这些‘家门口’的东西练手!”
这个“目标降级”让疯狂的“星海垂钓”计划,突然看到了第一丝现实的曙光!
虽然只是从钓鲸鱼变成了钓虾米,但至少,虾米是看得见摸得着的!
在后续的合体感知中,他们再次确认了陨石能释放微弱“空间波动”的特性。
林野提出了一个猜想:“这陨石,会不会本身就是一个小型空间锚点?它不能带我们穿越空间,但能极大增强我们异能(尤其是感知)在空间中的‘穿透性’和‘稳定性’,相当于一个超级信号放大器和高精度滤镜?所以苏晓你的感知才能突破大气层,相对清晰地捕捉到太阳系内的信号。”
这个猜想让陨石的价值再次提升,它不仅是钥匙,可能还是他们未来进行任何“太空操作”不可或缺的核心设备。
连续的尝试和物理定律的毒打,让他们彻底放弃了短期内从系外甚至小行星带“钓”黄金的幻想,但也明确了更具操作性的路径。
“回国!”林野再次提出,这次苏晓没有反对。
“我们需要系统的学习,至少要知道轨道力学的基础。我们需要更强大的计算工具,不能光靠心算和手机App。我们需要一个安全、稳定的环境来慢慢试验我们的能力极限,尤其是‘家门口’的牵引技术。”
“同意,”苏晓点头,“但在回国前,我们得弄到足够的‘科研经费’和‘生活保障金’。”她指了指脚下,“就用我们升级后的能力,在这里,最后干几票‘小’的!”
两人相视一笑,达成了新的战略共识:
第一阶段:利用现有异能,在西伯利亚安全、隐蔽地获取少量高品位黄金原矿(目标几公斤),作为回国后的启动资金。
第二阶段:回国,潜伏,学习,研究陨石,进一步熟悉和开发异能,尤其是针对近地轨道目标的感知与牵引技术。
第三阶段:(远期目标)尝试实施“星海垂钓”迷你版——牵引近地轨道富含金属的太空垃圾或极小自然天体,验证技术可行性。
物理定律给他们的星空梦想套上了枷锁,但也指明了真正可能走下去的方向。
他们不再好高骛远,而是决定脚踏实地,先利用异能解决地球上的生计问题,同时为了那个遥远的、需要跨越无数技术鸿沟的星空梦想,开始漫长而扎实的知识与能力储备。
西伯利亚的最后一站,不再是漫无目的的碰运气,而是变成了有针对性的、为伟大(且艰难)航程积累第一桶金的“新手毕业任务”。