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位于土星环靠外侧的E环之中,其半长轴为238000公里,土星半径为62000多公里。
如果在土卫二赤道建设基座,朝向土星发射一个小飞船,小飞船拖着足够长的碳纤维管与基座保持连接,调整小飞船的运行轨道,使其在距离土星表面1000公里处与土卫二角速度保持一致。
由于土卫二被土星潮汐锁定,土卫二赤道上的基座将始终正对土星中心点,保持不变。
“小飞船与基座之间的碳纤维管长约175000公里,大于超光波波长,所以你才说土卫二是太阳系中最适合建设超光波电站的地点。”教授问道。
“土卫二不只是距离合适,最关键的是它与土星之间有土星环。”迈克尔答道,“碳纤维管接收超光波辐射后,自身发热,会使其正下方围绕土星转动的土星环中的水冰蒸发。”
迈克尔强调,位于土卫二内侧的土星环转速更高,发热的碳纤维管不会只把法线方向的冰块沿一条固定的直线溶解,而是在土星环高速旋转过程中均匀地吸收整个环盘上的水蒸汽,水珠凝结在碳纤维管周围,形成增加超光波电站功率所需的结构。
布劳恩教授凝神思考着迈克尔的计划,以他惯有的严谨态度说道:
“上次你在E先生面前说土星有超光波电站的天然支架,我当时就想到你指的是土星环。你的方案理论上是可行的,但从土星环中取水产生的风险还要认真计算和评估。”
布劳恩教授看着眼前这位充满智慧又异想天开的探险家心想,真是无巧不成书啊。
教授深入研究尼古拉·特斯拉的引力理论之后,除了月球质量瘤实验以外,他还设计了另一个巧妙的实验,他选择的实验地点正是土星环。
土星环分为多个环,从内侧的距土星几千公里到外侧的几十万公里,由微米到米级的冰粒组成,其厚度平均只有十米。