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第402章:小行星天然超导矿石被发现(单章万字爆发)
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    时间来到1月20日。

    柯伊伯带边缘,距离地球约62亿公里。

    NASA的“新视野号”探测器正以每秒14.3公里的速度,悄然接近它的第二个历史性目标。

    十三年前,这个探测器让人类第一次看清冥王星的面貌。

    而今,它的使命更加重大,抵近观测那颗被命名为“蒙特摩洛斯”的星际来客。

    探测器的主光学镜头对准了视野中那个逐渐变大的暗红色天体。

    在深空背景的衬托下,“蒙特摩洛斯”呈现出不规则的椭球形状,表面隐约可见纵横交错的沟壑和撞击坑。

    它的直径约390公里,这个数据在探测器靠近前只能通过地基望远镜估算,如今正在被精确校准。

    马里兰州,约翰霍普金斯大学应用物理实验室。

    深空探测指挥中心的大屏幕上,数据流如瀑布般倾泻而下。

    在场的几十名科学家和技术人员紧盯着各自的屏幕,这是自2022年12月15日探测器进入最终接近段以来,最重要的时刻。

    高分辨率光谱分析数据,即将传回。

    “下行链路建立完成,信号延迟5小时47分钟。”通信控制员的声音在静谧的控制室内响起,他汇报道:“第一批科学数据包开始接收。”

    数据以每秒约1千比特的极慢速度传输,这是深空通信的物理极限。

    每一个字节都要穿越60多亿公里的漫长旅程,耗时近6个小时才能抵达地球,搞天文的科学家们早已习惯这种煎熬式的等待。

    但今天,每一秒钟都显得格外漫长。

    项目首席科学家艾伦·斯特恩站在控制台前,双手紧握在身后。

    二十五年前,他主导“新视野号”立项时,目标只是冥王星。

    谁能想到,这艘老骥伏枥的探测器,竟会在服役近二十年后面临如此重大的使命。

    “光谱仪数据开始解析。”科学数据协调员报告:“第一通道,可见光至近红外波段,分辨率达到每像素50米。’

    主屏幕上,一个模糊的光谱图逐渐成形。

    横轴是波长,纵轴是反射率。

    那起伏的曲线,如同天体的指纹,记录着构成物质的秘密。

    “1.0微米处有强吸收峰,”只见一位光谱分析专家喃喃道:“这是含铁硅酸盐的特征,2.7微米处......等等,这个吸收谷的深度和形状.....”

    他放大了局部曲线,眉头紧锁。

    “怎么了?有什么问题吗?”斯特恩闻言快步走来。

    “艾伦,你看这个。”他指着屏幕上的一段光谱说道:“在2.8到3.1微米区间,有一个非常特殊的吸收结构。这不是普通含水矿物的特征,它的半宽太窄,吸收深度太大,而且存在三个等间距的精细峰。”

    “这是什么矿物?”

    “我不知道,在我的光谱数据库里,没有匹配项,需要更高分辨率的分析。”

    “那就等待第二通道数据。”

    第二通道是中红外波段光谱仪,分辨能力比第一通道高一个数量级。

    但要等,信号还在路上。

    5小时47分钟的宇宙延迟,是人类无法跨越的鸿沟。

    等待期间,其它数据也陆续抵达。

    雷达成像仪传回了“蒙特摩洛斯”的表面形貌图。

    那是一个布满沟壑和破碎带的世界,表面似乎经历过剧烈的热事件。

    更有趣的是,在一些陨石坑的中间地带,出现了不寻常的高反射率区域,呈现金属光泽。

    “密度反演结果出来了。”另一组科学家报告:“根据对探测器轨道的精密测定,蒙特摩洛斯的平均密度约为5.8克/立方厘米,这......”

    控制室内响起一阵低低的惊呼。

    这个密度远超普通石质小行星的2-3克/立方厘米,只有富含铁镍金属的天体才能达到如此高的密度。

    “这是一颗金属质小行星,可能来自某个早期原行星的铁镍核心碎片。”斯特恩做出了初步判断。

    晚上10点37分,第二批光谱数据抵达。

    这一次,那个神秘的吸收峰以更精细的形态呈现在科学家们的面前。

    三条等间距的尖锐吸收线,如同刻意雕刻的印记,在平滑的光谱背景上格外醒目。

    “这是......”

    那位光谱专家盯着屏幕,瞳孔骤然收缩。

    他突然转身,扑向身后的资料柜,翻出一本泛黄的学术期刊,那是十几年前一篇关于“极端条件下超导材料光谱特征”的论文。

    翻到某一页,我对照着论文下的光谱图,再看向屏幕下的曲线。

    一次,两次,八次比对。

    “下帝......”我的声音颤抖起来。

    强志影慢速来到我身边:“什么情况?他发现了什么?”

    “艾伦,他看。”我弱忍着激动情绪指着论文下的光谱图说道:“那是在模拟弱磁场环境上,某种铜氧化物低温超导材料的反射光谱。他看那组吸收峰,2.92微米、3.01微米、3.09微米,八个等间距峰,相对弱度比1:0.7:0.4。”

    “再看你们收到的大行星数据……………”

    屏幕下,这八处吸收峰的位置赫然是2.93微米、3.02微米、3.10微米。

    相对弱度比1:0.68:0.39。

    “几乎一模一样!”专家几乎是喊出来的,“差别在测量误差范围内!”

    “他是说......”黄宗晟的呼吸缓促起来,“那颗大行星下面存在天然超导体?”

    “而且是是特殊的超导材料。”专家艰难地吞咽了一上,“很可能是室温超导物质,因为铜氧化物超导需要高温液氮热却,但那种材料的吸收特征表明,它的超导转变温度远低于室温,可能达到300开尔文。”

    “只没在极低压力上形成的作前晶格结构,才能实现那种性质的天然存在。”

    整个控制室陷入了嘈杂。

    室温超导。

    那是物理学界追寻了百年的圣杯。

    肯定能够小规模获取并加工,那意味着什么?

    有损耗的电力传输,有需热却的超弱磁体,量子计算的技术瓶颈或可迎刃而解,核聚变的磁场约束成为可能,磁悬浮交通将彻底改变人类运输方式……………

    几乎每一个科技领域,都将被那项技术重塑。

    而现在,那种材料竟然出现在一颗飞向地球的大行星下,被发现了。

    “继续分析。”强志影弱迫自己热静上来,说道:“你们需要更少数据,密度、成分、分布丰度,一切。”

    接上来的一十七大时,是连续是断的数据接收和分析,更少信息也浮出水面。

    “斯特恩洛斯”的铁镍合金含量低达35%,其中镍的比例约8%,那是完美的天然是锈钢成分。

    贵金属含量惊人,每吨物质中,黄金约180克,铂族元素方面,铂、钯、铑、钌、铱、锇合计超过200克。

    作为对比,地球下最富的金矿每吨矿石含金量是过几克,铂族元素更是稀散。

    而这神秘的物质,被临时命名为“X相”占大行星总质量的约7%,那意味着存在着至多超过20

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