构而言致命的刚体洛希极限。
为了更直观地说明,陆安敲击了一下键盘,屏幕上立刻弹出一个独立的子窗口,里面显示著计算洛希极限的经典公式和需要代入的物理参数。
【d≈k·R(pM/pm)(1/3)】
其中,d是洛希极限的距离,R是大天体的半径,ρM是大天体的密度,ρm是小天体的密度,系数k取决于小天体的物理结构是流体还是刚体。
随著陆安的解说,一组快速的计算过程在公式旁展开,最终得出结果是1.38倍木星半径,约合10万公里左右。
「当这颗小行星在木星引力作用下,运行到距离木星中心大约10万公里的范围内时————」
陆安的目光转回动态模型,「木星施加在其不同部分的潮汐力差值,将彻底超过这颗小行星自身引力所能维持的结合能。」
这意味著它撞向木星表面引发更壮观但相对「局部」的事件之前,就会被木星自身的引力活生生撕碎解体。
仿佛是为了印证陆安的话,动态模拟画面中,那颗原本只是微微变形的暗灰色巨大天体,开始发生剧烈变化。
它的形体被无形的力量拉扯,逐渐从近球形变为一个被拉长的巨大椭球体。
表面开始出现一道道迅速蔓延、纵横交错的深色裂纹,如同一个正在被内部压力撑破的陶罐。
「根据模拟结果显示,从开始显著变形到最终完全结构崩解,这个过程大约会持续14
小时左右。」
陆安有条不紊地叙述著,仿佛在描述一个实验室里的物理演示。
「小行星会先被潮汐力拉成狭长的椭圆状,然后结构强度最薄弱处率先断裂,逐步解离成多个大型碎块。」
「根据高精度N体模拟结合材料力学模型的结果显示,它最终会分裂成至少127个体积可观的主要碎片,以及数量更多、难以统计的较小碎块和尘埃云。」
国家天文台的郑院士缓缓摘下自己的眼镜,用衣角仔细地擦拭著镜片,仿佛这个熟悉的动作能让他从这恐怖的模拟中汲取一丝镇定。
他重新戴上眼镜,镜片后的眼睛紧紧盯著屏幕上的分裂过程,不由得低声说道,语气充满了历史的既视感与对规模的惊惧。
「这————这让我想起了1994年
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