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翠鸟级巡洋舰悬停在行星碎片区的外围。
舰桥主舷窗正对著那片废墟,碎裂的星体在黑暗中铺开。
大的像山,小的如尘,彼此之间隔著几十公里到几百公里的距离。
所有碎片的轮廓都是依靠翠鸟级自身的探测光束勾勒出来的。
扫描光线扫过去,碎片的边缘在黑暗里显形,然后又在光束移开后重新没入黑暗。
齐修站在舰长席旁边。
苏平在副舰长席上操作著探测系统。
他的手指在控制界面上快速划动,把碎片区的初步扫描结果投射到舰桥中央的全息屏幕上。
碎片总数超过三百万块,分布范围横跨將近四十万公里,碎片带的外缘还在以每年几米的速率向外扩散。
“碎片扩散速度很慢。”苏平说,“碎裂发生的时间不长,我估计,大概在百年到两百年之间。”
和堡垒日誌里最后一条记录的时间对得上。
齐修看著屏幕上那些密密麻麻的光点,说:“把几块最大的碎片放大。”
苏平调出了三块最大碎片的放大图像。
第一块碎片的直径超过两千公里,形状不规则,像是一颗被咬掉了一大半的苹果。
碎片的断裂面上有一层极薄的反光物质,在探测光束的照射下呈现出玻璃质的光泽。
岩石和金属在断裂面上重新结晶了,形成了晶体化结构。
晶体的排列方向和基岩的层理完全错位。
说明这层晶体不是在原始地质过程中形成的,而是在某种极端的外部作用下,基岩表面的物质熔化,然后在极短时间內重新凝结。
这是高热能级別定向打击的典型痕跡。
帝国武器库里能產生这种效果的东西有不少,舰载主炮、轨道轰击阵列、反物质弹头,每一种的输出功率都能把行星烧出这样的结晶层。
“你觉得是从哪个方向来的?”齐修问。
苏平运行了一遍碎片分布的反推算法。
把所有碎片当前的位移向量反向追溯,找到它们在碎裂发生那一刻的初始位置和初始动量方向。
所有碎片的初始动量方向都是从行星质心向外辐射。
“不是外部打击的结果。”苏平说,“是从內部爆开的。”
齐修看著那些从质心向外辐射的动量箭头。
每一个箭头都笔直地指向外侧,没有偏转,没有交叉,没有二次碰撞的干扰痕跡。
一颗行星从內部被撕裂,碎片没有相互碰撞,而是在同一时刻获得了向外的初速度,然后各自匀速飞散。
“有没有可能是內部设备爆炸?”齐修问。
苏平把碎片的破坏模式放大,调出了一组对比数据。
左边是標准的高能爆炸破坏模式模擬图,右边是这颗行星的实际碎片的微观结构扫描图。
“如果是常规的高能设备爆炸,爆炸点会留下集中破坏的痕跡,碎片的动量分布会呈现从爆炸源点向外递减的梯度,”
苏平指著左边的模擬图:“离爆炸源越近的碎片速度越快,越远的越慢,而且碎片之间会有大量的二次碰撞痕跡。”
他转向右边的实际扫描图:“这颗行星的破坏模式是均匀的,所有碎片的初速度分布在统计误差范围內完全一致,碎片之间没有二次碰撞的痕跡。”
“也就是说,整个星体从內部的每一个点上同时被撕裂。”
齐修把这个结论听完,没有追问。
他命令战舰进入碎片区,进行近距离探查。