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要寻找一颗恒星‐‐那种由氢和氦熔合一体,光芒四射的庞然大物‐‐简直是太容易了。
因为,它们本身放射的光芒披露了它们自己所在的位置。
因此,甚至在漆黑的星云里,要做到这一点也只是一个距离问题。
进入恒星的五十亿英里范围内,就能看到这类星体在放射耀眼的光芒。
但是,行星‐‐质量较小的顽石世界‐‐仅仅依靠反射光线发光,要寻找它们则完全是另一回事。
除去极偶然的机遇之外,人们即使在各种各样的角度上十万次地穿越一个星系,也许还始终不能充分接近一颗行星以便把它看清。
确切地说,人们采用这样一种方式寻找行星:飞船在太空中所取位置在所需勘查的星系的主星(即星系的恒星)间的距离约为主星直径的一万倍。
根据银河系的统计可知,行星与其主星(该行星的太阳)的距离超出这个数值的可能性还不到五分之一。
而且,所有人类可居住的行星与其主星的距离,实际上均不超过主星直径的一千倍。
这就是说,以飞船在太空中所取位置为出发点,所有人类可居住的行星都必定与其主星相距视差为6°的区域内。
调整望远摄像机的动作,使之抵销飞船作轨道飞行的运动。
在那样的条件下,摄像机就能对准恒星周围的各星座进行长时间曝光摄像。
当然,首先要遮挡住太阳本身的耀光,而这一点是不难实现的。
无论如何,行星会有显而易见的自行,因此,它们会在底片上留下一条细细的光迹,从而显示出它们自己的位置。
如果底片上没光迹出现,那么,通常有可能是因为行星隐藏在其主星背后。
于是,刚才进行的操作就得从太空中另一个位置‐‐通常是更靠近所勘查恒星的一点‐‐出发,从头至尾重复一遍。
这个过程确实令人十分厌倦。
假如这样的过程对三个不同的恒星重复三次,而每一次又都毫无收获,那么,势必会产生精神上的某些压抑。
就拿吉尔布雷特来说,他已经郁郁不乐了好一会儿,他发现某些东西&ldo;很有意思&rdo;的时间间隔也越来越长。
他们正准备向林根星君主提供的单子上的第四颗恒星跃迁,拜伦说:&ldo;不管怎样,我们每次都能找着一颗恒星,可算百发百中。
这表明,至少君主提供的数据是正确的。
&rdo;
吉尔布雷特说:&ldo;据统计,每三个恒星中就有一个有行星系。
&rdo;
拜伦点点头。
这是一种老掉牙的统计法。
每个孩子都在《银河学基础》这门课里念到过。
吉尔布雷特继续说:&ldo;这就是说,我们任意找三个恒星,它们没有行星(一颗行星都没有)的可能性是三分之二的立方,即二十七分之八,或者说不到三分之一。
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