而且要保证系统稳定 , 不仅仅要搭建几大行星 , 还要包括冥王星等矮行星 , 以及几十公里 , 甚至几千上万公里之外的柯伊伯带和奥尔特云的迷你版 。
而且 , 哪怕在在北方本超空洞选的足够合适比例的小行星 , 也不能完美等同同比例下的银河系中心 , 也存在误差 。
需要的参数越多 , 误差则越大 。 哪怕一个参数的误差可以低到10^-10(相当于能在地球上直接爆头月球上的外星人) 。 但包括各类行星、矮行星、柯伊伯带 , 以及奥尔特云 , 能出现误差的参数成千上万 。 那么误差就会累计达到10^-5以上 。
如果按照10^-5的误差算 ,系统运行的时候 , 每一秒的误差是10^-5 , 那么这个系统运行10万秒之后 , 误差就会达到1秒 。
如果这个误差发生在地球公转上 , 会出现什么?
地日周期是1年 , 即12个月 , 当误差达到1个月(30°)的时候 , 地日系统明显就已经足够混乱 。
那么 , 产生这个误差的运行时间是300万天 , 即8219年 。
稳定运行8219年 , 相当于整个人类文明的最长长度了 , 似乎时间长度很可观了 。
但现今人类 , 即便突然被传送到了那里 , 构建这个迷你太阳系 , 恐怕是完不成的 。
因为现今地球人 , 在太空上的精度 , 实在是相当的感人 。
通常飞行器的轨道、升降等都会有一定的误差需求 , 通常为1/1000(当然 , 人工智能是可以解决超远距离下的精度问题 , 例如嫦娥五号在月球轨道上的接轨 , 但毕竟科技树的嫩芽才萌发不久 , 精准拜访这样的迷你太阳系还差得远 。 )
微型飞行器必须把新太阳系放在距离新银河系(小行星)1.768×10^11m的轨道上 , 如果是1/1000的误差 , 实际距离上的误差也达到18万公里 , 相当于地球半径的三倍 。
不过题主嘛 , 毕竟非同凡人 。
我们就算题主能摆放足够准确 , 且系统运转之后 , 能在做到地日公转的总误差也只有1/1000 。
但哪怕这样 , 地球运行8年时间 , 日地误差就能达到30°
如果在地日误差的基础上 , 我们以质量最大的木星误差达到30°作为标准 , 代表这个系统的彻底崩溃 , 那也只有97年的时间 , 最多100年 。
当然 , 其实题主还这样做:
就像现今的地球人每隔一段时间修正太阳系各类轨迹参数一样(低于太阳这样的混沌体系 , 地球人无法计算 , 只能利用一定的数据 , 进行短期的预测) , 每隔一段时间就去修正这个迷你太阳系轨道系统 。
只需要隔上个十天半个月就修正一下误差 , 就可以让这个系统保持长期稳定的运转 。
当然 , 还要记得注意修正中心新银河系(小行星)的运行轨道 , 不要让它飞出本超空洞 , 不然系统就会受到外界过大引力的影响而崩溃掉了 。
或许 , 只有造物主才能真正做到吧 。
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