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就这样,31439被命名为“罗摩[2]”
。
连续几天里,新闻媒体吵吵嚷嚷,都在议论这位天外来客,然而,媒体面临一个不利状况,那就是信息十分有限。
有关罗摩,人们只知道两个事实——不同寻常的轨道和约略可知的尺寸。
就连这些也只是基于雷达回波的强度作出的猜测。
通过望远镜观察,罗摩仍旧是一颗十五星等[3]的暗淡光点——太小了,还不能看个真切。
不过随着它向太阳系中心直直切入,月复一月,它会变得越来越亮、越来越大;轨道天文台会赶在它永远消失之前,收集到有关其形状大小的更加精确的信息。
时间有的是,也许接下来的几年时间里,人们还会把一艘正常工作的太空飞船扔到罗摩附近,凑上去拍些清楚照片。
真正与之会合恐怕不大可能——罗摩以十万公里的时速穿过行星轨道,切入太阳系,要与之实现物理接触,能量消耗太大了。
于是,全世界很快就把罗摩丢到脑后,不过天文学家可没有。
随着时间推移,他们变得越来越兴奋,因为这颗小行星正变得越来越让他们费解。
首先,罗摩的光变曲线[4]有问题。
罗摩没有光变曲线。
所有已知的小行星,无一例外,亮度都会有缓慢变化,时而变亮时而变暗,周期以小时计。
早在两个世纪前人们就认识到,这是由小行星自转和它不规则的形状所引起的必然结果。
它们在轨道上一圈一圈转个不停,向阳面也在时时刻刻发生改变,其亮度也因此随之变化。
罗摩却没有呈现这种变化。
要么是它不自转,要么就是它的表面十分均匀,而这两个解释似乎都不大可能。
这个问题被搁置了几个月,因为所有大型轨道望远镜都忙于自己的常规工作——凝望遥远的宇宙深处——无暇他顾。
空间天文学是一项价格不菲的爱好,使用大型设备的花销轻轻松松就能达到每分钟一千美元。
要不是一个价值五十美分的电容器报销了,让一个更重要的项目暂时中止,威廉·斯坦顿博士本来也不可能有整整一刻钟的时间,来把玩月球背面直径两百米的反射望远镜。
别的天文学家的倒霉事,让他撞了大运。
直到第二天,轮到他用计算机处理观测结果时,比尔·斯坦顿[5]才知道自己有何发现。
到最后,结果出来了,可他花了好几分钟才明白这些数据意味着什么。
其实,罗摩反射太阳光的亮度并非毫无变化,只是变化很小——虽然难以察觉,却不可能认错,而且极有规律。
和所有小行星一样,罗摩的确在自转,不过,小行星上的一“天”
是几个小时,而罗摩上的一“天”
却只有四分钟。
斯坦顿博士飞快地做了些运算,他觉得自己无法相信这些结果。
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