她挂断电话。
“哼,”说着把手机装进工作服兜里,“估计她要来这里。”哨兵史蒂夫闯进实验室。“格雷斯博士?!”
“呃——咋啦?”
“请跟来。”
“好,”说,“容把噬星体样本收拾——”
去市中心家摄影器材商店(旧金山有很多摄影爱好者),购买能够找到最大、最亮、最强劲闪光灯。用闪光灯替换白炽灯,又做次实验。
莫和谢普上钩!
必须得坐下来喘口气,其实更应该睡觉,已经36小时没合眼。可是这太激动人心,掏出电话打给斯特拉特,第声铃响还没结束,她就接通。
“格雷斯博士,”她说,“有什发现?”
“是,”说,“弄清噬星体如何繁殖,并且设法繁殖出颗。”
星体吸收热能,并以某种不为人类所知方式存储在体内。然后等到囤积足够能量,它们就发射红外光,利用产生推动力飞跃星际空间,迁徙到金星繁殖。众多物种都迁徙繁殖,噬星体为什要与众不同呢?
澳洲佬已经搞清,噬星体内跟地球生命差异不大,它需要碳和氧制造复杂蛋白质所需脱氧核糖核酸、线粒体和细胞里其他奇妙物质。在太阳上,有不少氢元素,可是缺少其他元素。所以噬星体迁徙到最近二氧化碳储备站:金星。
首先,它沿着磁场线径直飞离太阳北极。它必须得那做,否则太阳强烈光线会导致它找不到金星。直接从极点升空意味着噬星体会看见金星整个轨道全貌,没有任何部分被太阳阻碍。
所以噬星体对磁场反应才缺乏致性,它只在启程之初关注磁场,后来就不管不顾。
到那时,它们寻找金星大量二氧化碳光谱特征,其实也算不上“寻找”,估计更像是对4.26微米和18.31微米光波产生简单响应。不管是哪种情况,它们旦“看见”金星,就径直飞奔过去。它们飞行路径,即沿直线离开太阳极点,然后急剧转向金星,这就形成佩特洛娃线。
“那些事有实验室技术人员来处理,现在你得跟走。”“好……好吧。”
接下来12个小时经历……可以说是绝无仅有。
哨兵史蒂夫开车把
秒钟沉默。“你成功地繁殖噬星体?”
“对。”
“没造成任何损失?”她问。
“原有三颗,现在有四颗。它们都活得好好。”她又沉默秒。
“在实验室等。”
们英勇噬星体到达金星上层大气,收集所需二氧化碳并最终进行繁殖。然后亲代和子代返回太阳,重新开始这循环过程。
其实很简单,获取能量、获取资源和复制繁殖,地球上所有生命都在做同样事情。
所以有两个小家伙没有飞向灯光。
那噬星体如何找到太阳呢?猜是寻找非常明亮地方飞过去。
把(想去太阳)莫和谢普同(想去金星)拉里和科里分开,把后两者放在另块载玻片上并装进遮光样品容器,然后在暗柜里为莫和谢普启动项实验。这次在里边安装并点亮盏明亮白炽灯,希望它们直接朝白炽灯飞去。可是结果不尽如人意,它们没动地方。可能是灯光不够亮吧。
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