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        「那要怎麽办?」汉娜问,她的声音几乎是在耳语。

        我深x1一口气,给出了唯一的解决方案:「将主T卫星上的一个零件拆下,然後移动到一个新的位置,以抵消这个额外的0.01公斤所产生的力矩。」

        汉娜的眼睛瞪大了。「你疯了?这项任务从来没有人在发S前做过!这会破坏卫星的整T结构,我们可能会在半空中解T!」她的声音因惊恐而变得尖锐。

        「我们没有选择。」我坚定地说,语气不容置疑。「QAP模型的逆算能力,能将卫星的每一个零件都视为一个向量,重新计算它们的重心与力臂。这场计算就像是一场疯狂的魔术:我们不能凭空创造质量,只能在有限的物T中,找到一个能够抵销那致命0.01公斤的**「平衡点」**。」

        整个团队立即投入了这项不可能的任务。每个人都在自己的岗位上奋力工作,没有人休息。QAP模型在数百个萤幕上疯狂运转,发出低沉的蜂鸣声。我们输入了每一个零件的详细数据,包括它们的物质密度、质量分布、甚至是微小的内部空隙。这场计算的复杂度超出了任何一个人类大脑的理解范畴,我们只能将所有的希望都寄托在QAP模型上。

        最终,在连续二十四小时的疯狂计算後,QAP给出了一个令人难以置信的解决方案:将一个位於主T卫星底部的备用电池,从原本的位置移动0.015公尺,并将其旋转3.2度。这个微小的变动,将完美抵销由P-07-G带来的重量偏差。这个方案近乎不可能,但萤幕上那条JiNg确到小数点後三位的绿sE曲线,无声地证明了它的正确X。

        这是一个前所未有的疯狂举动。它不仅需要极高的JiNg准度,更考验着我们对这项计画的信任。

        「耶,我们成功了!」我高兴说道

        「不,我们现在又有新的麻烦」

        当我们完成配重调整後,新的问题又浮现了。

        「我们不能在这里发S。」我对主管说,「这个位於台湾南部的总部,虽然在地理位置上靠近赤道,但并非理想的发S场。我们需要一个更具优势的位置。」

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