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三体中遭受二向箔冲击会怎样你或许忽视了这个脑洞

2020-03-19 19:55:49  阅读:5116 作者:责任编辑NO。石雅莉0321

太阳系二维化,《三体艺术插画集》/吴青松

我需求一块二向箔,整理用。

在《三体》中,二向箔是国际高档文明用于展开降维冲击的兵器。能够说,二向箔冲击是损人损己的,由于二维化永久都不或许中止,终究将使国际中的一切都变成二维。只不过,攻击者会提早把自己改形成二维生命。

更可怕的是,降维冲击是国际的主旋律,严酷的战役使国际从开端的十维(乃至更高维)不断降至三维,并开端向二维下跌。蓝色空间号曾在国际中遇到残留的四维碎片,四维碎片中的魔戒向他们描绘了高阶版的国际漆黑森林状况:

把海弄干的鱼在海干前上了陆地,从一片漆黑森林奔向另一片漆黑森林。

但是,开始太阳系人类只才智过光粒冲击,而降维冲击彻底是常识盲区,以至于天真地认为以木星、土星、天王星和海王星为掩体树立太空城,就能从漆黑森林冲击中逃过一劫。终究人类被二向箔张狂打脸,不是打肿,而是打扁的那种——和整个太阳系一同二维化。

大刘对太阳系二维化进行了许多描绘,十分壮丽。太阳系终究好像变成一幅像《星空》的巨画。

“天啊,星空!”AA失声喊道。程心知道她说的是凡·高的《星空》。像啊,太像了。她脑海中那幅画的回忆,与眼前的二维太阳系简直完美地堆叠在一同。

于是乎,在许多读者印象中,遭受二向箔冲击好像便是变成画。其实不然,变成画并不是二维化的结尾。物体二维化的终究成果应该是变成暗物质,这或许是你错失的一个脑洞。

在后面的章节中,银河系人类中的国际学家关一帆对此作出了介绍。

“不,什么都看不到了。即便你们现在回到那里去,也看不到什么了,那里已经是空荡荡的太空,一无所有。你们看到的二维太阳和行星,其实是二维化后三维物质的一种能量开释效应。你们看到的其实不只是二维物质,是它们开释的电磁波在二维和三维空直接壤面的折射,能量开释完成后,一切都不行见了,二维太阳系与三维国际永久失去了联络。从三维国际能够凭相同东西检测到二维太阳系的存在,仅此相同:引力。二维太阳系的万有引力仍作用于三维国际,所以,那片空荡荡的太空中应该存在着一个彻底看不见的引力源。有些了解,是不是 ?”

嗯,很了解,这说的清楚便是暗物质嘛!大刘就这样轻描淡写地用一个精妙的脑洞去敲开另一个脑洞,为咱们献上精彩的连环洞。不愧是能把国际写死的男人,开脑洞都带买一送一的。

在这儿顺路给咱们贴一篇之前写的文章,科普一下暗物质。

当时最干流的规范国际模型认为,咱们所熟知的一般物质只占有不到5%,剩余的是26.8%的暗物质和68.3%的暗能量。

尽管都姓暗,但暗物质和暗能量有着大相径庭。两者最大的共同点在于,它们都是科学家为了使现有的理论与观测相洽而提出的假定,现在没人知道它们的实质是什么。所以,这儿的暗并不是“漆黑”的意思,了解成“不知道”会更到位,或许你也能够认为这是黑锅的色彩。

依据界说,暗物质不与电磁力发作任何相互作用,因而无法用电磁波勘探它们的真身。不过暗物质具有质量,咱们咱们能够依据其发生的引力效应判别它们的存在。这一点与黑洞却是有几分相似,主张它俩结拜一下。

科学家开端是从星系工作的反常中注意到暗物质的痕迹的。1932年,荷兰地理学家扬·奥尔特在研讨银河系中恒星的运动时,发现银河系好像应该具有更多质量。一开端,这没有引起地理学界的太多重视。大约三十年后,美国地理学家薇拉·鲁宾在观测星系工作时,发现其他星系也存在相似现象——星系外侧恒星的运动速度远远高于预期,这在某种程度上预示着星系理应存在许多额定的质量。

再之后,渐渐的变多研讨标明暗物质的存在。除了星系工作,咱们还能经过星系团磕碰和引力透镜探知暗物质的存在。比方:

2006年,地理学家使用NASA的钱德拉X射线望远镜对悠远星系团1E 0657-558进行观测,成果意外发现了一场史诗级的星系团大磕碰。两大星系团磕碰的威力是如此之猛,竟导致相互魂灵出窍——暗物质与一般物质呈现别离。咱们都是在国际中混的,又何须相互损伤呢?这是迄今为止证明暗物质存在的最直接有力的依据之一。

2009年,地理学家则经过研讨引力透镜效应,在星系团CL0024+17内部发现了一个奇特的暗物质圈。也不知道是哪位神仙的创作,竟然在这儿画了这么一个大圈。

别的,国际微波布景辐射也能够为暗物质的存在供给依据。奥秘的暗物质是当今国际学中的严重研讨课题。科学家提出了不少暗物质候选粒子,包含弱相互作用大质量粒子、大质量细密晕天体、超轴子等。其间,弱相互作用大质量粒子最具竞争力。

现在勘探暗物质的办法大致有三种:

其一,勘探暗物质与一般物质磕碰宣布的信号理论上来说,暗物质粒子无处不在,每秒钟或许有数以亿计的暗物质粒子穿过你我身体。暗物质粒子与一般粒子磕碰后或许会宣布光、热或发生其他一些现象,当然这些信号是微乎其微的。对此,科学家将紧缩后的低温惰性气体注满特制的容器,然后在容器四周布满勘探器,一旦气体原子被暗物质碰击,勘探器就能捕捉到相关信号。为了尽最大或许防止国际射线的搅扰,这类试验装往往要设置在地底深处。我国在四川省锦屏山地下2500米处,树立了国际最深暗物质试验——我国锦屏极深地下暗物质试验室。

其二,上天进行直接勘探。依据一些理论猜测,当两个暗物质粒子磕碰时,或许发作湮灭,发生高能伽马射线。因而,咱们咱们能够经过卫星勘探这些伽马射线,然后直接证明暗物质的存在。比方,我国发射的悟空号暗物质粒子勘探卫星。

其三,模仿国际大爆炸,炸出暗物质。一些科学家乃至期望使用粒子加速器进行超高能级对撞试验,模仿国际大爆炸开端状况,看看能否炸出暗物质粒子。

总而言之,暗物质迄今为止仍是十分奥秘的存在,或许背面隐藏着不为人知的全新理论。大刘创造性地用二维化后的物体与暗物质对号入座,脑洞也是够大,这很科幻。

嗯,我需求一块二向箔,制作暗物质用~

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