從手搓CPU開始橫掃宇宙第四百七十四章 銀河望遠鏡

    每一次實驗,都有一顆質量約為1kg的黑洞生成,然後在瞬間之中,因為霍金輻射而耗盡了自己所有的質量,以一場猛烈到極點的爆炸結束自己的生命。

    通過黑洞的史瓦西半徑計算公式,rs=2gm/c^2可以計算得出,一顆質量為1kg的黑洞,其半徑約為一千億億億分之一點五米。

    通過黑洞的壽命估算公式,t=10^65 * r^3,其中r為黑洞與太陽質量之比計算可以得知,一顆質量為1kg的黑洞,其壽命約為一百億億億分之一點二七年,約為千億分之四秒。

    通過黑洞的溫度估算公式,t=hc^3/8πkgm計算可以得知,這樣一顆黑洞的溫度約為7.66千萬億億攝氏度。

    整體來看便是,一顆質量為1kg,溫度為7.66千萬億億攝氏度,半徑為一千億億億分之一點五米,壽命為千億分之四秒的黑洞,在人類文明所建成的超級粒子對撞機之中瞬間生成,又在千億分之四秒的時間之內,將自身的全部質量轉化為了能量,令自身瞬間消失的同時,也帶走了約一萬公里的對撞機機體。

    就算有前期的充足準備,完成一次對對撞機的維修,也需要耗費五天的時間。而到了此刻,人們已經重複這樣的實驗高達1000次。

    十幾年的時間已經悄然度過。

    但直到此刻,人們還未能發現那種理論預測之中的光子異常增加的現象。

    這意味着兩種可能性。一,理論預測是錯的。二,理論是對的,那種光子異常增加的現象確實發生了,但己方還未觀測到,或者量級存在錯誤。

    以及第三,工程結構出現了錯誤。

    理論預測和實際觀測畢竟是不同的。說不定是因為己方工程結構出現錯誤,導致設備性能降低了呢?

    前兩種可能性,人們無力干涉。人們惟一能改進的,便是第三種可能性。

    於是,一邊進行實驗,人們一邊對觀測設備和粒子對撞機本身進行優化升級,不斷根據實際實驗數據對其作出調整。

    再時間又過去十幾年時間之後,又一次實驗完成。這一次,面對着生成的數據,參加此次實驗的科學家們同時發現了一點異常。

    在黑洞誕生之後約百億分之一秒的時間,黑洞在紅外波段的輻射出現了一個較為明顯的波動。

    這個發現立刻引起了人們的注意。一瞬間,不管是位於艦隊主體的,還是位於試驗場地的,幾乎所有相關科學家全都撲到了這一個發現之上。

    最終,在最為嚴格的評審之下,科學家們幾乎一致認為,這個數據是可信的。

    現在所需要做的還有另一件事情。

    復現它。

    這才是最為實打實的證據。

    萬眾矚目之下,又一次實驗開始。這一次,科學家們沒有失望。

    那種紅外波段的輻射波動再一次出現了!並且,與科學家們以此次對撞實驗的能級為基礎所作出的預測完全相符!

    在得出這一結論之後,整個文明之中,所有知情者全都振奮了起來。

    這意味着依據我們的理論體系所預測的那個反物質宇宙確實存在,進而證明了我們的理論體系極有可能是正確的!


    當然,現階段的它還不夠完善,遠遠不能被稱之為是空間理論。後續還不知道有多少艱難的工作要做。

    但至少,六級文明的大門已經被推開了一道縫隙。大門之後的美景,已經向人們展露出了一角。

    這是自銀盟誕生以來,除締造者文明之外,所有文明都未曾做到過的事情。如今,人類文明做到了!

    在得到這一關鍵性證據之後,結合當初韓陽從大犬座矮星系之中獲取到的數據,眾多理論物理學家再度投入到了對於當前理論的完善和疊代之中。

    而,除了在銀河系邊緣所進行的千克級黑洞實驗,在主艦隊周邊,更多的中小型實驗一日不停。

    實驗物理學家們通過實驗驗證理論是否正確,修正物理理論;理論物理學家們則依據來自於實驗的數據,將理論修正之後,反過來為實驗物理提供方向指引。

    雙方緊密配合,缺一不可。而韓陽所收集到的那些數據,便成為了孕育這一切科研活動的溫床,成為了一切研究和方向的基礎。

    理論進步一日千里,日新月異。每時每刻都有大量的全新補充理論提出來,通過驗證之後,便會成為完善空間理論這一整套理論框架的枝幹和脈絡,讓它更加完善,更加豐滿。

    在這過程之中,韓陽也沒有忘記不斷的帶領着人類主艦隊轉移陣地,儘可能的提升着隱蔽性和安全性。

    時間悄然流逝着。在上一次千克級黑洞實驗取得關鍵性成果之後,經過數百年時間的積累和發展,理論體系再度出現了一個關鍵性的突破。

    通過反覆的論證,已經日趨完善的空間理論體系再度做出了一個重要預言:基於空間特性,如果當前理論體系沒有錯誤的話,那麼,當初從當前宇宙分裂出去的那個反物質宇宙,必定會在當前宇宙演化早期,持續不斷的對本宇宙施加除cp破缺之外的另一種影響。

    而這種影響是可以驗證的。具體來說便是,它會導致早期恆星在金屬豐度上出現一定的異常。

    對於單個恆星來說,因為這種金屬豐度異常極為微弱的緣故,十分難以觀測。但擴大到整個河系,這種金屬豐度異常便具備了探測的基礎,有可能被現階段的人類文明的觀測力量察覺到。

    有了理論預測,韓陽立刻發動起自己的工業能力,開始大批量的製造觀測設備,並以銀河係為標本開始觀測。

    數百萬台高性能望遠鏡開始逐一檢查銀河系的各個結構,銀心,銀盤,懸臂,銀暈,星際塵埃,等等等等,試圖找到銀河系形成早期金屬豐富異常的證據。

    但規模浩大,耗時長久的觀測之後,人們卻不得不承認了自己的失敗。

    在銀河系之中,找不到任何相關證據。

    原因也很簡單,現階段的銀河系,從某種程度上來說已經被金屬所「污染」了。

    天文學意義上的金屬,是指除了氫和氦之外的所有元素。而恆星聚變會不斷的將氫和氦聚變成其餘元素。超新星爆發、中子星碰撞等劇烈的物理過程,則會形成更重的元素,並將其拋灑到整個星際空間之中。

    高達百億年的發展,無數顆星辰誕生又毀滅,毀滅又誕生,早已經將不知道多少金屬拋灑到了太空之中。就算銀河系早期確實存在那種金屬豐度異常,也早已經被掩蓋。

    無奈之下,人們轉而試圖從銀心區域恆星的運轉軌道、星塵元素含量等方面間接入手,但最終也被證明為不可行。

    既然這些都不行,那就只剩下了最後一種驗證方法。

    觀測星系形成早期之時的元素構成,從那裏尋找證據。

    宇宙年齡約為138億年,可觀測宇宙的半徑約為465億光年。宇宙在不斷膨脹,這個速度甚至於超過光速。

    基於這個原理,那些現階段距離銀河系數百億光年遠的河系,其現階段到達銀河系的光,其實是它們在形成早期發出來的。

    



第四百七十四章 銀河望遠鏡  
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