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第43部分(第1/4 页)

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“我们计算过,凭我们现在的技术,我们应该可以?!”

“你见过黑洞吗?!”

“没有!”

“仅凭计算就敢制造一个黑洞,呵呵,你和那个Maggie Grace的胆子也真够大的,难道不怕它将整个太阳系都吸进去吗?!”

“你说我们算错了?!”

“你们太乐观了!湮灭黑洞并不是一件容易的事情,至少对于现在的地球来说,同样是一个不可完成的任务,你们凭着几个公式就敢这么作,胆子未免也忒大了些吧!”九劫道,语气中很不客气,然后话锋一转,老头横秋的道,“幸亏有我在啊,不然的话,唉,你们这些年轻人啊,作事就是不稳重,一遇到大一点的事情就慌神,乱来!”

袁凡被他讲得白眼直翻,却也不知道该说什么好。

就在这时,整个飞船颤抖了一下。

“到了!”袁凡说道,走到控制台前。

“噢呵,天王星环,很漂亮,不是吗?!”九劫望着飞船外面的情景,眼神中露出些许的狂热,“我见过更美的!”

“是吗?那倒要恭喜你了!”袁凡此时可没心情欣赏什么美景。

第八章 湮灭

ATC总控制室,大屏幕。

数双眼睛紧张着盯着上面显示出的七艘蜂巢式飞船,而在大屏幕下的电脑屏上,显示出海盗号所得的位置。

在得知了袁凡和Maggie Grace的计划之后,所有的人的心都提到了嗓子眼上。

“他能成功吗?!”刘清伟咽了一口口水,涩然问道。

“但愿他能成功!”Maggie Grace的话起不到任何安慰的作用,毕竟两个的计划是建立在一系列的推断基础上的,这是一个大胆的计划,在七艘飞船散发出的能量脉中之中寻找到不平衡点,然后将反重力装置传送到那一点上,人工加大虫洞的重力区,使那一点的引力超过虫洞临界点,坍缩成为黑洞。

一旦黑洞形成,以那七艘蜂巢形飞船与黑洞间的距离,它们是逃不出黑洞的引力场的。

然后呢?

然后怎么办?

Maggie Grace不想回答,也不知道怎么回答。

这个计划完全可以用疯狂来形容,她现在已经开始后悔了,因为她甚至连黑洞这种物质是否存在都不能完全的肯定。

黑洞究竟是什么?

毫无疑问,在天体物理中的名词,以黑洞最为著名了,说黑洞家喻户晓并不为过。平常一见数学公式头就晕的小资美眉,说起黑洞来可能会眉飞色舞呢:“那不就是质量大过临界值的恒星,坍缩得体积凭小,引力凭大,啥东西也逃不出去,即便光也一样。就象男人见了漂亮女人那般的!”

而事实上呢?

在1916年广义相对论出现不久,卡尔。史瓦西(Karl Schwarzchild)就求出了用以描述时空的爱因斯坦方程的一个十分有用的解。该解作为时空的一种可能的形状,可以用来描述一个球对称的、不带电、无自旋的物体(可能也可用于近似描述如地球和太阳等缓慢自旋的物体)之外的引力场。其原理就和当你想研究地表之外的牛顿引力而将地球视为质点一样。

这个解很象一个“公制”。它和将毕达哥拉斯公式加以归纳以给出平面上线段长度一样,此“公制”可以作为获取时空中曲线段“长度”的公式。物体沿时间(“时间的坐标轴”)运动的曲线的长度如果用此公式计算,就恰是该运动物体所经历的时间。公式的最终形式取决于你选择用来描述事物的坐标系。公式可以因坐标不同而变形,但象时空弯曲这样的物理量却不会受影响。史瓦西用坐标的术语表述了它的“公制”概念:在距离物体很远的地方,近似于一个带有一条用以表示时间的附加t轴的球坐标,另一个坐标r用作该处的球坐标半径;而更远的地方,它只给出物体的距离。

然而当球坐标很小的时候,这个解开始变得奇怪起来。在r=0的中心处有一个“奇点”,那里的时空弯曲是无限的;围绕该点的区域内,球坐标的负方向实际成为时间(而非空间)的方向。任何处于这个范围内的事物,包括光,都会为潮汐力扯碎并被强迫坠向奇点。这个区域被一个史瓦西坐标消失的面与宇宙的其他部分分离开来。当然该处的时空弯曲没有任何问题(这个球面半径被称作史瓦西半径,稍后就会发现史瓦西坐标并未消失。它是一个人为的坐标,这个问题有点象定义北极点的经度时所遇到的问题

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