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第七十四章 對星空的首次嘗試

  就在魏思遠祭奠自己哥哥的同時。

  十多公里外。

  軍事基地一處偏僻的角落,數十位人員正在緊張的忙碌著。

  來國內航天工業部臨近空間研究中心的總工程師景正肅站在信息控制臺前,一臉鄭重的對助理問道:

  “小陳,各項系數都調整好了嗎?”

  助理陳森手上拿著一疊厚厚的文件,答復道:“景工,各部門已經調試完畢了。”

  景正肅微微頷首:

  “通知各部門,按照慣例進行臨飛終檢,倒計時二十分鐘!”

  從第一天抵達大莫界至今,兔子們便沒有放棄過對大莫界星空的探索。

  薪火小隊在山谷安頓好的第一時間,曾谷成所帶領的物理研究小組便測量過了普蘭克常數。

  答案很簡單:普蘭克常數變動了。

  普朗克常數最早是通過“黑體輻射”實驗發現的。

  它意味著任何能量的吸收與釋放都具有一個最小值,小于這個數值的能量不存在。

  這也意味著我們的世界是不連續的,而連續的世界反而是一種假象。

  而根據曾谷成團隊所得出的實驗結果,大莫界的普蘭克常數要比地球小一些。

  眾所周知。

  討論普朗克常數的問題,就一定得在量子力學的框架下來闡述。

  而量子力學中有一個最核心的原理,即1927年海森堡在索爾維會議上正式提出的“不確定性原理”。

  我們對它最熟悉的理解就是“量子的動量與位置無法同時確定,即動量越確定,位置就越不確定;位置越確定,動量就越不確定。”

  這是一個很簡單的概念。

  量子力學很多實驗結果都可以用它來解釋,它的數學表達式為:ΔxΔp≥h/4π。

  從因為h/4π是一個常數,當位置越確定,即位置的變化值Δx就越小時,那動量的變化值Δp就必定越大,反之亦然。

  同時,這個公式同樣滿足宏觀物體,這里就不多贅述了。

  依舊是眾所周知。

  在“不確定性原理”的第二種應用中,也就是能量與時間的不確定性關系。

  數學公式表達為:ΔEΔt≥h/4π。

  所以如果普蘭克常數變小了,量子隧穿會變得更難實現,太陽或許都無法成為一顆恒星。

  因為即便太陽的核心能達到1500萬攝氏度的高溫,要實現氫聚變的質子質子鏈反應也離不開量子隧穿效應的幫助。

  而從真空量子漲落角度的角度來看。

  這代表著在時間相同的情況下,大莫界出現的時候,地球所在的宇宙甚至都還未誕生。

  所以大莫界的星空軌跡不是簡簡單單就能測算出來的,光那三顆太陽就不能單純的用潮汐鎖定來解釋。(所以那些說潮汐鎖定的大佬也太看不起我的設定了吧)

  簡而言之。

  普蘭克常數一變,代表著宇宙已經不是原本的那個宇宙了。

  但這種情況下,本該有一件事要發生。

  那就是普朗克常量一變,兔子們本應該在踏過光門的一瞬間便徹底崩潰。

  但實際上....兔子們非但軀體完好,還和大莫界的人類不存在生殖隔離。

  這是一個很奇怪的現象。

  但它既然發生了,便代表著他的背后肯定有哪些暫時無法解析的規則。

  畢竟現有的科學技術并不算非常精尖。

  別說宇宙了,地球上都有一堆東西是未解之謎呢。

  所以經過核心層那邊的討論與決議。

  有關光門與大莫界普蘭克常數的問題將被列為一個超長期項目,能在本土誕生元嬰境高階修士之前有所突破都算難得了。

  而與這個長期項目對應的,是一個相對實際點的短期目標:

  測量出大漠界所在宇宙的行星或者類行星系數,同時進行一定程度的天體觀測,進而盡早的將衛星發射出去。

  雖然不清楚大莫界的具體構造。

  但既然它有主序恒星、黑夜時有群星閃爍、自轉周期又極為固定。

  那么它一定是處于宇宙中的某個位置——頂多就是特殊一些。

  三合星系統兔子們又不是沒觀測到過,半人馬座α、格利澤667、HD188753都是標準的三合星系統。

  巨爵座TV這種四合星系統都發現過呢。

  甚至西歐的天文臺還曾經觀測到過一個類似大陸板塊的‘星球’——就是玄幻里那種異界大陸。

  當然了。

  那個不是板塊不是標準的扁平型,而是一個類似三角尖的不規則形狀,總之和圓形是沒有任何搭界的。

  造成這種星體的原因很復雜,簡潔點說就是它的主序恒星以及衛星間的引力,平衡在了一個非常微妙的節點。

  使得這個星體達不到圓形星球的流體靜力平衡,從而誕生出了這么個稀奇古怪的東西。

  所以在星體角度上來說,大莫界真的不算很少見的行星系統。

  大莫界真正特殊的,在于它孕育出了繩命。

  一般來說。

  一個三合心系統的行星縱使沒有被恒星潮汐鎖定,其地表溫度也一般都在五百攝氏度以上。

  除了長期生活在廣州地區的人,其他人類在這種行星上就等著被烤成熟人吧。

  但大莫界卻沒出現這種高溫情況。

  它發展出了極為宜居的生存環境,并且孕育出了大量的超凡生命。

  縱使在大莫界與妖界相撞之前,其本身的生態系統也是非常豐富的。

  導致這種情況的可能性只有一個:

  那就是大莫界地表一定高度以上,一定有什么東西各種宇宙能源給過濾了大半。

  或許是臭氧層,或許是其他一些未知的物質。

  仙俠世界特殊的地方在于其‘靈氣’衍生出的文明體系,但從最基礎的物質構成上來說,它一定且必然是準守著某種規則的。

  只是這種規則以目前的科技手段不太容易破解就是了。

  例如魏府出現的空間袋,這和科技頂峰的空間技術有著異曲同工之處。

  這就是修仙和科學在本質概念上的相關性。

  好比給兩個人一段話讓他們寫作文,雙方寫出來的內容肯定不一樣。

  但究其核心便會發現,他們其實遵守著某種相同相同的“脈絡”。

  當然了,交白卷的逗比例外。

  視線再回到發射臺。

  這次景正肅團隊在營地方面的授權下,準備嘗試性的對大莫界的天空發起一次研究。

  不過這次景正肅他們發射的并不是衛星。

  而是平流層浮空器。

  畢竟這會兒連大莫界的質量都還不知道呢,衛星的逃逸速度根本沒法計算。

  但平流層浮空器就不一樣了。

  學過地理知識的朋友應該都知道,大氣層隨高度不同表現出不同的特點,分為對流層、平流層、中間層、暖層和散逸層,再上面就是星際空間了。

  其中平流層附近是個非常有名的寂靜空域,那里飛機上不去、衛星下不來,只有火箭偶爾直穿而過。

  學術上管這個寂靜空域叫做臨近空間,是個非常有戰略價值的地帶。

  而在臨近空間執行相關任務的飛行器一般有兩種:新概念浮空器或者混合結構飛艇。

  考慮到飛艇較為笨重的原因,營地方面這次選擇了較為便捷的浮空器——我國的平流層浮空器已經在2016年3月30號成功安全往返了,飛行代號4Q00I1。

  這次景正肅團隊浮空器初定的高度是離地32.7公里的高空,96小時后自動回收。

  如果浮空器能正常運轉并且回收完畢,兔子們今后在偵察方面就會輕松許多了——不過信號方面還是要依靠天線陣列,畢竟浮空器本身是不具備長期通訊衛星功能的。

  由于浮空器其自帶浮力與動力系統,并不需要火箭運載,所以需要調試的主要在于信號傳輸系統。

  二十分鐘倒計時一過。

  景正肅正式下令:“起飛!”

  操作員將浮空器解除限制,浮空器如同個喝醉酒的孩童一樣,搖搖晃晃的扭動著胖乎乎的身子,緩緩起飛......

  景正肅緊緊凝視著浮空器升空,最后消失在視距內。

  接著他快步返回操作臺。

  一般來說,一處衛星發射的操作臺應該分成三排。

  其中距離大屏幕最近的一排是技術人員操作區,主要由技術人員對大屏幕上的數據和圖像進行實時監控。

  第二排是基地的測控和氣象方面人員的操作區。

  第三排才是指揮決策區,衛星發射時,基地總工程師、部隊負責人都將在此進行交流。

  不過由于發射時間較為緊促,浮空器的操作臺只規劃出了一排,所以景正肅可以直接到屏幕前了解情況。

  此時操作人員正在飛快的做著數據檢測:

  “頂部壓力系數正常!”

  “通訊表盤正常,恒壓穩定!”

  “側翼受壓未達到平衡值24.75,景工,是否進行內部增壓?”

  景正肅眉頭一皺:“為什么受壓不足?”

  “目前浮空器高度4400米,大莫界同高度風壓比地球要高,”

  “軌道正常嗎?”

  “偏轉了0.04個標準傾角。”

  景正肅當機立斷:“增加推進劑輸送,修正到0.015個傾角內!浮空目標高度縮減0.5公里!”

  “收到!”

  三十七分鐘后,浮空器抵達目標高度。

  四個半小時后,浮空器運轉正常,收集了大量氣壓以及氣體信息。

  浮空器初次發生任務,圓滿完成!!

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