最后一个人类的星旅_第四十九章 年轮 首页

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   第四十九章 年轮 (第2/4页)

系区域后,就得到了发展的最新实时景象。之后穿越远离此片星系区域后,反向观测又可以得到过去一个个时间点的星系过往演化数据。在靠近时所在星系区域不同时间片段的数据,和经过后渐渐远离的不同时间片段数据。将可以把一个区域的星系演化的数据穿插添加到星系发展的演化中,使得数据变得更加的完整准确。还能更好的预测星系未来演化发展的情况。

    ...

    思考着通过之前探索观测到的大量数据,将能更好的预测星系发展演化的情况。先遣探测器在最先到达前方的未知区域后,就能减少撞到黑洞,恒星,行星和一些星际物质的可能。可以通过预测演化情况,避开这些天体的运行轨道并能足够的靠近观测和探索星系。在宇宙中一些微小的因素也可能会造成巨大的变化,就算是经过如此精密的计算推演星系发展的变化,虫洞定位的前方的位置也还是会有些差错,不可能完全的准确。有些比较小的物质太远无法检测到,还有各种未知的宇宙环境,想着通过观测的大量数据也只能减少先遣探测器的损耗,这样也不能完全避免。

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    释无想到之前的蛟龙考察的一些内容,还有自己的想到的宇宙探索方式。思考着现在可以根据所获得的先遣探测器不同距离观测的数据,将这些数据全部组合到一起,进行模拟计算得到区域内的星系所有时间段的详细演化情况。在有足够多精确的数据后,就能推算知道有多少恒星不是正常星系演化消失的,还可以模拟出从最远古的星系形成逐步演化发展到最新的星系情况。先遣探测器直线路径相隔2到3亿光年的距离上,对可观测宇宙范围内所有探测数据进行模拟计算,就能得到可观测区域的全部宇宙演化景象。

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    释无发现曾经查看的一条关于恒星演化的记忆内容,现在从思绪中冒出来,觉得非常的有用,也归为重要后,继续的思考着...

    恒星的演化开始于巨分子云。一个星系中大多数虚空的密度是每立方厘米大约0.1到1个原子,但是巨分子云的密度是每立方厘米数百万个原子。一个巨分子云包含数十万到数千万个太阳质量,直径为50到300光年。在巨分子云环绕星系旋转时,一些事件可能造成它的引力坍缩。巨分子云可能互相冲撞,或者穿越旋臂的稠密部分。邻近的超新星爆发抛出的高速物质也可能是触发因素之一。最后,星系碰撞造成的星云压缩和扰动也可能形成大量恒星。而质量非常小(小于0.08太阳质量)的原始星的温度不会到达足够开始核聚变的程度,它们会成为褐矮星,在数亿年的时光中慢慢变凉。大部分的质量更高的原始星的中心温度会达到一千万开氏度,这时氢会开始聚变成氦,恒星开始自行发光。核心的核聚变会产生足够的能量停止引力坍缩,达到一个静态平衡。恒星从此进入一个相对稳定的阶段。如果恒星附近仍有残留巨分子云碎片,那么这些碎片可能会在一个更小的尺度上继续坍缩,成为行星、小行星和彗星等行星际天体。如果巨分子云碎片形成的恒星足够接近,那么可能形成双星和多星系统。成年期时形成主序星。中年期时形成红巨星,超巨星。晚年到死亡以三种可能的冷态之一为终结:白矮星,中子星,黑洞。但是小于0.5倍太阳质量的恒星甚至在氢耗尽之后都不会在核心产生氦反应。像比邻星这样的红矮星的寿命长达数千亿年,在核心的反应终止之后,红矮星在电磁波的红外线和微波波段逐渐暗淡下去。恒星核心质量小于太阳1.44倍的恒星将会演化为白矮星。核心质量大于1.44倍太阳质量而小于3.2倍太阳质量,整体为太阳8-15倍质量将演化为中子星,核心超过3.2倍太阳质量,演化为黑洞。

    继续分析着,根据恒星演化的不同时期,在先遣探测器观测记录到的所有宇宙数据。排除掉自然演化爆炸或形成黑洞消失的恒星,其中剩下的不按正常演化路径消失的恒星,分析找到有异常演化或消失的恒星,那么很可能发现宇宙中利用恒星能量的智慧文明。在先遣探测器前进的途中,可以重点观测相关的区域。

    研究这种曾经突然异常或者消失的恒星,在宇宙中的时空尺度上产生的痕迹一旦发生,哪怕智慧文明将恒星系做再好的隐藏,突然改变的光将会向全宇宙扩散,最终会被探索宇宙的先遣探测器发现,推测出恒星前后发生改变的异样。如果刚好在先遣探索器前方直线距离较近的区域发现此种异常演化的恒星,接下来将能直接传送先遣探测器到相关的区域观测,则有极大的可能发现更多的智慧生物留下的痕迹。

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    这样将不需要采用蛟龙之前只探测附近的引力、辐射异常,以及各种探测设备实时监测接收到的异常情况。现在采用收集到的整个宇宙可观测尺度上的数据和宇宙演化时间上的异常情况。在可观测宇宙范围中探测的精细数据下,将不再局限于当下实时能监测到的异常数据。可以通过计算得到所有星系发展演化过程,可观测宇宙范围内的所有曾经发生过的异常事件将无处遁形,先遣探测器所经过路线上完整的星系发展演化史都将清晰的展现出来。

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    那么现在第一件事,是统计从出发开始到现在先遣探测器观测的1800亿光年距离上,所有探测到的详细数据。按演化的正常情况发现其中有多少异常消失的恒星。释无调出查看先遣探测器探测的所有数据,由于探测器当初探测的距离,宇宙探测的“切片”有将近二亿光年的距离,整个数据量十分巨大。

    接下来的工作方式类似核磁共振对身体检查的一个个切片数据,模
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