手是地球。”
菱羽坐过来,拿起把手,“自转?”
邹林堂向她举起大拇指,“你发现问题了!”
苗诺一脸懵逼追问:“什么问题?”
菱羽拿起飘带杆,“你看,一开始通道与定位点链接是直线,或者你视作直线。然后,冲击点通道角度一直保持70度……可是地球在自转中。”
菱羽转动把手,飘带开始围着把手转圈...
“你的意思是,这个通道其实在围绕地球转圈?”
“没错,转圈!72小时后,恰好围绕地球转3圈!”
“转三圈就会勒死我们?!”
苗诺仿佛看弱智一样质问邹林堂。
“我怀疑是的...”
这次轮到苗诺对他翻白眼......
巴菱羽伸手抽出一张纸,“我记得是3圈半吧?”
她在图上画个点,然后延伸出一条直线,在直线上圈了一个球。“以前我们研究离心机游戏之作,发现一件好玩的事:匀速旋转的光滑杆上串着一个小球,如果滑杆一秒旋转一圈,那么距离中心1cm的小球会在三圈半后超过光速。”
“什么?”苗诺没有听清楚。
菱羽再次重复了一遍,“滑杆上小球会在三圈半后超过光速。假如没有物理性质边界限制,小球3圈半后超光速,计算过程对于你来说比较复杂就不写了,总之,这个小球在转3周半后,必定超光速。”
“其实这是错的。”邹林堂在旁补充。
苗诺嘘口气,“错的你说个锤子啊?!”
邹林堂补充道,“我们计算结果是,转3.6002圈后超光速。”
苗诺指着窗外那道光柱,“你们早就做到超光速了!”
“没错,这点我也不明白。林堂你解释一下?”
林堂再次沉默几秒,组织一下语言:
“老师一直以来都是在研究暗物质,他认为暗物质就是被爱因斯坦相对论否决掉的’以太’。”
对面两个人反应完全不同,苗诺维持一脸懵,菱羽眼睛却亮起来。
“没错,洛伦兹老先生的以太观,也许是正确的。”
“洛伦兹又是谁?”苗诺一脸迷糊问。
“洛伦兹力,洛伦兹力公式,洛伦兹变换,经典电子论创立者,1902年第二届诺贝尔物理学奖获得者,没错,就是那个洛伦兹!”
苗诺眼神随着解释一步步明了,“他呀,他又弄了什么以太观?”
“洛伦兹变换!简单说,当年科学家们把麦克斯韦的电磁场方程组用伽利略变换从一个参考系变换到另一个参考系时,发现真空中的光速必将改变,于是对于不同惯性系的观察者来说,麦克斯韦方程及各种电磁效应可能是不同的.为了解决这个问题,洛伦兹提出了另一种变换公式,即洛伦兹变换。爱因斯坦把洛伦兹变换用于力学关系式,创立了狭义相对论。”
你这是简单说?!苗诺似乎想打人。
菱羽笑着按住苗诺,“还是我来说吧,当时很大一部分科学家认为光是波,既然是波肯定有传播介质,例如水波是在水里传播一样,那么光波应该也在一种介质中传播,这种物质被命名为:以太。可是这种定义造成更多与实验结论不符合的困扰,因此洛伦兹提出一种观点,以太是一种不会运动的物质,它是完全静止的,不会因为天体运动而带动它运动,没有任何力学性质,还跟其它有质量物质不一样,洛伦兹的“以太“不会像其他物质一样对世界产生影响。”
“这个观点与我们今天对暗物质了解几乎一样,我们认为暗物质不会与电磁力,强力,弱力发生作用,仅仅可能与引力发生作用。
而这种与引力发生的作用在地
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