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“只不过才跨出一步,来到卡尔根星域而已,前面还有一段漫长的路程。
在我们进行另一次跃迁之前,得先检查一下这次跃迁的准确性。”
“我担心的是,银河到哪里去了?”
“在我们四面八方,詹诺夫,如今我们已经身在其中。
我们只要调整显像屏幕的焦距,就能看到银河更遥远的部分,它看来好像一条横跨天空的亮带。”
“所谓的‘星桥’!”
裴洛拉特兴高采烈地叫道,“几乎在每个住人世界上,都有人如此描述夜空的银河,但在端点星上就是见不到。
让我看看吧,老伙伴!”
显像屏幕突然向一方倾斜,星像场随之倾泻而下,不久之后,一个发出珍珠般光芒的天体几乎占满整个画面。
那个天体逐渐变得狭窄,接着再度膨胀,画面则始终锁定它。
崔维兹说:“靠近银河中心的星像场较密。
然而,如果旋臂中没有那些暗云,它看起来还会更稠密、更明亮。
在大多数的住人世界上,都能看到类似的夜空景象。”
“在地球上也是一样。”
“没有什么特别,不能用来作为辨识地球的一种特征。”
“当然不能。
但你可知道——你没研究过科学史吧?”
“没有真正研究过,不过自然还略知一二。
话说回来,如果你真想问任何问题,可别指望我是专家。”
“由于进行这次跃迁,使我又想到那个一直困扰着我的问题。
我们可以建立一个宇宙模型,在这个宇宙中不可能有超空间旅行,而真空中的光速就是速度的绝对极限。”
“的确如此。”
“这种宇宙的几何结构,使得任何物体的速度都小于光速,也就是说,我们刚才那个位移所需要的时间,不可能比光线行进相同距离的时间更短。
假如我们真是以光速运动,我们所体验到的时间,将和宇宙中一般的时间不同。
比方说,假设此地距离端点星四十秒差距,那么我们若以光速飞来这里,就完全不会感到时光的流逝,但是在端点星以及银河其他各处,已经过了大约一百三十年。
而我们刚才完成的跃迁,速度还不只是光速,实际上等于光速的千倍万倍,但其他各处的时间几乎没有变化,至少我希望没有。”
崔维兹说:“别期望我能告诉你‘欧朗京超空间理论’的数学架构。
我只能这么说,如果你在普通空间中以光速运动,那么每走一秒差距,外界的时间就会流逝3.26年,正如你刚才所说的。
这就是所谓的‘相对论性宇宙’,人类很早就有所了解,甚至能回溯到史前史的时代——我想,那是你的学术领域——这些物理定律至今未被推翻。
然而,当我们进行超空间跃迁时,并未受到那些条件的限制,也就是说狭义相对论并不适用,物理法则也因此有所不同。
就超空间的观点而言,银河只是一个微小的物体——理想状况是一个零维度的点——根本不会产生任何相对论性效应。
“事实上,在宇宙学的数学表述中,有两种不同的银河符号:Gr代表‘相对论性银河’,其中光速是速度的极限;而Gh代表‘超空间银河’,其中速度并没有真正的意义。
就超空间的观点而言,所有的速度都等同于零,因此我们并未运动;而相对于普通空间,运动速度则是无限大。
除了这些,我无法再作更多的解释。
“喔,我还可以告诉你一点,在理论物理学中,有个捉弄人的精彩把戏,就是把只有在Gr才有意义的符号或数值,代进处理Gh的方程式中——反过来也行——然后叫学生去解出答案。
学生极有可能坠入陷阱,而且通常无法察觉,因此算得汗流浃背,气喘如牛,就是算不出结果,直到哪位好心的学长一语道破,他才能脱离苦海。
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