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第475章 银河望远镜(第2页)

在得到这一关键性证据之后,结合当初韩阳从大犬座矮星系之中获取到的数据,众多理论物理学家再度投入到了对于当前理论的完善和迭代之中。

而,除了在银河系边缘所进行的千克级黑洞实验,在主舰队周边,更多的中小型实验一日不停。

实验物理学家们通过实验验证理论是否正确,修正物理理论;理论物理学家们则依据来自于实验的数据,将理论修正之后,反过来为实验物理提供方向指引。

双方紧密配合,缺一不可。而韩阳所收集到的那些数据,便成为了孕育这一切科研活动的温床,成为了一切研究和方向的基础。

理论进步一日千里,日新月异。每时每刻都有大量的全新补充理论提出来,通过验证之后,便会成为完善空间理论这一整套理论框架的枝干和脉络,让它更加完善,更加丰满。

在这过程之中,韩阳也没有忘记不断的带领着人类主舰队转移阵地,尽可能的提升着隐蔽性和安全性。

时间悄然流逝着。在上一次千克级黑洞实验取得关键性成果之后,经过数百年时间的积累和发展,理论体系再度出现了一个关键性的突破。

通过反复的论证,已经日趋完善的空间理论体系再度做出了一个重要预言:基于空间特性,如果当前理论体系没有错误的话,那么,当初从当前宇宙分裂出去的那个反物质宇宙,必定会在当前宇宙演化早期,持续不断的对本宇宙施加除CP破缺之外的另一种影响。

而这种影响是可以验证的。具体来说便是,它会导致早期恒星在金属丰度上出现一定的异常。

对于单个恒星来说,因为这种金属丰度异常极为微弱的缘故,十分难以观测。但扩大到整个河系,这种金属丰度异常便具备了探测的基础,有可能被现阶段的人类文明的观测力量察觉到。

有了理论预测,韩阳立刻发动起自己的工业能力,开始大批量的制造观测设备,并以银河系为标本开始观测。

数百万台高性能望远镜开始逐一检查银河系的各个结构,银心,银盘,悬臂,银晕,星际尘埃,等等等等,试图找到银河系形成早期金属丰富异常的证据。

但规模浩大,耗时长久的观测之后,人们却不得不承认了自己的失败。

在银河系之中,找不到任何相关证据。

原因也很简单,现阶段的银河系,从某种程度上来说已经被金属所“污染”了。

天文学意义上的金属,是指除了氢和氦之外的所有元素。而恒星聚变会不断的将氢和氦聚变成其余元素。超新星爆发、中子星碰撞等剧烈的物理过程,则会形成更重的元素,并将其抛洒到整个星际空间之中。

高达百亿年的发展,无数颗星辰诞生又毁灭,毁灭又诞生,早已经将不知道多少金属抛洒到了太空之中。就算银河系早期确实存在那种金属丰度异常,也早已经被掩盖。

无奈之下,人们转而试图从银心区域恒星的运转轨道、星尘元素含量等方面间接入手,但最终也被证明为不可行。

既然这些都不行,那就只剩下了最后一种验证方法。

观测星系形成早期之时的元素构成,从那里寻找证据。

宇宙年龄约为138亿年,可观测宇宙的半径约为465亿光年。宇宙在不断膨胀,这个速度甚至于超过光速。

基于这个原理,那些现阶段距离银河系数百亿光年远的河系,其现阶段到达银河系的光,其实是它们在形成早期发出来的。

对这些河系进行光谱分析,便能确定当前宇宙形成早期,恒星们是否真的存在微小的金属丰度异常。

这原本是一个很直观的验证方式。早在一开始,人们便提出了这种方案。韩阳之所以将其列为最后备选,实在是要通过这种方式进行验证的话,太难了。

这种金属丰度异常极为微小,而那些河系距离银河系又实在太远,光线极度微弱。

粗粗估计,要达到要求的精度,对应望远镜的口径需要达到约十万光年。

也即,需要造一台和整个银河系一样大的望远镜,才具备理论上观测到这种异常的可能性。

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