第268章 森林引力奇遇记(六)(1/2)
第六章:英雄行动
第一节:黎明前的分工会议
东方博士离开后的第二天清晨,第一缕阳光还未完全照亮森林,动物们已经聚集在大橡树下。
松鼠博士面前摊开一张全新的作战地图——这次不是树皮,而是东方博士留下的一种发光薄膜,可以实时显示森林各处的时空曲率数据。
“根据博士离开前的监测,”松鼠博士指着地图上几个闪烁的红点,“黑熊机器虽然关闭了,但残留的时空扰动依然存在。我们需要在接下来的24小时内,执行五个关键任务。”
他竖起五个手指:
“任务一:干扰计算——潜入实验室,阻止乌龟慢慢修复机器。”
“任务二:视觉迷惑——利用光线弯曲原理,制造混乱。”
“任务三:声波中和——对抗引力波辐射。”
“任务四:能量修正——石碑碎片的正能量辐射。”
“任务五:全局监测——我负责数据分析和协调。”
小老鼠米米第一个举手:“任务一!我能钻进最小的缝隙!”
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第二节:米米的潜行任务
米米出发时,身上只带了三样东西:
1.一小块散发着浓郁气味的陈年奶酪
2.一支用蒲公英杆和萤火虫汁做成的“隐形墨水笔”
3.一片能吸附在龟壳上的磁性树皮贴片
她的路线不是直线。松鼠博士根据最新的曲率地图,为她规划了一条“最小作用量路径”——在当前的弯曲时空中,这条看起来绕远的路线,实际上是最快、最省力的。
“记住,”博士叮嘱,“时空曲率就像地形起伏。你要像水一样,顺着梯度流动,而不是对抗它。”
米米点点头,深吸一口气,钻进了通往黑熊岭的地道。
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地下奇遇
地道里的景象让米米震惊。
由于残留的时空弯曲,地道本身在变形:有的地方被压缩得像缝隙,有的地方膨胀得像洞穴。更诡异的是,地道的方向感完全混乱——明明在向东挖,出来时却在向南。
幸好,米米带着松鼠博士给的“曲率罗盘”——一个装有小陀螺的玻璃球。陀螺的进动方向指示了局部时空的扭曲方向。
“左偏15度……好,现在直行……”米米一边前进,一边用隐形墨水在洞壁上做标记。这种墨水只在特定频率的光下可见,是给后续队伍的路标。
突然,她前方的地道“折叠”了。
不是塌方,而是空间本身的折叠——就像一张纸被对折,两个原本相距三米的地道段,现在只隔着一层薄薄的“空间膜”。
米米能看到对面的地道,甚至能听到对面水滴的声音,但过不去。
“博士说过……”她回忆着,“在强曲率区域,测地线可能不连通……需要‘虫洞’或者……”
她注意到折叠处有一些发光的菌类。这些菌类在正常情况下是散乱生长的,但现在却排列成规则的曲线。
“黎曼几何的克里斯托费尔符号!”米米认出来了——松鼠博士教过这个,“菌类沿着曲率张量的特征方向生长!”
她顺着菌类的排列方向,找到了一条隐藏的缝隙。不是穿过土壤,而是穿过那个薄薄的空间膜——就像从纸的一面穿过折痕到达另一面。
一步跨过,她已经站在了实验室的下方通风管道里。
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实验室内的混乱
从通风口的缝隙望去,实验室的状况比想象中更糟。
机器虽然关闭了,但核心仍在散发危险的脉动。墙壁上的裂缝在缓慢地“呼吸”——时而张开,时而闭合,像活物的嘴巴。
乌龟慢慢坐在角落,面前摊着十几张树皮纸,每张纸上都写满了公式。但他的计算遇到了大麻烦:
“不……对……等……式……两……边……不……平……衡……”乌龟缓慢地摇头,“左……边……曲……率……张……量……的……协……变……导……数……不……为……零……”
他在尝试重新推导爱因斯坦场方程,以理解为什么机器会失控。但他卡在了比安基恒等式上。
米米看到了机会。
她悄悄爬出通风口,沿着墙角的阴影移动。时空弯曲在这里帮了她的忙——由于光线扭曲,她的影子投射在奇怪的方向,与实物位置错位,反而形成了一种“光学迷彩”。
接近乌龟慢慢时,她闻到了熟悉的气味。
乌龟虽然专注计算,但他的鼻子不由自主地抽动——他闻到了奶酪的味道。
米米掏出那块陈年奶酪,放在一个废弃的控制盒里,推到距离乌龟三米远的地方。
对乌龟来说,三米需要爬行至少两分钟。但奶酪的诱惑太大了。
“奶……酪……”乌龟的眼睛亮了起来,他慢慢转过身,开始以比平时快一倍的速度(虽然还是很慢)向控制盒移动。
米米趁机行动。
她跳到乌龟的计算桌旁,快速浏览那些树皮纸。大部分公式她看不懂,但她找到了关键——一张列着机器重启参数的表格。
用磁性树皮贴片!米米将贴片轻轻贴在表格下方。这个贴片会产生微弱的磁场,干扰乌龟的金属笔尖,让他写的数字总是偏移一点点。
比如他想写“Λ=1.1×10??2”,贴片的干扰会让他写成“Λ=1.2×10??2”或“Λ=1.0×10??2”。
在广义相对论中,宇宙常数Λ的微小变化会导致完全不同的宇宙演化模式。乌龟如果基于错误参数计算,永远找不到正确解。
任务完成!
米米正准备撤离,突然听到乌龟的惊呼:
“咦……奶……酪……旁……边……有……张……纸……”
糟了!那是米米不小心掉落的一张草图,上面画着松鼠博士推导的“正能量T_μν”的简化公式。
乌龟捡起纸,慢吞吞地读:“意……识……能……量……密……度……ρ_ψ……等……于……”
他的眼睛越睁越大。
米米心跳加速,准备逃跑。但乌龟接下来的话让她停下了脚步:
“原……来……如……此……”乌龟转向机器的方向,“我……们……忽……略……了……观……测……者……的……贡……献……在……量……子……引……力……中……观……测……者……影……响……时……空……”
乌龟开始在新的树皮纸上疯狂计算——以乌龟标准的“疯狂”,也就是每分钟写五个符号。
米米意识到:也许干扰不一定是破坏,也可以是……启发?
她留下那张草图,悄悄退回了通风管道。
任务一:超额完成。
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第三节:叽叽与飞飞的视觉迷宫
地面上,小鸟叽叽和小蝴蝶飞飞正在执行“视觉迷惑”任务。
她们的武器是:一百多片小镜子、三十个平静的水盆、无数透明的蛛丝。
“根据博士的计算,”叽叽一边飞一边解释,“黑熊岭的残余曲率会导致光线偏转约0.5到3度。我们要利用这个,制造‘海市蜃楼大阵’。”
她们的计划分为三层:
第一层:地面反射阵列
小猪皮皮帮忙,在森林各处摆放水盆和镜子,调整角度,让黑熊岭方向的影像被反射、再反射,形成无数个虚像。
例如,一棵树会被反射成五棵,排列成奇怪的几何图案。
第二层:空中折射网
飞飞用她精确的飞行技巧,在树枝间编织透明的蛛丝网。这些蛛丝涂有特殊的树脂,能像棱镜一样折射光线。
当阳光透过蛛丝网时,会分解成彩色光带,并在弯曲时空中进一步偏转。
第三层:动态干扰
叽叽带领鸟群,在空中进行特定编队飞行。鸟群的翅膀反射阳光,形成移动的光点图案。
最关键的是频率——鸟群以1.3赫兹的频率扇动翅膀,这正好是残余引力波的频率。通过共振,能放大视觉效果。
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第一次测试
正午时分,黑熊走出洞口,想检查机器状况。
他看到的景象让他彻底困惑:
前方三十米处,有三个相同的实验室洞口,排列成等边三角形。
抬头看天空,太阳分裂成七个,排列成北斗七星状。
森林的树木似乎在跳舞——树干扭曲,枝叶旋转,但定睛一看又恢复正常。
“我的眼睛……”黑熊揉眼,“还是我的脑子……”
小狼灰灰跑出来,同样惊呆了:“老大!那边有五个你!不对,六个!”
蝙蝠侠客倒挂在洞口,用回声定位探测:“实际物体只有一个……但光学路径被严重干扰……有大量的反射面和折射面……”
乌鸦黑羽飞上高空侦察,很快发现了地面的镜子阵列和空中的蛛丝网。
“是那些小动物!”他报告,“他们在用光学原理制造混乱!”
黑熊愤怒:“拆掉那些镜子!”
但当他走向最近的一面镜子时,怪事发生了——他明明朝着镜子走,却越走离镜子越远。因为光线弯曲,他看到的镜子位置和实际位置差了整整十米。
“时空还在弯曲!”黑熊意识到,“他们在利用我们的问题来对付我们!”
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飞飞的灵感
就在黑熊团伙试图破坏光学阵列时,小蝴蝶飞飞有了意外发现。
她在布置蛛丝网时,注意到一个奇怪现象:某些特定位置的蛛丝,会自发地振动,即使没有风。
频率精确是1.3赫兹。
“这是引力波的残余振动!”她报告给松鼠博士,“蛛丝被时空的涟漪推动了!”
博士在指挥中心分析数据:“如果蛛丝能感应引力波……也许我们可以用它来‘捕捉’引力波的能量?”
他让飞飞在振动最强烈的位置,布置了一个特殊的蛛丝阵列——蛛丝以黄金比例螺旋排列,末端连接着微小的水晶片。
当引力波经过时,蛛丝阵列开始共振,水晶片发出微弱的光。
更重要的是,这个阵列似乎在局部“消耗”了引力波的能量——监测显示,阵列周围的曲率扰动减弱了5%。
“被动阻尼器!”博士兴奋,“我们无意中发明了引力波的被动吸收装置!”
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第四节:皮皮的低频战歌
小猪皮皮的任务看似最简单,实则最需要耐力。
他要做的只有一件事:持续发出低频率的哼鸣。
“根据声学原理,”博士解释,“如果外部声波的频率与系统的固有频率相同但相位相反,就能产生抵消效应。你要找到残余引力波的频率,然后发出反相的声音。”
皮皮的武器是他的大嗓门和……一个特制的共鸣腔。
松鼠博士用中空的树干、不同大小的葫芦、绷紧的兽皮,制造了一个复杂的声学装置。皮皮对着装置的一端哼唱,装置会放大并调谐声音。
关键在于找到精确的频率。
起初,皮皮只是随意哼鸣。但很快,他发现自己哼到某个特定音高时,地面传来的振动会暂时减弱。
“就是它!”博士监测数据,“频率1.296赫兹,与残余引力波差0.004赫兹。调整!”
皮皮微调音高。当他的声音精确到1.300赫兹时,奇迹发生了。
以他为中心,半径五十米内的地面振动几乎完全停止。
树木的摇晃平息了。
水面的异常波纹消失了。
“声波中和有效!”博士记录,“虽然范围有限,但证明了原理!”
皮皮需要持续哼唱。这很累,但他找到了节奏——每哼唱十分钟,休息一分钟。鸟群在他休息时接力,用翅膀拍打产生类似频率的脉冲。
一个自发的“声波中和网络”在森林中形成。
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第五节:咩咩的能量修正之旅
小羊咩咩的任务最孤独,也最抽象。
她需要带着石碑碎片,沿着一条特定的路径行走。这条路径是松鼠博士计算的“正能量注入轨迹”。
“这不是普通的路径,”博士在地图上画出复杂的曲线,“这是根据爱因斯坦场方程的格林函数计算出的最优影响路径。沿着它走,你携带的正能量T_μν能最大化地抵消残余的负曲率。”
咩咩出发了,金色的碎片握在胸前。
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