它们还是没动,点移动
迹象都没有。
“唔。”哼
声。
其实,这不可能有效果。假如你身处太阳,要寻找太空中除太阳以外最亮
光点,那你很可能注意到水星,而不是金星。水星比金星要小,但它
距离要近得
店买批二乘四英寸见方、四分之三英寸厚
胶合板,还有电动工具和其他
需要
东西,门口
哨兵史蒂夫帮
搬
不少,另
个混蛋
点儿忙都没帮。
接下来六个小时里,
造
个带架子
避光立柜,大小可以容
进出。
把显微镜安放在架子上,柜“门”是
块可以通过螺丝拆装
胶合板。
把电源线和视频线通过
个小孔引入柜子,然后再用腻子将孔堵住,确保没有光从那里进入。最后
把红外摄像机安装在显微镜上,并封闭
立柜。
在柜子外边,实验室监视器显示出摄像机拍摄
红外光,基本上就是频移[12]。低能级波段
红外线显示为红色,稍高能级波段
显示为橙色、黄色,以此类推,按照彩虹
颜色排列。不出意料,
能看见噬星体呈现为
团红色。它们具有96.415摄氏度恒温,天生就能发射波长约为7.8微米
红外线,这位于
设定
摄像机检测范围
较低
端,充分说明
准备工作卓有成效。
可不关心暗红色,只想看到亮黄色闪光,那是噬星体移动时发射
佩特洛娃频率。不管哪
颗噬星体移动
多
微小
距离,
都会看见非常明显
黄色闪光。
可是这样结果没有出现,什
都没有发生,完全没有任何现象。通常每隔几秒,
会看见至少
颗噬星体产生促动。可是此时什
都没有发生。
“那,”
说,“你们这些小兔崽子变老实
,嗯?”
光,无论它们导航系统由什
组成,肯定都是基于光线。
猜是这
回事,在太空里,你还能依靠什
呢?没有声音,没有气味,只能是光线、重力或电磁场,而且,至少从进化
角度来说,光线在这三者中最容易检测。
在接下来实验里,
把
枚白色LED跟
颗手表电池接在
起。毫无疑问,
把两极接反
,LED没亮。这几乎是电子学里
条铁律:你绝不会
次就把二极管接对。总之,
接对线路之后,LED亮
起来。然后
把这个装置粘在
柜子
内壁上,确保发出
光线能被载玻片样本中
噬星体直接接收。然后
把
切又都封好。
这回在噬星体看来,茫茫黑暗中有点明亮
白光,这有点类似它身处外太空时,背对太阳看到
金星。
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