扯下防护眼镜,把它摔在地上,然后用手指不停地敲打桌面。“假如是名宇航员,有人向点亮团光,怎才能分辨它是不是金星?”
自问自答:“会寻找红外特征!可是噬星体没有这做。也就是说,有人给点亮团光,又不准利用红外辐射测量天体温度。还能怎弄清它是不是金星?”
通过光谱检测,寻找二氧化碳。
想到这个主意,就竖起道眉毛。
光线照射气体分子时,电子都会被激发。然后电子恢复基态,以光形式重新释放能量。但是它们发射光子频率与被照射分子相关。几十年来,天文学家直使用这种方法解遥远太空深处气体成分。光谱学研究就是这些内容。
多,所以你会发现它更亮。
“为什是金星?”不禁思索,不过接着想到个更好问题,“你们是如何辨别金星?”
它们为什会随机运动?认为纯粹是出于偶然,大约每隔几秒,颗噬星体就认为自己发现金星,于是它冲向那个方向。可是时间过,便停止移动。
关键定是光频率。小家伙们在黑暗中动不动,可又不完全是光强起作用,否则它们会冲向LED。所以定跟光频率有关。
行星不仅反射光,它们也发光。切物体都发光,温度决定它们发光波长,行星也不例外。所以也许噬星体在寻找金星红外线特征。它不像水星那明亮,但是具有独无二特征,那是种不同“颜色”。
金星大气几乎全都是二氧化碳,压力是地球气压90倍。二氧化碳在它光谱特征中将会异常强烈。水星完全没有二氧化碳,所以距离金星最近竞争者就是地球,但是与之相比,地球二氧化碳特征微乎其微。或许噬星体利用发射光谱寻找金星?
新方案出炉!
实验室似乎有无数种滤光器。选择个频率
简单搜索下就解到,金星平均温度是462摄氏度。
有整整抽屉显微镜灯泡替换装和其他实验材料。抓起只灯泡,把它接在可调电源上。白炽灯工作原理是加热灯丝,直到它发出可见光,大概温度是2500摄氏度。不需要那高温度,只需要区区462摄氏度。调整灯泡供电功率,用红外摄像机观察,最后得到所需准确频率。
把这套装置移进测试柜,通过显示器观察小家伙们,启动人造金星。
没有反应,小兔崽子们纹丝不动。
“你们到底想要怎样啊?!”问道。
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