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在日常生活涉及到的各種力學關系、乃至于星球引力計算,人類還用著經典力學方程,這些東西不論在地球還是宇宙的其他地方都一樣。
現在人類科學家提出的理論也是如此,它不適用于日常生活所涉及的各種力學關系,但它適用于黑洞光子球環境乃至事件視界面這種環境,所以在這方面它同樣在哪個黑洞都一樣適用。
這便是宇宙各向同性,不論在宇宙什么地方,物理規則都是那一套。當然人為改變的不算,就如同當年先驅者的菱形晶體告訴人類說曾經量子糾纏可以用于超距通訊而現在不能一樣,那是某個神級文明干涉的結果。
如果沒有先驅者留下這個消息,往后在銀河系中的文明或者是整片銀河系附近大星域范圍誕生的文明都不會知道這件事。如此的話,有朝一日他們進行大遠航去到其他可能沒有被修改過量子糾纏規則的區域之時,就會懷疑自己一貫認為正確的空間各向同性原理。
而一旦這個原理被推翻,那么這文明的宇宙觀將會發生劇變,這很可能會使這個文明自暴自棄、會認為探索未知是徒勞最終滅亡,當然也有可能使這個文明走向另一條路、誕生出另一種極端宇宙社會學。
時間匆匆,四十年一晃而過,若是在地球時代,這么長的時間已經足夠一個人歷經滄桑了,不過在如今的人類社會,四十歲的年紀一定還在上學。而在正常人看來,也不過一晃而過的時間。
不過在這段時間里,人類倒是完成了對這個黑洞的探索,并非全部探索,而是在自己科技能力范圍內能做到的所有探索,關于黑洞光子球物理規則的理論也在這段時期從萌芽到整理成一套較為完備理論。
同時人類獲得的還有四十年的近距離黑洞觀測數據。
不論是理論還是實際探測數據,都是人類的財富,雖然目前人類的科技造物還無法越過最內穩定圓軌道,沒法真正涉足光子球內部、更沒法踏入事件視界面以及黑洞內部,但這些數據也將會為人類后續探索黑洞打下堅實基礎。
這種近距離探索黑洞的經歷和所獲得的數據在也就流浪型文明能較為輕松獲得了,當然也要有足夠運氣能在宇宙旅行中碰到黑洞,就如人類這般。要么就是為了探索黑洞而展開遠航,定居型文明想要獲得這些數據,就必須組建遠航艦隊前往數千光年外的星域。
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