第六十四章 宇宙膨胀公式

作者:前飞后扑
  周末的普林斯顿阳光明媚,空气中弥漫着青草与书籍的混合气息。

  陆沉按约定来到物理系实验楼门口,凯瑟琳早已等候在那里。

  她今天穿了一件鹅黄色的针织衫,搭配卡其色半身裙,金发松松地挽成发髻。

  几缕碎发垂在脸颊,衬得那张鹅蛋脸愈发精致。

  碧色的眼眸在阳光下亮得惊人,宽松的针织衫依旧难掩她饱满的曲线和纤细的腰线。

  走动时裙摆微动,透着一股知性又灵动的美感。

  “艾伦,你来了!”看到陆沉,凯瑟琳脸上露出明媚的笑容,“燧石图书馆的物理文献区最近新到了一批欧洲的期刊,里面可能有你需要的量子场论相关资料。”

  “麻烦你特意陪我跑一趟。”陆沉笑着回应,目光不经意间扫过周围,确认没有可疑人员跟踪。

  经过上次的跟踪事件,他更加谨慎,量子探测器始终保持开启状态,屏幕上没有异常干扰信号,只有爱因斯坦的波动强度稳定在46%。

  两人并肩走向图书馆,沿途遇到不少凯瑟琳的同学和教授,他们都好奇地打量着陆沉。

  这位“剑桥来的天才学者”在解决量子隧穿效应数据偏差后,已经在物理系小范围有了名气。

  凯瑟琳热情地为陆沉介绍,不少教授主动点头示意,眼中带着欣赏。

  燧石图书馆是普林斯顿大学的标志性建筑,石质外墙爬满常春藤,门口的铜制门把手被摩挲得发亮。

  走进馆内,浓郁的书香扑面而来,高大的书架直达天花板,阳光透过彩色玻璃窗洒在木质地板上,形成斑驳的光影。

  图书馆内十分安静,只有偶尔响起的翻书声和笔尖划过纸张的沙沙声。

  物理文献区位于图书馆三楼西侧,书架上摆满了厚厚的专著和期刊。

  从经典力学到底量子物理,涵盖了当时物理学界的所有前沿领域。

  凯瑟琳熟门熟路地帮陆沉查找相关期刊,陆沉则在书架间穿梭,假装翻阅书籍。

  实则在脑海中梳理即将与爱因斯坦交流的学术要点,尤其是虫洞方程,他知道这正是爱因斯坦当前的困惑所在。

  就在这时,不远处的阅览区传来激烈的争论声,打破了图书馆的宁静。

  “这不可能!宇宙怎么可能是膨胀的?这违背了静态宇宙的基本假设!”

  一位头发花白的教授拍着桌子,语气激动。

  他穿着深色西装,领带有些歪斜,脸上满是固执。

  “但观测数据不会说谎!仙女座星系的光谱确实存在红移,这说明它在远离我们!”

  另一位中年教授反驳道,他戴着金边眼镜,手中拿着一叠观测数据报告。

  “如果只是个别星系,可能是偶然,但多个星系都出现了同样的红移现象,这只能用宇宙膨胀来解释!”

  “观测数据可能存在误差!或者是其他未知因素导致的红移!”老教授依旧不服气,“静态宇宙是物理学的基础,你提出的膨胀理论简直是异想天开!”

  两人各执一词,争论不休,周围的学生和学者都纷纷侧目,却没人敢插话。

  这两位分别是普林斯顿大学物理系的资深教授威廉姆斯和年轻教授戴维斯。

  威廉姆斯是静态宇宙理论的坚定支持者,而戴维斯则通过观测数据提出了宇宙膨胀的猜想。

  但由于缺乏有力的理论支撑和验证方法,一直被威廉姆斯质疑。

  陆沉停下脚步,心中了然。

  1934年,宇宙膨胀理论还处于争议阶段。

  哈勃虽然在1929年发现了星系红移与距离的关系,但尚未正式提出完整的哈勃定律。

  也没有定量计算宇宙膨胀速率的方法,这正是两位教授争论的核心。

  凯瑟琳也听到了争论,皱了皱眉:“又是他们,已经为这个问题争论好几天了。

  威廉姆斯教授是传统派,很难接受新理论,而戴维斯教授的观测数据确实缺乏理论支撑。”

  陆沉笑了笑,没有说话,只是走到阅览区边缘,假装翻看手中的书籍,实则留意着两人的争论。

  戴维斯教授被威廉姆斯追问得有些狼狈,反复强调观测数据的真实性,却无法给出合理的理论解释和验证方法。

  “够了!没有理论支撑的观测数据毫无意义!”威廉姆斯教授不耐烦地挥手,“我劝你还是放弃这种荒谬的想法,回到正经的研究上来!”

  戴维斯教授脸色涨红,却无言以对。

  就在这时,陆沉“无意”中咳嗽了一声,轻声说道:“或许,我们可以通过星系光谱红移的定量分析,来计算宇宙膨胀速率?”

  他的声音不大,却清晰地传到了两位教授耳中。

  威廉姆斯和戴维斯同时转过头,看向这个突然插话的年轻陌生人。

  威廉姆斯眉头一皱:“年轻人,你在胡说什么?什么定量分析?”

  陆沉放下手中的书,走到阅览桌前,脸上带着谦逊的笑容:“我是艾伦·李,来自剑桥大学,来普林斯顿交流学习。

  刚才听到两位教授的争论,有些不成熟的想法,或许可以分享一下。”

  凯瑟琳连忙上前补充:“威廉姆斯教授、戴维斯教授,艾伦很厉害,上次帮我们解决了量子隧穿效应的数据偏差问题。”

  两位教授眼中闪过一丝惊讶,威廉姆斯虽然固执,但对有真才实学的人还是保持着基本的尊重:“哦?那你说说看,怎么通过光谱红移定量分析宇宙膨胀速率?”

  陆沉拿起笔,在阅览桌的空白纸上写下一串公式:“根据多普勒效应,星系光谱红移量与星系退行速度成正比。

  我们可以通过观测不同距离星系的红移量,建立红移与距离的关系方程,从而计算出宇宙膨胀速率,也就是哈勃常数。”

  他写下的正是哈勃定律的核心逻辑,用的却是当时物理学界熟悉的数学语言,没有引入任何超前的概念。

  “具体来说,我们可以选取多个距离已知的星系,测量它们的红移量,代入这个方程,就能得到宇宙膨胀的速率。

  如果这个常数成立,就意味着所有星系都在以与距离成正比的速度远离我们,宇宙确实在膨胀。”
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