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【谨以此书,献给向往星空未来的人类勇士!】

历史背景:2004年,中国正式开启了探月的伟大征程,这便是举世瞩目的“嫦娥工程”。

彼时,中国的航天事业已取得诸多成就,但探月领域仍是一片等待开拓的处女地。怀揣着对宇宙的无限好奇与探索未知的决心,中国航天人踏上了这条充满挑战的漫漫征途。

工程伊始,目标便清晰且宏大,分“绕、落、回”三步走。第一步是绕月探测,要实现对月球的全方位观测,获取月球表面三维影像,分析其物质成分,探测月壤特性以及地月空间环境。

2007年10月24日,“嫦娥一号”背负着这一使命,在万众瞩目下发射升空。它在太空中一路奔月,最终成功进入绕月轨道,开启了长达一年的探测之旅。在这一年里,“嫦娥一号”兢兢业业,像一位不知疲倦的探险家,将月球的诸多信息源源不断地传回地球,为后续的探月任务积累了大量宝贵的数据。

紧接着,2010年10月1日,“嫦娥二号”接过接力棒。它在前人的基础上更进一步,获得了分辨率优于10米月球表面三维影像等更为精细的资料,让我们对月球的认识更加深入,也为后续着陆月球的任务探清了道路。

绕月的目标达成后,工程进入到第二步——月球软着陆阶段。

2013年12月14日,“嫦娥三号”带着“玉兔号”月球车成功降落在月球表面,这是一个历史性的时刻,中国探测器首次登上地外天体,实现了月球软着陆和自动巡视勘察。“玉兔号”小心翼翼地在月球上行驶,开展着对月表地形地貌与地质构造、矿物组成和化学成分等探测活动,让我们第一次如此近距离地了解月球的“真面目”。

然而,中国航天人的脚步并未停歇。2018年12月8日,“嫦娥四号”踏上征程,它的任务更加艰巨——在月球背面着陆。月球背面始终背向地球,那里的环境和未知因素更多。但在航天人的不懈努力下,2019年1月3日,“嫦娥四号”成功在月球背面着陆,“玉兔二号”也顺利开始巡视探测,实现了人类探测器首次在月球背面软着陆和巡视勘察,这一壮举震惊了世界。

随着前两步的成功实施,第三步——采样返回阶段也提上日程。2020年11月24日,“嫦娥五号”发射升空。它经过地月转移、近月制动、环月飞行等一系列复杂操作,成功在月球正面风暴洋吕姆克山附近着陆。

随后,“嫦娥五号”顺利完成采样,将珍贵的月球样品装入返回舱。12月17日,返回舱成功返回地球,中国首次地外天体采样返回任务圆满完成,这标志着中国探月工程取得了又一个重大的里程碑式成果。

如今,中国探月工程仍在继续前行,未来还将开展月球科研站的建设等任务,向着更深层次的月球探索和资源开发利用迈进,不断书写着中国航天事业的新篇章……

——

光芒太过夺目。

以至于,看不清那背后隐匿了身份的瑰宝。

美轮美奂。

在天狼双星之间,相对论的涵义仿佛被重新定义了一般。

在群星环抱之中,贝塔星的运行轨迹,也不再遵循经典力学的规则。

它时而围绕A星旋转,时而停止前进的步伐,驻足不前;时而诡异地呈波浪形态漂移,时而又呈8字形,周而复始地来回扭转。有时它与b星双宿双飞并肩前行,有时又围绕b星相互旋转,成为最为绚丽的宇宙奇观。

轨迹缠绵,交织运行,于宏观的参考系下,很难分清,谁是谁的卫星,谁又护卫着谁。

然而,这种诡异的运行轨迹,却丝毫不会影响它作为类地行星的身份。

连绵1050平方公里的峰域,正是落座于贝塔星上的天堂。

白雪皑皑,星光莹莹。一抹宛如天瀑的银带凌空而下,一头扎入神秘的深潭。

此处。

便是揭示宇宙奥秘的科学圣地——牧云庭。

古老的地球历法,4月18日。

大道至简先生,被牧云庭特邀,成为了招生办的座上嘉宾。

最起码要招收一名学子。

满头白发,武青藤校长用手敲了敲桌面,但马上就停住了,手指悬在半空。

牧云庭给出的这个最低的要求,希望今年能如期达成,毕竟,邀请来了相对论的鼻祖,大道至简先生。

相对论的重大成果之一,便是质能方程。

质能方程:

E = mc2(其中 E表示能量,m表示物体的质量,c表示真空中的光速)

质能方程 E = mc2表明,能量(E)和质量(m)是等价的,并且可以相互转换。其中,c是真空中的光速,是一个常量。

当一个物体的速度接近光速时,根据相对论的理论,其质量会急剧增加。即使是一个很小的物体,如果能达到光速,按照质能方程,其能量将会变得极其巨大。

这是因为光速是一个非常大的数值,平方之后更是一个极大的量。质量哪怕只有很小的增加,乘以光速的平方都会导致能量的暴涨。但需要注意的是,所有静止质量的物体实际上无法达到光速,只能无限接近。

这个方程从根本上改变了人们对能量和质量关系的理解,对于物理学和核能的利用等领域都具有极其重要的意义。

大道至简先生。

与爱因斯坦唯一不同,他不抽烟,更不可能叼上那支半斤重的烟斗。

毕竟人类文明已经进步!

而。

相对论却稳如磐石。

但宇宙的神妙,几近相似,说话之间,却会腾起阵阵烟雾,如同寒冬,吐气之间,雾气缭绕。

当然。

与那乱糟糟的头发,亦是毫无苟同,大道至简先生,风度伟岸。

然而。

大道至简,他不会吃你那一套,他的要求,比牧云庭还要严肃。

这正是。

武青藤校长所担忧的。

毕竟,牧云庭已经两年没有招收到新的学子了。

他很想放低身段,降下严苛的要求,期待眼神中,明显多了几分黯然。

“爷爷!听说泽泽也想当一名学子,你说可笑不可笑?”曼玉的话语把校长的思绪拉回了现实,嘴角抽动了一下,但还是回答道:“宝贝说可笑那就是可笑,哈哈哈,还真的确实很可笑。”笑容一转,“不过……”

曼玉也收起了笑容,“不过什么,你快说嘛,爷爷!”

看了看曼玉那十二万分期待的眼神,武青藤校长却叹了一口气,“唉……”

也是。

不要说让奥泽隽当学子,就是喊他去烧取暖用的锅炉,估计都不够资格。

“看在他每天扫树叶的份上,就给他一次为至简先生倒茶的机会吧!”爷爷做出了让步。

谁叫他这么疼爱孙女!

曼玉瞪大了眼睛:“爷爷,您说的是真的?您要让泽泽进入至简先生的办公室?”曼玉不敢相信自己的耳朵。

“嗯!”

校长微笑,点了点头。

“嘣咚……”座椅都被曼玉弄翻了,砸在地板上,哧溜一声就跑出了会议室。

武青藤校长摇了摇头,准是去报告好消息去了,这小子,虽然呆头呆脑的,但甚是惹人喜爱。

至简先生虽然是个讲究人,但倒个茶,不至于弄出纰漏吧。

四域的数万才俊,全部汇聚于风月庭。

成为牧云庭的学子,意味着极可能成为牧云庭的核心科学家之一。

牧云庭。

这个贝塔星的最高学府,隐匿在峰域的群山之巅。

峰域在连绵起伏中,蜿蜒1050平方公里,星罗棋布的飞船广场中,各种各样的飞船靠岸其内,品牌和款式应有尽有,其中,最为扎目的,当然要数“自由号”。

只不过。

但是。

就连武青藤校长自己,也启动不了,因为它来自外星。

其次,就数来自龙域的“司马号”最为华丽,司马号的主人,龙域的域尊之子——万象星君。

万象星君的司马号,其奢华程度,连鹰域域尊的座驾“擎天号”也黯然失色。

万象星君自知不能通过初选,但还是想来碰碰运气。

毕竟。

只要过了初选,在牧云庭也是会有数据记载,以后,在自己的雅宇帐号中,就可以以“牧云庭成员之一”自居了。

牧云庭成员共有75位核心科学家,不但在贝塔星具有至高无上的权威,于整个宇宙中,也享有盛誉。

一些雅宇播主,因为与牧云庭产生了千丝万缕的点滴关系,给自己打上“牧云庭成员之一”的标签,别说,糊弄铁粉的效果却是立竿见影。他们借此吸引了大量原本对牧云庭感兴趣的粉丝,从而迅速走红宇宙网络。

人嘛,毕竟也是动物,虚荣心,多多少少有一点。

更别谈。

研习了上古残片的万象星君。

虽然,研习上古残片也是机遇加持下的天选,但是,要想过π介子机通过牧云庭的初选,也如穿越荆棘丛般艰难。

因为π介子机的通过需要天生的资质,π介子并非在每个人的身体中都能产生,它要求参与者具备很强的身体素质,这种身体素质并非通过后天努力就能轻易获得。

π介子。

在正常情况下,人体中不太可能自然存在π介子。π介子是一种在高能物理实验和特定的粒子相互作用过程中产生的粒子。

人体所处的环境和内部的生理过程通常不具备产生π介子所需的极高能量条件。

然而,在极其罕见的情况下,比如当人体暴露在高强度的粒子辐射(如来自太空或某些特殊的核设施)下时,理论上可能会产生极其微量的π介子,但这种情况发生的概率极低,并且产生的π介子也会很快衰变消失,不会对人体产生显着影响。

为了维护宇宙之正义,牧云庭也是情非得已,煞费苦心。科学家们穿梭于宇宙之中,不仅需要极高的感知天赋,身体素质,还需拥有强大的心理素质以及对未知世界无畏的探索精神。

在面对浩瀚宇宙中的种种神秘现象和潜在危险时,他们要保持冷静,坚定信念,凭借智慧和勇气去揭开宇宙的奥秘,为维护宇宙的和平与正义不懈努力。

所以,牧云庭的招生条件极其苛刻,达到了近乎变态的程度,竟然要求人体中必须含有π介子,才能过关成为牧云庭的学子。

π介子:

基本粒子的世界丰富多样,介子便是其中的一员。介子属于基本粒子中的介子类,自旋角动量为 0,于 1947年被确认。

在众多介子中,π介子是最轻且最为重要的一种。它在原子核物理中扮演着关键角色,被认为是传递核力的粒子。

1935年,日本科学家汤川秀树凭借理论预测了作为强力传递粒子——介子的存在。1947年,英国物理学家鲍威尔在宇宙射线中发现了一种质量约为电子 273倍的带电粒子,其电荷为±e,与原子核间存在强烈的相互作用,这种粒子后来被命名为π介子,汤川秀树的理论也因此得到了广泛认可。

π介子在原子核物理中的研究对于理解核力的本质具有关键意义。值得一提的是,在原子弹与核武器的领域,π介子也有着潜在的关联。虽然其并非直接构成原子弹或核武器的核心要素,但对于深入理解原子核的结构和相互作用,从而为原子弹的研发提供理论基石具有一定的价值。在原子弹的爆炸过程中,涉及到原子核的裂变与链式反应,而π介子所代表的对核力的研究,有助于科学家更精准地掌控和调控这些核反应进程。

π介子的发现和研究对于理解强相互作用等基本物理现象意义重大。同时,它在医学治疗方面也展现出潜在的应用前景。

目前,π介子在医学治疗中的应用仍处于研究阶段,尚未广泛应用于临床实践。但相关研究表明,利用π介子照射治疗装置将粒子加速器产生的质子束射在靶上进行轰击,产生带负电荷的π介子,再借助特殊形状的超导磁体将其引导至人体内部,能够实现破坏癌细胞等医学治疗目的。这是因为π介子进入人体后,首先会使物质内部发生弱离子化并逐渐失去能量,最后在完全静止前会与氧、氮、碳等元素的原子核发生反应,产生中子、质子和a粒子等。若能精细调节入射能量,使反应部位深度与患病部位深度相契合,就能够在基本不影响其他正常细胞的情况下,集中能量专门摧毁癌细胞。

然而,要将π介子在医学治疗中的应用从研究阶段推向广泛的临床实践,仍面临诸多技术和理论难题。但科学界对于这一领域的探索从未停止,相信在未来,π介子有望成为癌症治疗等医学领域的有力武器。

在探索微观世界的征程中,光子和π介子如同两颗璀璨的星辰,各自闪耀着独特的光芒。它们的性质和作用不仅为我们揭示了物质世界的基本构成和运行规律,也为人类的科技发展和对宇宙的认知开辟了广阔的前景。

牧云庭的π介子机原理虽然极其复杂,但使用起来却是极其简单。参加初选者,只需要从一条特制的甬道走过去,机器就会立即扫描全身数据,作出精准判断。

万象星君高挑的身材出现在风月庭,与数万俊才一起,等待着初选的开始。

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