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报告的这一部分被特别标红。
画面切换为一组复杂的对比数据:左侧是人类数千年来对星空的观测记录,右侧是探测器实测数据。
“关于‘光速’的异常现象。”
陆凡凝神细看。
数据显示的是同一颗星辰——比邻星(矿星-001)的光速测量值。
“从地球观测计算:比邻星距离42光年,光速为标准光速。”
“探测器在界壁处实测:比邻星发出的光,初始速度是标准光速的数百倍。”
数百倍?陆凡眉头紧锁。
“进一步测量发现,”
报告继续,“所有发光星辰的光速,在离开星辰表面的瞬间,都和标准光速不同。
且存在明确规律:星辰亮度越高,初始光速越高;亮度越低,初始光速越低。”
一张图表弹出:横轴是星辰亮度,纵轴是初始光速百分比。
数据点呈现清晰的线性关系。
“但在传播过程中,这些光的速度会逐渐加速或减速。”
另一张图表显示光速随距离的变化曲线:从星辰表面出发时极慢,随着传播距离增加,速度不断提升。
“当光线到达太阳系时,所有光速均达到标准光速值。”
报告用醒目的红字总结:“这意味着:人类数千年来通过观测星光计算出的天体距离,全部是错误的。”
“以比邻星为例:我们以为它在42光年外,是因为我们假设它发出的光以标准光速传播了42年。
但实际上,它的光以极快的速度起步,在传播过程中不断减速,——它实际在500光年外。”
“其他星辰同理。”
报告调出了人类天文史上着名的几个“河外星系”
的观测图像——那些旋涡状、椭圆状的光斑,在望远镜中如同遥远的岛屿宇宙。
然后,探测器传回的图像并列显示。
那些“河外星系”
,在界壁上,只是一颗颗即将熄灭的星辰。
“对于即将熄灭的星辰,其表面大部分区域已被黑色界壁物质覆盖,仅剩零星光点仍在发光。
这些光点亮度极低,发出的光初始速度慢到极致——有些只有标准光速的百万分之一。”
“如此慢的光,传播到地球需要的时间,被人类误判为‘数亿光年、数百亿光年’。”
“但它们的实际位置,同样在500光年外的界壁上。”
最后一组对比图像极具冲击力。
左侧是人类着名星表:仙女座星系、三角座星系、大小麦哲伦云……每一个都被标注着数万、数十万、数百万光年的距离。
右侧是探测器拍摄的实景:那些“星系”
,在界壁上只是一颗颗斑驳的、即将被黑暗完全吞噬的垂死星辰。
文字结论简单而震撼:“人类观测到的所有‘恒星’和‘星系’,均为500光年外盘古界壁上的发光或即将熄灭的星辰。”
“宇宙的真实尺度,远小于我们的想象。”
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