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在这种情况下,只能是出现了未观测到的,未知现象影响了这个S871的实际运转。可这个未知因素到底只什么呢?
陈力克一时也想不到具体原因,“你想过造成数据不匹配现象出现的具体原因吗?”
“我反复核实过,数据不匹配肯定是没错的,但是具体原因还没考虑过,也许是双子星存在致密内核?”
“你说的也有可能。”陈力克点点头。
恒星一般以氢元素为主,因为恒星在壮年时期的主体燃料就是氢。所以在测算恒星质量的时候,有几种方式,一种是通过恒星的大气边界来计算恒星直径,然后据此和恒星表面加速度计算恒星质量;还有一种是利用恒星光谱来计算恒星质量。
除此之外还有通过红移计算质量的,通过其他已知星体计算质量的,通过引力透镜计算质量的,以及通过恒星生命周期计算质量的。
反正计算方法很多,但无论何种方法,如果一颗恒星存在一个致密的重元素内核,那么就非常容易让某些方法失效,导致数据计算出现异常。
“你现在这些数据主要用哪几种方法计算的?”
“质光关系法和大气质量。”王海月说的这两种方法,其中质光法就是根据恒星质量与光谱的关联关系进行测算;其原理主要基于恒星发光过程中,主要由核聚变提供能量,质光法是根据已知的光谱与质量的关联关系求得未知的恒星质量。大气质量其实就是根据直径和加速度,就得恒星质量。
现在既然数据出现矛盾,那么根据已有星体计算恒星质量的方法就不能用了,所以王海月选择的这两种方法还是比较适当的。
“回头你再用红移法试试。”红移法通常是利用大质量星体对光的红移效应的关联关系,通过已知数据表求未知恒星质量。
02…09 22:22:34359。第359章 找到它了
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听了陈力克的说法,王海月开始尝试用其他方法测算双子星的质量。
当时随着测算的进行,王海月发现,这个数据无法自洽可能有更深层的问题。因为她发现,无论通过任何一种方法,求得的双子星质量都没有太大偏差。就是说,双子星的质量实际上并没有计算错误。
“组长!我算过了,双子星的质量没计算错误,我把目前已知的各种计算方法全部做了一遍,计算结果没有任何变化,1、2号恒星质量并没有计算错误。”
“那么是否是行星的数据出现问题?”
“这不太可能,如果一颗行星出现问题我们可以理解,但是十几颗大行星同时出现问题,同时出现质量偏差,这不太可能。”
陈力克能够理解王海月的这个说法,如果一颗行星出现问题,可以解释为其元素构成有问题,但是所有行星都有一个等比例数据偏差,那么就肯定不是个体问题,而是存在系统性问题了。就是说S871星系应该存在某种未知原因,导致整个系统出现数据不自洽现象。
“那这种原因是什么呢?”陈力克非常迷惑,这个问题同样勾起了他的兴趣,作为科研人员,在自己领域内发现未知现象,绝对是极大的幸运。
“组长!已经可以确认星系内存在未知扰动,这事是否上报?”
听到王海月的这个问题陈力克犹豫了一下,按照规程这事确实应该上报的。但是这事一旦上报,后续就会有这个领域的专家跟进。一旦在这里发掘出什么学术上的突破性进展,可就跟他完全没有关系了。陈力克不觉得比起那些大牛们,自己在这个领域有足够的学术能力。一旦上报,很可能果子就会被别人摘去。
“先等等,等我们确认具体是什么原因造成的再上报。”陈力克最终决定把这个学术机会留给自己。随后陈力克开始推掉所有在做的项目,全身心投入到数据矛盾之事中来。
有了组长的加入,王海月感觉不再是孤军奋战,心里踏实了不少。做学术的,一旦发现什么问题,最怕的就是无法获得别人的认同。
两人开始进入紧张工作状态,夜以继日的寻找数据出现矛盾的根源所在。
“其实我们都应该注意到,假设说,双子星的质量再增加两倍,S871星系的数据就完美自洽了。”
“是的,”王海月回答道,类似的讨论俩人不知进行