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要知道第三个坐标点在塞德娜星上方,大约90个天文单位的位置上,
这样的情况,
再结合第一个坐标点为位置,便能发现,
他所在的塞德娜星与第一个坐标点以及第三个坐标点,
组成了一个类似三角形的区域,
虽然这个三角形并非是直角三角形,甚至不是单纯的平面三角形。
但还是可以用勾股定理,进行简单粗略的估算,
若是他这里产生的撞击效果,
通过第三个坐标点,再到达第一个坐标点,
并产生量子扰动现象,
其中经过的时间和路程,通过计算下来将会得到一个极大的数字,
而这样的过程绝对超过了光速,
甚至可能达到了2倍光速,
这与他和地面得到的现实数据不符,
所以地面一开始便认为,
是塞德娜星上的对撞实验直接导致了第一个坐标点附近的异常现象,
但现在又出现了如此大的时间误差,
这让王猛又想到了第三个坐标点的情况,
“但这就更不对劲了!”
“从塞德娜星到达第三个坐标点区域,以光速也得经过十几个小时到达!
难道真的存在某种超光速现象?”
想到这里,
王猛又回想起先前,花神星对塞德娜星与第三个坐标点关系的说明。,
经过花神星的计算,
第三个的坐标点在空间上的多重积分投影边缘区域,
正好涵盖了塞德娜星所在的位置。
而多重积分在物理学上对应的部分,
便是人类无法认知的多维空间,
在多维空间中,
光速是否可以被超越,也无人知晓。
就算光速无法被超越,
那光速的极限值,在多维空间里,是否还是大约30公里每秒的速度。
从切伦科夫辐射现象上,王猛便了解过,
在不同的介质中光速的上限也会出现不同程度的变化,
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