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年回到蘇黎世的愛因斯坦發現空間是彎曲的,到1915年已在柏林普魯士科學院任職的愛因斯坦把太陽邊緣星光的偏折度修正為1.74角秒。
天文學家們明白,在檢驗光線彎曲這樣一個複雜的觀測中,導致最後結果產生誤差的因素很多。其中影響很大的一個因素是溫度的變化,溫度變化導致大氣擾動的模型發生變化、望遠鏡聚焦系統發生變化、照相底片的尺寸因熱脹冷縮而發生變化,這些變化導致最後測算結果的系統誤差大大增加。
到20世紀60年代初,天文學家開始確信太陽對星光確有偏折,並認為愛因斯坦預言的偏折量比牛頓力學所預言的更接近於觀測。但是廣義相對論的預言與觀測結果仍有偏差。
但是他們是機械專業,也不是光學專業,不知道怎麼去判斷形成的原因,原理。
過了一會,他發現石頭好像又恢復正常了。
吳田說:“這石頭上的光又消失了。”
段駐說:“是的,現在沒有出現車輛停滯,光線彎曲的情況。”
孫實記說:“怎麼有時候起做作用,有時候沒有變化。到城市看看其他人能否認出來這是什麼。”
吳田說:“我們是機械專業的,不好對光學方面的東西做出解釋。我到地方聯絡一個朋友。他在光學研究院。”
到了盛期城東邊安排住宿之後。他打電話聯絡賀研究員,到了光學研究院。
賀研究員說:“這是很奇怪啊。測試一下對各種光線的作用吧。”
紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫可見光照射到螢幕。石頭放在旁邊。
紅外光光照射到螢幕。石頭放在旁邊。感測器檢測。
紫外光光照射到螢幕。石頭放在旁邊。感測器檢測。
竟然多種光線都發生了彎曲。
賀研究員說,“怎麼會出現這種情況?研究光這麼多年也沒遇到過呢?”
他用鐳射照射,仍然出現這種情況。
這時一個念頭從段駐腦海中閃過。
鐳射是可以加工零件的。然後用引力石影響了鐳射的走向。這個在做小型淨化器機械外殼的時候,用鐳射加工中心試過的。
可以用它製造一種機器。
很多零件的製造是需要避免刀具對工件的影響,進刀退刀的時候,不能碰到工件,例如工件上的突起。
既然它可以讓鐳射彎曲,那麼可以在某些情況下提高加工速度,讓鐳射直接繞過工件對突起後面的毛坯進
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