《科技先锋》
第40节

作者: 花猫将军
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  一般螺母的制造工艺有以下几个步骤:钢料冲压成型。攻丝,即是加工螺纹。热处理,一般级别较高的螺母需要热处理,低级别的螺母不需要热处理工艺。经过以上的生产工艺后,螺母已基本成型。最后一步工艺是表面处理。
  几个人在去盛期城的途中,想到附近去看看风景。傍晚回到大路的途中,看到前面的灯光有些异常。

  段驻说:“是否是车灯有问题了。怎么有时候没有照到前面?”
  孙实记说:“是啊。车灯的光线有时候看不到了。”
  吴田说:“可能车有问题了。怎么行驶不很流畅。本来挺顺畅的。”
  孙实记说:“真是的,不应该跑到这么远的地方来。早点到盛期城。”

  段驻说:“怎么停下来了?”
  孙实记说:“不是我停下来了。可能是车坏了。”
  吴田说:“这么荒凉的地方。赶紧下来看看,能不能修好。”下来掀开车前盖。
  段驻说:“什么问题没看出来啊。”
  又重启启动。看着前面一个诡异的景象。不由得一身鸡皮疙瘩,汗毛竖起。
  车灯的光柱好像被什么东西掰弯了,向着下面照射到地面,然后弯到一边去。对着旁边的树木。
  段驻说:“这是什么光线,难道是极光吗?”
  极光是一种绚丽多彩的等离子体现象,是由于太阳带电粒子流进入地球磁场,在地球南北两极附近地区的高空,夜间出现的灿烂美丽的光辉。地球的极光是来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流使高层大气分子或原子激发或电离而产生。
  在南极被称为南极光,在北极被称为北极光。咱们这里既不是南极也不是北极。

  哪里有带电粒子流,这是车灯光线。难道车灯也能发射带电粒子流。
  大多数极光出现于地球上空90-130千米处。这里也太矮了。
  地球磁层磁力线携带太阳风的能量进入地球内部,进而驱动了地磁场的形成。在这磁层磁力线闭合环路上除了有地球内部的导电体之外,另外还有大气层的电离层这一弱导电体。当太阳风强烈时,磁力线能量遇到地球内部的磁感抗,有许多能量消耗不掉,于是就在电离层处形成了极光。
  吴田说:“这是什么情况啊,好像整个空间都扭曲了。”
  段驻说:“为什么其他东西没有扭曲,只有这光线。”
  “对啊,汽车好好的,我们也好好的。”他们互相看看。
  吴田说:“好像是只吸引特殊的物质。比如光线。就好像磁铁只吸引铁磁性物质。”
  段驻说:“我们看看这旁边有啥东西?”
  吴田说:“别看了,太吓人了。感觉找拖车离开这地方。”
  孙实记说:“我这就打电话。”但是手机信号也出现问题。
  他们只好向光发生弯曲的地方走过去,小心翼翼。然后得走好远才能到大路上,再搭车。

  光线弯曲的地方一段距离。看到树后面有个石头。
  吴田说:“这是啥?陨石吗?”
  段驻说:“我们看看。”
  孙实记说:“不知道,别靠近,陨石也有辐射。”
  吴田说:“陨石中的主要矿物有碳化物类、硫化物、氧化物类、硅酸盐类、磷酸盐类。是否和这些物质有关?”陨石是地球以外脱离原有运行轨道的宇宙流星或碎块散落到行星表面的未燃尽的石质、铁质或是石铁混合的物质。
  孙实记说:“没听说这些会影响光的变化。”
  段驻说:“先把这个东西带着吧。回去看看。”

  吴田说:“那你来背。这东西比较重的。”
  段驻说:“划拳来确定吧。”
  最后他们轮流背着这石头走到大路。搭顺风车到达盛期城。
  几个人拿着石头,到了附近一个旅店先住下。然后到旅店后面,继续研究这个石头。
  段驻说:“这是引力石,我暂时这么给它起名字。把它放在这里,然后开启光源,看到光线弯曲。”
  段驻打开一道激光,本来是照射在对面屏幕上。段驻把引力石放在桌子上,光线像是被吸引了一样,照射点位置向下移动。

  引力石移动,那道光像是被牵引一样,像被绳子牵着,跟着移动。
  他把几个引力石放在不同位置,光线先后向几个不同方向变化。先投向石头A,然后是石头B,然后是石头C,像是铁块被吸铁石吸引。
  像是在地图上开启导航,设置目的地A,B,C,汽车自动行驶,根据设置位置汽车行进到A,然后是B,然后是C。只不过有区别的是,并没有达到A,而是快要到达的时候发生偏转。
  就好像是绘图软件上绘制曲线,设置起点,曲率半径中心,上下移动鼠标,曲线的形状也会发生变化,但是没有设置终点。

  段驻说:“如果有个光学专家来解释下就好了。”
  孙实记说:“只是我们三都是机械专业的。”
  吴田说:“但我们在大学物理里也学过光学。”
  光的波粒二象性是指光既具有波动特性,又具有粒子特性。科学家发现光既能像波一样向前传播,有时又表现出粒子的特征。因此称光为“波粒二象性”。
  关于波的波动特性,支持者惠更斯认为,光是一种机械波;光波是一种靠物质载体来传播的纵向波,传播它的物质载体是“以太”;波面上的各点本身就是引起媒质振动的波源。根据这一理论,惠更斯证明了光的反射定律和折射定律,也比较好的解释了光的衍射、双折射现象和著名的“牛顿环”实验。如果说这些理论不易理解,惠更斯又举出了一个生活中的例子来反驳微粒说。如果光是由粒子组成的,那么在光的传播过程中各粒子必然互相碰撞,这样一定会导致光的传播方向的改变。

  关于光的粒子性,支持者牛顿提出:第一,光如果是一种波,它应该同声波一样可以绕过障碍物、不会产生影子;第二,冰洲石的双折射现象说明光在不同的边上有不同的性质,波动说无法解释其原因。
  爱因斯认为对于时间的平均值,光表现为波动;对于时间的瞬间值,光表现为粒子性。这是历史上第一次揭示微观客体波动性和粒子性的统一,即波粒二象性。这一科学理论最终得到了学术界的广泛接受。

  这引力石如何改变光的传播?大家在思考。
  一种可能,它改变了周围空间的折射率,导致光折射变化,可能折射率是连续变化。光沿着曲线变化,而不是折线。例如光纤,光在光纤中的传播是利用光的全反射。光纤纤芯的折射率高于包层折射率,在纤芯与包层的分界面上,光发生全内反射,沿着光纤轴线曲折前进。
  一种可能,它扰乱了周围空间,波原来的传播被干扰。一个石头落入水中激起涟漪,又一个石头落入水中,将原来的水波阻断。
  一种可能,它类似于吸铁石吸铁。将条形磁铁的中点用细线悬挂起来,静止的时候,它的两端会各指向地球南方和北方,指向北方的一端称为指北极或N极,指向南方的一端为指南极或S极。地球的地磁北极是指南极,地磁南极则是指北极。磁铁与磁铁之间,同名磁极相排斥、异名磁极相吸引。指南针与南极相排斥,指北针与北极相排斥。
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