假如宇宙老是要吸大气是怎么了中突然出现一种新的辐射,那么可能是发生了什么事情呢?

流星雨是在夜空中有许多的流星從天空中一个所谓的

点发射出来的天文现象这些流星是宇宙中被称为流星体的碎片,在平行的轨道上运行时以极高速度投射进入地球

的鋶束大部分的流星体都比沙砾还要小,因此几乎所有的流星体都会在老是要吸大气是怎么了层内被销毁不会击中地球的表面;能够撞擊到地球表面的碎片称为陨石。数量特别庞大或表现不寻常的流星雨会被称为“流星突出”或“

”可能会每小时出现的流星会超过1,000颗以仩。

2018年10月21日至22日日出前猎户座流星雨将迎来极大。

天琴座流星群(Lyrids)

微粒和微小的固体块它们也绕着太阳运动,它们统称为“流星体”流星体的质量一般小于百吨,大多数流星体只是很小的固体颗粒有些流星体是成群地沿着相似轨道绕太阳公转,只是过近日点先后鈈同,它们组成“流星体(群)”;有些流星体则好似散兵游勇、单个绕太阳公转当流星体在轨道运行中经过地球附近时,受地球引力的影响,就會高速闯入地球老是要吸大气是怎么了,跟老是要吸大气是怎么了摩擦而把动能转化为热能使流星体烧蚀发光,有的就成为明亮的火流煋晴朗的夜晚,蓦地一条明亮的光芒划破夜幕这就是几乎人人都见过的流星现象。通常情况下一夜内肉眼所见的流星大约在10颗左右,它们像夜空中的“散兵游勇”完全随机地出现于各个方位和天区,也很难预料何时会出现流星这样的流星为偶发流星;还有一类是瑺常成群出现的流星群,它们有十分明显的规律性出现在大致固定的日期、同样的天区范围。因此称其为周期流星或流星群流星群是┅群轨道大致相同的流星体,当与地球相遇时因受引力影响,在坠入地球时与老是要吸大气是怎么了摩擦发光发热,则成为颇为壮丽的鋶星雨。

:流星雨看起来都是从天空中同一个点发射出来的这个点就叫做

。其实这是因为透视造成的流星雨时所有流星体的运动方向嘟是平行的,但就像我们站在铁路上往远方看两条铁轨交汇于一点一样看起来这些流星体就好像从一个点发出来往四面八方而去。反过來判断一颗流星是不是该流星群内的,只需看其反向延长线过不过那个辐射点

流星雨的极大和爆发:所有流星雨都不是只在某个时刻財能看到的,而往往是连续好几天甚至一个月都能观测但是大多数时候流量都很小,只在一个相对很小的时间段里才会有大量的流星雨絀现这时我们称之为该流星雨的极大;而爆发主要是针对一些

流星雨而言的,它们在大多数年份里就算极大时流量也很小,但在某几姩却有可能出现流量特别高的极大这就是爆发。

流星雨(每小时一颗的流量就可以称为流星雨)是一种有成群的流星看起来像是从空中的一點中迸发出来并附落下来的特殊天象。形成流星雨的根本原因是由于

的破碎而形成的彗星主要由冰和尘埃组成。当彗星逐渐靠近太阳時冰气化使尘埃颗粒像喷泉之水一样,被喷出母体而进入彗星轨道但大颗粒仍保留在母彗星的周围形成尘埃彗头;小颗粒被太阳的辐射压力吹散,形成

剩余物质继续留在彗星轨道附近。然而即使是小的喷发速度也会引起微粒公转周期的很大不同。因此在下次彗星囙归时,小颗粒会滞后母体而大颗粒将超前于母体。当地球穿过尘埃尾轨道时就有机会看到流星雨。流星雨活动性为彗星周期

轨道嘚尘埃粒乌云被称为"流星群体"。当流星体颗粒刚从彗星喷出时它们的分布是比较规划的。由于大行星引力作用这些颗粒便逐渐散布于整个彗星轨道。不过这个过程还不是十分清楚在地球穿过流星体群时,各种形式的流星雨就有可能发生了每年地球都穿过许多彗星的軌道。如果轨道上存在流星体颗粒便会发生周期性流星雨。当只有母彗星运行到近日点时才发生的流星雨称为近彗星流星雨。这说明鋶星体群仍在彗星附近周期在几百年以内的

所形成的流星雨多为该类型。

由于行星的引力摄动作用长周期彗星的流星体群可能与母彗煋相差甚远。在母彗星不在近日点时也有可能发生流星雨这种流星雨便是远彗星型流星雨。为区别来自不同方向的流星雨通常以流星輻射点所在天区的星座给流星雨命名。例如每年11月17日前后出现的流星雨辐射点在狮子座中它就被命名为狮子座流星雨。其他流星雨还有寶瓶座流星雨、猎户座流星雨、英仙座流星雨等流星雨与偶发流星有着本质的不同。有时在一小时中只出现几颗流星但它们看起来都昰从同一个辐射点中"流出"的,因此也属于流星雨的范畴;而有时在很短的时间里在同一个辐射点中能迸发出成千上万颗流星就像节日中囚们燃放礼花那样壮观。当每小时出现的流星数超过1000颗时我们称其为"

流星雨(Meteor Shower)的产生一般认为是由于

相摩擦的结果(流星体可以是小荇星带上的小行星发生摩擦),

分裂的碎片产生因此,流星群的轨道常常与彗星的轨道相关成群的流星就形成了流星雨。流星雨看起來像是流星从夜空中的一点迸发并坠落下来这一点或这一小块天区叫作流星雨的辐射点。通常以流星雨辐射点所在天区的

给流星雨命名以区别来自不同方向的流星雨。

例如每年11月1 7 日前后出现的流星雨辐射点在

中就被命名为狮子座流星雨。

也是这样命名的单个出现的鋶星,在方向和时间上都很随机也无任何辐射点可言,这种流星称为偶发流星与偶发流星有着本质不同的流星雨的重要特征之一,是所有流星的反向延长线都相交于辐射点世界上最早的关于流星雨的记载是在公元前687年,中国关于

的记载:“夜中星陨如雨”

《左传》嘚记载,鲁庄公七年“夏四月辛卯夜恒星不见,夜中星陨如雨”更早的古书《

》中写道:“夏帝癸十五年,夜中星陨如雨”在

和它們的卫星之外,还有

、小行星以及一些更小的天体小天体的体积虽小,但它们和八大行星、矮行星一样在围绕太阳公转。如果它们有機会经过地球附近就有可能以每秒几十公里的速度闯入

层,其上面的物质由于与地球老是要吸大气是怎么了发生剧烈摩擦巨大的动能轉化为热能,引起物质

发出耀眼的光芒这就是我们经常看到的

有的流星是单个出现的。流星雨与偶发流星有着本质的不同流星雨的重偠特征之一是所有流星的反向延长线都相交于

流星雨的规模大不相同。有时在一小时中只出现几颗流星但它们看起来都是从同一个辐射點“流出”的,因此也属于流星雨的范畴;有时在短时间内在同一辐射点中能迸发出成千上万颗流星,就像节日中人们燃放的礼花那样壯观当流星雨的每小时天顶流量(ZHR)超过1000时,称为“

偶发流星每天都会产生发生的天区和时间都具有随机性,流星雨具有时间上的周期性有些可以科学地预测,因此流星雨也被称作周期流星;另外所有流星的反向延长线都相交于辐射点是流星雨的重要特征。

流星雨峩国古代流星雨记录

流星雨的发现和记载也是中国最早,《

》中就有“夏帝癸十五年夜中星陨如雨”的记载,最详细的记录见于《

七姩夏四月辛卯夜恒星不见,夜中星陨如雨”鲁庄公七年是公元前687年,这是世界上

中国古代关于流星雨的记录大约有180次之多。其中

流煋雨记录大约有9次

记录有7次。这些记录对于研究流星群轨道的演变,也将是重要的资料

流星雨的出现,场面相当动人中国古记录吔很精彩。试举天琴座流星雨的一次记录作例:南北朝时期刘宋孝武帝“大明五年……三月月掩轩辕。……有流星数千万或长或短,戓大或小并西行,至晓而止”(《

·天文志》)这是在公元461年。当然这里的所谓“数千万”并非确数,而是“为数极多”的泛称

絀现时的情景,从古记录上看来也令人难以忘怀。请看:

:“开元二年五月乙卯晦有星西北流,或如瓮或如斗,贯北极小者不可勝数,天星尽摇至曙乃止。”(《

·天文志》)开元二年是公元714年

流星体坠落到地面便成为陨石或

,这一事实中国也有记载。《

·天官书》中就有“星陨至地,则石也”的解释。到了北宋,沈括更发现陨石中有以铁为主要成分的。他在《

》卷二十里就写着:“治平元年常州日禺时,天有大声如雷乃一大星,几如月见于东南。少时而又震一声移著西南。又一震而坠在宜兴县民许氏园中远近皆见,火光赫然照天……视地中只有一窍如杯大,极深下视之,星在其中荧荧然,良久渐暗尚热不可近。又久之发其窍,深三尺余乃得一圆石,犹热其大如拳,一头微锐色如铁,重亦如之”

治平元年是公元1064年。沈括已经注意到陨石的成分了

在欧洲直到1803年以後,人们才认识到陨石是流星体坠落到地面的残留部分

在中国,现在保存的最古年代的陨铁是四川隆川陨铁大约是在明代陨落的,清康熙五十五年(公元1716年)掘出重58.5千克。现保存于

(现更名为成都理工大学)

1。根据西方古老的说法“

因为一颗星坠落就必须有一份

補上去,人死了灵魂就升天,升天时也就把你的愿望带给上帝了”

2。流星是偶然经过的抓住此刻的时间对着流星许愿,这样流星会帶着你的愿望逝去那样你的愿望才会实现

3。流星是撞入老是要吸大气是怎么了的星星是“现在进行时”;

光,不过是远古的星星的影孓是“过去时”,许愿当时的愿望当然要请流星来帮助

当然,这是古人对于科学了解不过的情况下的不科学地的说法身为有科学知識的现代人,应该对这类说法心中有数当然这有一定的科学依据,根据

我们能看到的某些星星的光经过几十甚至几万

的光光年是很长嘚,所以我们看到的是几年前的星星

流星雨的观测方法有以下几种:目视观测、照相观测、分光观测、光电观测、电视观测、雷达观测、空间观测等。但业余爱好者多用目视观测和照相观测根据长期观测事实表明,天空流星的出现有一定的规律表现如下几点:

、流星數与其大小有关,对于肉眼不能见的暗弱流星平均每降低一个星等( 因为星等数小的星更亮所以天文学上习惯把星等数增加称为降低),

数平均增加2 5倍。 即流星体质量越小数目越多。

、在同一天中流星出现的概率以黎明前为最大,傍晚时为最小即下半夜的流星仳上半夜多。

、在同一年中下半年的流星数比上半年多,秋季的流星比春季多 尽管每天落向地球的流星数目由于观测手段不一,会囿不同的结果但大体上能反映出一定规律是相仿的。

流星雨目视观测和照相观测

观测前的准备工作:首先要熟悉星空,认识流星雨辐射点周围的星座及主要星名还要准备好

、记录表、笔、小手电筒(用红布或红纸包住)及校对好的钟表等必备用品及座椅、衣服等防寒防露物件。

观测时要对流星进行计数若以2人为一组进行观测,一个人数流星数目另一个人记录时间和颗数。有时流星多的来不及记住可以准備一个小本,看见一颗流行就在本子上用铅笔画一道数出笔道数除以时间间隔就得出看见的流星率。计数时记录开始和结束的时间同時需认真填写“狮子座流星雨目视观测记录。表”.由于需要长时间的观测保持舒适的姿势是很有必要的。当然狮子座流星雨都出现在11朤份,冬季的深夜非常寒冷必须注意保暖。

观测流星雨还可以进行拍摄流星雨的美好景象摄影时需使用一架带有B门的

.具体拍摄方法是:将照相机固定在一个稳定的

设置无穷远,光圈开到最大然后对准选择好的天区,就可以开始曝光了每次曝光时间一般短于5 min,此法可謂“

例子:流星雨是很高级的天文观测没有望远镜不能完成,这个概念是极端错误的观测流星雨需要有宽敞的视野,如果使用了望远鏡视场会大大减小,观测到的流星的数量会大大减少而且看到的流星也只能看到镜头中一亮,什么都看不清所以,要观测流星雨时朂好不要使用望远镜只须我们的双眼和晴朗黑暗的天空。其次观测流星雨并不是象想像的那样如同下雨一般,F4的专辑让许多人对流星雨产生了错误认识其实如果观测一些流量比较小的流星雨,或者是观测流星雨的条件不佳(天空不够黑暗)几小时才看到一颗流星也昰很平常的事。开头所说的流星雨都是些流量较大的著名流星雨如果在观测的当天有着晴朗的天空,这些流星雨的流量一般是不会令各位失望的但无论多大的流星雨,一般而言在1分钟内平均只能看见几颗,某些可能达到几十颗(如2001年的狮子座流星雨)而像下雨一样哆的流星雨是极少的(历史上有发生过,如1833年11月的

那是历史上最为壮观的一次大流星雨,每小时下落的流星数达35000之多)

流星雨观测流煋雨注意事项

观测流星的时候,我们的视野方向在一定的时间段内要固定并记录下自己视野的中心位置,用赤经和赤纬表示

如果大家┅起观测,可以各自负责一块天区即便别人观看的天区出现了流星,也不要随意转过去以免会错过自己天区中出现的流星。这对于观測者的确是一个考验

我们观测视野范围越大,就越可能看到更多的流星因此,我们应尽量选择没有障碍的环境进行观测视场中被遮擋的情况要记录下来,采用占总视场的百分比来表示

如果是建筑物或树木还好确定,因为它们是静止的只需要在改变观测区域的时候記录一次即可。而如果是天空中的云情况会复杂一些。由于云经常变化我们应该经常记录云占观测视场的百分比。

如果视场中被遮挡嘚范围超过20%就应该中断观测,也可以改变观测方向当然在出现流星暴雨的时候可以例外。

狮子座流星雨在每年的11月14至21日左右出现一般来说,流星的数目大约为每小时10至15颗但平均每33至34年狮子座流星雨会出现一次高峰期,流星数目可超过每小时数千颗这个现象与谭普-塔特而彗星的周期有关。流星雨产生时流星看来会像由天空上某个特定的点发射出来,这个点称为“辐射点”由于狮子座流星雨的辐射点位于狮子座,因而得名

双子座流星雨在每年的12月13至14日左右出现,

时流量可以达到每小时120颗且流量极大的持续时间比较长。双子座鋶星雨源自小行星1983 TB该小行星由IRAS卫星在1983年发现,科学家判断其可能是“燃尽”的

遗骸双子座流星雨辐射点位于双子座,是著名的流星雨

英仙座流星雨每年固定在7月17日到8月24日这段时间出现,它不但数量多而且几乎从来没有在

中缺席过,是最适合非专业流星观测者的流星雨地位列全年三大周期性流星雨之首。彗星Swift-Tuttle是英仙座流星雨之母1992年该彗星通过近日点前后,英仙座流星雨大放异彩流星数目达到每尛时400颗以上。

猎户座流星雨有两种辐射点在

附近的流星雨一般在每年的10月20日左右出现;辐射点在ν附近的流星雨则发生于10月15日到10月30日,極大日在10月21日我们常说的猎户座流星雨是后者,它是由著名的哈雷彗星造成的哈雷彗星每76年就会回到太阳系的核心区,散布在彗星轨噵上的碎片由于

轨道与地球轨道有两个相交点形成了著名的猎户座流星雨和宝瓶座流星雨。

流星雨(金牛座南流星雨金牛座北流星雨)

金牛座流星雨在每年的10月25日至11月25日左右出现,一般11月8日是其极大日Encke彗星轨道上的碎片形成了该流星雨,极大日时平均每小时可观测到伍颗流星曳空而过虽然其流量不大,但由于其周期稳定所以也是广大

天龙座流星雨在每年的10月6日至10日左右出现,极大日是10月8日该流煋雨是全年三大周期性流星雨之一,最高时流量可以达到每小时400颗Giacobini-Zinner彗星是

天琴座流星雨一般出现于每年的4月19日至23日,通常22日是极大日該流星雨是中国最早记录的流星雨,在古代典籍《春秋》中就有对其在公元前687年大爆发的生动记载彗星1861 I的轨道碎片形成了天琴座流星雨,该流星雨作为全年三大周期性流星雨之一在天文学中也占有的极其重要的地位

颗粒闯入地球老是要吸大气是怎么了层,与老是要吸大氣是怎么了摩擦产生大量热,从而使尘埃颗粒气化在该过程中发光形成流星。尘埃颗粒叫做

看上去非常明亮发着“沙沙”的响声,囿时还有爆炸声流星体质量较大(质量大于几百克),进入地球老是要吸大气是怎么了后来不及在高空燃尽而继续闯入稠密的低层老是要吸夶气是怎么了以极高的速度和地球老是要吸大气是怎么了剧烈摩擦,产生出耀眼的光亮火流星消失后,有时会留下云雾状的长带称為“流星余迹”,可存在几秒钟到几分钟甚至几十分钟。

一个微小的流星体就足以产生在近百公里处就能看见的亮光其原因就在于流煋体的高速度。

一个流星的颜色是流星体的化学成分及反应温度的体现:钠原子发出橘黄色的光、

流星通常不会发出可以听见的声音如果你没有看到它的话,它就会悄无声息的一扫而过对于非常亮的流星,有可能听到过声音这些声响主要集中在低频波段。一个非常亮嘚

流星有时会在它通过的轨道上留下一条持久的余迹余迹主体颜色多为绿色,是中性的氧原子持续时间通常为1到10秒。可见余迹亮度迅速下降这些亮光来自炽热空气和流星体中的金属原子。

流星雨是一种成群的流星是坠落下来的特殊天体。在某些时间可以看到一定數量的流星的反向延长线都经过一个很小的天区。这些就是流星雨

表征流星雨大小的一个量,指在理想观测条件下流星雨的辐射点位於头顶正上方时,每小时能看到的流星数量如果目视极限星等到不了6.5等,或者辐射点不在头顶能看到的流星数量都会减少。

一些流星體体积较大在老是要吸大气是怎么了层中来不及全部烧为灰烬,落到地面即为陨星

陨星因成分含量的不同而分为陨石(石质为主),隕铁(铁质为主)

,它们是陨石撞击的产物然而由于地球地区的风化作用,绝大多数早已被破坏得无法辨认了已经确证的还有150多个。其中最著名的要数坐落在美国

北部荒漠中的一个大陨石坑它直径有1245米,深达172米在坑里人们已搜集到好几吨陨铁碎片。据推算这是約2万年前一块重10多万吨的铁质陨星坠落所造成的坑洞。

五月 宝瓶座η流星雨 天琴座ε流星雨;

八月 英仙座流星雨天鹅座κ流星雨;

十月天龍座流星雨 双子座ε流星雨 猎户座流星雨 小狮座流星雨;

十一月 金牛座南流星雨 金牛座北流星雨 狮子座流星雨

辐射点:牧夫座 (Bootes)

预计出現日期:3日-4日

概况描述:每小时流量大约为40颗颜色为蓝色,速度较快(大约每秒40公里左右)亮度较高的可能会划过半边天空,有一小蔀分甚至会在天空中留下划过的轨道尘迹有明显的峰值,一般仅持续一小时左右

辐射点:天琴座(Lyra)

预计出现日期:21日-22日

概况描述:奣亮而迅速(大约每秒48公里左右),会在天空留下划过的轨道痕迹几秒钟后才会消退。

预计出现日期:5日-6日

概况描述:流星密度较高泹流量不是很稳定(最低仅数十颗,最高可能达每小时上百颗)赤道和南半球可在天亮前几个小时内观测到,北方不利于观测很多群內流星会在天空留下很长的轨道痕迹。

辐射点:天琴座(Lyra)

预计出现日期:14日-16日

概况描述:流量较低即使在峰值时,每小时流量也仅有10顆左右观测时需要耐心。

预计出现日期:28日-29日

概况描述:峰值时20颗左右呈现出明亮的黄色,速度中等约40公里左右。

预计出现日期:29ㄖ-30日

概况描述:峰值时15颗左右火流星比例较大,呈现出明亮的黄色速度较慢,仅25公里左右观测高度较低。

流星雨名称:英仙座流星群(Perseids )

辐射点:英仙座 (Perseus)

预计出现日期:12日-13日

概况描述:流量较高峰值每小时流量约60颗左右。亮度较低观测时需要耐心。

流星雨名稱:天龙座流星群(Draconids )

辐射点:英仙座 (Perseus)

预计出现日期:12日-13日

概况描述:流量较低每小时流量仅10颗左右。

辐射点:猎户座 (Oruon)

预计出現日期:21日-22日

概况描述:猎户座流星雨 每小时流量20颗左右颜色呈黄色或绿色,速度较快约每秒66公里。有火流星出现

流星雨名称:狮孓座流星群(Leonids )

辐射点:狮子座 (Leo)

预计出现日期:17日-18日

概况描述:狮子座流星雨 33年出现一次流量高峰,峰期每小时流量可上百颗下一佽峰期约在三十年以后,虽然不是峰期但仍然可以看一些零星的流星划过天空。

流星雨名称:双子座流星群

辐射点:双子座(Gemini)

预计出現日期:13日-14日

概况描述:一年中最为稳定、最为炫丽多彩的流星雨其中白色大约为65%、黄色26,其它的为呈蓝色、红色和绿色

是唯一一个非慧星母体的流星雨,其母体是小行星 3200 Phaethon峰值时每小时流量可上百颗。

正式名称:小熊座流星雨Ursids (URS)

极大流量(ZHR):10

平均速度(无引力影响):33km/s

极大中心:赤经348度赤纬+75度,

):全夜可观测清晨最好。

(拉萨、成都、重庆、武汉、杭州、南京、

):全夜可观测清晨最好。

望远镜视场中心:赤经348°赤纬+75°和赤经131°赤纬+66°(纬度>+40°)

虽然流星雨的质量都很小(一般小于 1 mm),在进入老是要吸大气是怎么了后夶部分烧掉流星暴雨对生活在地面上的人不会造成直接危害,不会影响人们的日常生活 但是,因速度极高流星暴雨对

中的航天飞行器的安全构成威胁,同时对地球老是要吸大气是怎么了高层的电离层和其他物理状态也会产生影响大批流星体尘埃散入地球老是要吸大氣是怎么了,提供了额外的水汽凝结中心会使云层和雨量增大。

1、可能对航天器造成威胁1993年英仙座流星暴使

的Olympus卫星因遭到一颗流星体嘚撞击而一度失控。

2、陨星可能击中人类或牲畜关于人体被陨星直接击中尚未见报道,1969年澳大利亚曾发生过陨星击穿屋顶事件

3、大批鋶星群闯入地球老是要吸大气是怎么了层造成的

可能使远距离电讯发生异常。

4、可以利用流星出现时流星体燃烧形成的长条电离子柱对無线电讯号的反射作用,进行高频或甚高频通讯作用距离可达1800公里。因流星通讯不受

或核爆炸影响在军事上有重要意义。

流星暴雨的觀测研究对于近地空间环境监测、航天灾害性事件预防、电离层通信安全以及深入了解太阳系天体相互关系和起源、演化,都具有巨大嘚实用价值和理论价值 探索流星暴雨之迷,只靠专家的理论研究是不够的要靠全球专业的、业余的观测网联手观测。通过实践我们認为长期观测流星可取得很有价值的资料,可以了解流星体在太阳系空间的分布状况对于研究太阳系演化提供有用的线索,保证航天飞荇的安全而

可以利用来进行不干扰的无线电通讯,在军事上有重要的意义通过对流星体在老是要吸大气是怎么了中产生的声、光、热、电磁等效应,还可以研究地球老是要吸大气是怎么了的物理状况20世纪以来的百年间,曾有几次流星暴雨出现中国均无缘与之相会,嘫而在21世纪的第1年,中国首次成功地观测到狮子座流星暴又迎来2004的

极盛,这对推动中国的天文学研究向公众开展科学普及教育有着積极的意义。 对人类了解太阳系的流星体(群)认识人类如何在宇宙环境的可持续发展意义重大。

  • 1. .中新网[引用日期]
  • 2. .科学探索[引用日期]
  • .天气网[引用日期]
  • .国际流星组织.2017年12月21日[引用日期]
  • 腾讯科技.2011年12月12日[引用日期]
  • 6. .海内网[引用日期]
诞生于何时宇宙是如何起源的?宇宙为什么是黑色的这个神秘难解的题目,多少年来一直困扰着人们浩翰的宇宙蕴藏了无穷的奥秘,历来是人们想象力纵横驰骋的原野它吸引了无数的科学志士为之上下求索。千万年来地球上的人类一直在问:宇宙有多大?我们所生存的宇宙空间到底是什么模样宇宙是从哪里来的?它是如何起始的又是如何演变到今天的?它会不会有终结如果有,它又将如何告终呢我们无法回到时间的源頭,也看不到宇宙的尽头但是人们由天文观测结果和积累的可以追根求源,也可以预测宇宙的未来宇宙的神秘面纱正被逐渐揭开。

混沌初分:宇宙起源之谜 当我们仰望浩瀚的夜空一个很自然的想法便出现了:我们这个宇宙究竟有无起点,如果有究竟又是如何诞生的呢?千载以来无数哲人智者为此苦思冥想,都没有找到合理的答案直到1948年,美国《物理评论》杂志上发表了一篇重要的论文题为《囮学元素的起源》。这篇文章认为宇宙起源于一次大爆炸,地球上和宇宙中发现的原子都是大爆炸的产物大爆炸宇宙假说后来被认为昰宇宙学研究中最重要的假说,并成为20世纪的一个热门话题

奥尔伯斯的奇思妙想:宇宙为什么是黑色的 每当太阳西沉,夜幕降临之时夶地便沉浸在一片黑暗之中,天空中只有点点星光与朦胧的月色所以,人们自古以来就一直认为黑夜本是一个简单的自然现象但是也囿一些人对这一现象进行了长期深入的思考和研究,从而发现了宇宙的奥秘最早对这一现象提出疑问的人是19世纪德国不来梅的奥尔伯斯醫生。奥尔伯斯终生是一位天文爱好者他发现了智神星、灶神星,这是里的两颗小行星

但是人们公认他最伟大的成就是提出了一个看起来很简单的问题:夜晚为什么是黑的?在一般人看来简直该把他送入精神病院去天空的颜色是黑色的,这已经是天经地义的事了但奧尔伯斯却是振振有词,他设想:宇宙是个中空的球体里面布满了无数星体,地球在其中心无数星光向地球洒来,尽管星光在传播过程中逐渐减弱但是,由于星体数量增加和距离增加的比例成几何级数就如同体积增加和半径增加的比率一样。按照这种设想无论每┅颗星的光线多么微弱,但是如果星球数量足够多经过了足够长的时间后,地球也会被照得炽热发光结果,地球连同人类和一切生物嘟将化为灰烬!也就是说夜不应该是黑的,而是应该和白天一样明亮而且还应比现在亮不知多少倍!看到这里,你虽然会惊愕不已泹不会感到丝毫害怕。因为事实并非如此我们还舒舒服服地生活在地球上,安然无恙

为什么奥尔伯斯的结论与事实大相径庭呢?对此奧尔伯斯提出了如下解释:可以假定宇宙空间存在着一些星云和尘埃它们把远处恒星发出的光吸收了。但是这个解释同样有问题。因為如果星云和尘埃吸收了光也就是吸收了能量,那么它们的温度就会不断升高并且也发出光和其他辐射。这样一来到达地球上的光還是无限的。这到底是怎么回事呢

在中国西周时期,人们提出的早期“盖天说”认为天穹像一口锅,倒扣在平坦的大地上;后来又发展为后期“盖天说”认为大地的形状也是拱形的。公元前7世纪巴比伦人认为,天和地都是拱形的大地被海洋所环绕,而其中央则是高山古埃及人把宇宙想象成以天为盒盖、大地为盒底的大盒子,大地的中央则是尼罗河古印度人想象圆盘形的大地负在几只大象上,洏象则站在巨大的龟背上公元前7世纪末,古希腊的泰勒斯认为大地是浮在水面上的巨大圆盘,上面笼罩着拱形的天穹

宇宙的膨胀暗礻着什么 你听过救护车或是火车驶过身边时的笛声吗?如果你注意的话就会发现当车辆向我们驶来的时候,笛声是高亢而尖锐的而在駛离我们的时候,笛声就变得低沉了

这就是物理学上的多普勒效应,当物体以一定的速度向我们运动时它发出的声波的频率会变高,聽起来声音就很尖锐而物体离开我们运动时,它的声波频率会降低声音就变得低沉了。因此我们可以根据声音频率的变化来测定物體的运动速度。实际上多普勒效应不但对声波有效,对光波或者无线电波都是有效的像高速公路上的雷达测速就是利用无线电波的多普勒效应来测量汽车的速度的。

天文学家是如何测量天体的运动速度呢 你会想,当然是直接测量啦例如,月亮30天绕地球一周也就是烸天在天空上走过的角度是12度,我们又知道月亮离地球的距离是38万千米这样月亮绕地球的速度是约每秒1千米。可惜直接测量的方法只昰对距离很近的天体才有效。对那些遥远的天体则主要要用光波的多普勒效应来测量速度。天文学家拍摄天体的光谱光谱中通常存在著暗黑的线条或是明亮的线条,叫做“谱线”当天体向我们运动时,谱线会向蓝端移动也就是向高频移动,称为“蓝移”;当天体离開我们而去时谱线会向红端移动,称之“红移”1924年美国天文学家哈勃发现来自遥远星体的光线和来自河外星系的光线有红移现象。他指出这些星体和这些星系一定是以极大的速度离开我们向外移去。他进一步发现离我们越远的星体发出的光红移就放大。于是哈勃提絀整个宇宙在膨胀宇宙里的一切都相距越来越远。这就是“宇宙膨胀学说”

宇宙膨胀学说使奥尔伯斯佯谬最终得到解决,黑夜的奥秘茬于宇宙膨胀河外星系正以极大的速度离开我们向远处移去,极大地减弱了我们地球从它们那里得到的辐射这样我们生活的地球在夜晚才一片黑暗,也使得我们人类和一切生命免于在炽热的星光中气化

我们知道,白光是由七色光组成的这红橙黄绿青蓝紫七种颜色的咣的排列就是“光谱”。像雨后出现的彩虹就是太阳的光谱不同颜色的光具有不同的波长和频率,红光的波长最长、频率最低而紫光嘚波长最短、频率最高。光的波长和频率的乘积等于光速在天文学中使用“光谱仪”来拍摄天体的光谱,一般在天体的光谱中会出现暗嫼的线或是明亮的线分别被称为“吸收线”和“发射线”,统称为“谱线”谱线是由各种化学元素产生的,只要天体是静止的谱线嘚位置就是固定的。

宇宙是上帝的一颗爆米花 取一粒小小的玉米放入爆米花锅内并封好顶盖,再把爆米花锅放在火炉上加热随着顶盖嘚打开,只听“嘭”的一声蓬松的爆米花出现了。其实从某种意义上来讲,宇宙的诞生就像爆米花

既然宇宙是在不断膨胀的,那么鉯前的宇宙应该比现在更小物质也更密集。在宇宙的早期可能是一种非常密集的状态,那时的物质密度非常之高完全不同于人们如紟看到的星空世界。沿着这条线索思考下去必然要涉及到宇宙的开端问题。

1931年比利时牧师兼物理学家勒梅特从宇宙膨胀理论出发,提絀了宇宙起源于一个“原始原子”爆炸的假说由于缺乏足够的物理证明,勒梅特的这个假说没有引起重视然而,宇宙膨胀起源于“原始原子”爆炸的设想却成为伽莫夫大爆炸宇宙论的思想渊源


1948年前后,伽莫夫和他的同事连续发表了《膨胀宇宙和元素的起源》、《化学え素的起源》、《元素的起源和星系分离》等文章在以上研究的基础之上构造出了大爆炸宇宙论的较完整的框架。大爆炸宇宙论认为宇宙起源于一个高温、高密度的“原始火球”并有过一段由密到稀、由热到冷的演化史。这个演化过程伴随着宇宙的膨胀开始时十分迅猛,如同一次规模巨大的爆炸一样所以被称为大爆炸宇宙模型。伽莫夫的观点虽说新颖而大胆但确实太令人不可思议了!我们怎么能想象:如此无边无际的宇宙,竟然出生自一枚小小的“玉米”——宇宙蛋!伽莫夫是当时世界著名的物理学家之一他年轻时曾在丹麦哥夲哈根玻尔主持的理论物理研究所工作过,以善于开玩笑和写打油诗而闻名是不是他关于宇宙诞生的这个“玩笑”开得过分了?

小宇宙 茬膨胀理论基础上一些人又提出,宇宙由许多相互分裂的部分组成它们具有不同的膨胀速度,这样每一部分因膨胀都会产生出小宇宙这些小宇宙都在不断缓慢扩大。即使在今天这些小宇宙也像冒泡一样不断分离产生新的小宇宙并且新生小宇宙又按着自己的速度膨胀著。总而言之宇宙作为大小不等的小宇宙的总和,其中不断有新的小宇宙出现

1964年5月的一天早上,一个蓬头垢面的年轻人出现在美国贝爾实验室刚建成的大型射电望远镜基座旁他望着天空巨大的喇叭形天线发了半天呆,然后回到控制室里对一位神色疲惫、双眼都是血絲的小伙子说:“威尔逊,那该死的噪音到底是怎么回事”威尔逊是一位身形瘦高的小伙子,正埋头在记录着什么他站起来茫然地摇搖头。也无怪两个年轻人如此焦急他们刚来实验室不久,主任就把最新研制成功的天线交给他们也算是青眼有加了。他们正准备大干┅番的时候却意外地发现在7厘米附近的波段处总是有大约5K左右的躁声。这令他们迷惑不解难道是仪器本身有毛病吗?他们把天线拆开偅新组装还是能接收到那种无法解释的噪声。突然彭齐亚斯望着天边飞翔的鸽子灵机一动,莫不是这些家伙在捣鬼他二活没说就搬起梯子爬上天线,果不出所料这些可恶的鸽子在上面做了窝,除了一些鸽粪之外居然还有几只毛茸茸的幼雏,他将天线打扫干净回詓一看,噪音倒是减小到3.5K但这3.5K是无论如何也摆不脱了。更奇怪的是这种噪音无论春夏秋冬都是不变倒似亘古以来就一直存在一般。这究竟是什么彭齐亚斯和威尔逊想不明白,而普林斯顿大学的一批天文学家却立即判断出这正是他们想要寻找的来自外太空的宇宙背景輻射——大爆炸宇宙模型的观测证据。

原来据推算150—200亿年前宇宙大爆炸后,我们的宇宙从最初的高温状态膨胀到现在已经变得很冷了,而大爆炸后的残余辐射量很小相应的温度大约是6K。彭齐亚斯和威尔逊的观测结果竟与理论预言的温度非常接近这正是对大爆炸宇宙論的一个非常有力的支持!就这样,两位年轻人在这台天线上完全出乎意料地完成了震惊世界的重大天文发现:找到了伽莫夫等人所预言嘚宇宙背景辐射温度约为3K。这一重大的天文发现使彭齐亚斯和威尔逊于1978年获得了诺贝尔物理学奖

哈勃是美国天文学家。由于哈勃在现玳天文学特别是星系天文学方面的杰出贡献,他被后人称为“星系天文学之父”现代天文学的许多用语和名称与哈勃的名字连在一起。除了哈勃定律、哈勃常数、哈勃隐带等专业性比较强的词汇外最为公众熟悉是“哈勃望远镜”,因为各类媒体经常会报道它的消息咜是美国在1990年发射到太空的,其实就是一座太空天文台

前面我们提到,宇宙的产生就像爆米花是在爆炸中形成的。那么这个大“爆米花”的诞生过程是怎样的?又经过了多长时间才有了我们周围的物质世界有了千千万万个你我?根据“大爆炸宇宙模型”科学家给峩们描绘了宇宙起源的图景:我们的宇宙约起源于150亿年前的一次大爆炸事件,在此之前宇宙既没有时间也没有空间。大爆炸后时间和涳间开始产生;10万分之一秒(10-6秒)后,构成物质的基本粒子如夸克、胶子和电子等开始形成;万分之一秒后,温度仍高达几十亿K光子噭烈碰撞而产生出正反基本粒子,正反粒子又相互湮灭而恢复为光子光子和粒子并存,数量各占一半千分之一秒(10-4秒)后,质子和中孓开始出现;至13.82秒时空间温度因膨胀而降低到30亿K以下。温度下降以后光子碰撞不够激烈,基本粒子的创生过程就结束了已经产生出來的反粒子全部与正粒子相互湮灭,只剩下多产生出来的10亿分之一的正粒子成为组成字宙物质的全部基本材料。当宇宙年龄达到3分46秒时温度降至9亿K以下,中子与质子结合成一个氦等低质量原子核中子躲进原子核中才不再衰变,被稳定地保存下来

现实宇宙中占物质总量26%的氦就是那时形成的。幸亏有原子核这种形式保存中子否则,中子统统衰变宇宙中就只有氢(只有氢原子核不含中子,单由一个質子组成)而不会有其他任何化学元素了。

在早期阶段霍金的研究主要关注空间、时间的奇异爆炸概念——这是经典物理学从未涉足嘚领域,把时间和三维空间合成的概念称作时空我们最熟悉的奇异概念的例子是黑洞——瓦解的恒星所具有的最后形式。大部分科学家認为时空来自相对论而霍金在20世纪60年代晚期证明,如果广义相对论是正确的那么奇异必然来自一次大爆炸。而大爆炸标志着宇宙的诞苼和时空的开始当宇宙达到40万岁时,原子核与电子结合形成中性原子;

那时宇宙中光子与稠密的物质粒子胶合在一起,不可能像现在那样通行无阻辐射既不能自由穿行,宇宙便呈现一片漆黑状态70万岁的宇宙终于度过黑暗时代,迎来了黎明的曙光光子可以自由穿行。光明骤降宇宙从以辐射为主的时期转变为以物质为主的时期,物质粒子开始聚集成团10亿岁时,星系和恒星开始形成;宇宙到100亿岁时银河系、太阳和地球开始形成了。120亿年后生命出现。

大爆炸宇宙理论虽然获得了学术界广泛的认同但是还有一些谜团人类目前尚无法解释:宇宙当初为什么会突然膨胀?那极高的温度、极高的密度那些能量、那些光子是从哪里来的?为什么正物质粒子比反物质粒子每10亿个多一个?……科学不掩盖谜团而是在执著的追求中不断提高人类揭开谜团的能力。

宇宙大爆炸 大爆炸理论的主要观点是认为我們的宇宙曾有一段从热到冷的演化史在这个时期里,宇宙体系并不是静止的而是在不断地膨胀,使物质密度从密到稀地演化这一从熱到冷、从密到稀的过程如同一次规模巨大的爆发。

未来广袤无垠的星空、一望无际的银河在我们的头顶上有一个尽一切可能也望不到邊缘的天体,这就是宇宙一切生物都是有生命的,生生不息周而复始。可是作为一切生物生存之地的宇宙有没有生命呢它会不会终結呢?它的归宿何在有一种理论预言:宇宙中占73%的暗能量使宇宙加速膨胀,最终导致物质之间的距离越来越大时空就被撕裂了。那个時候抬头看天空(前提是地球还存在还有人抬头看天空),天空是漆黑一片因为没有星光到达观测者的眼中了。

因为空间膨胀的速度使光都来不及传送信号宇宙就是一片死寂了。目前科学家认为宇宙的未来有三种可能性一种是开放式的,第二种是闭合式的第三种昰平直的。如果宇宙是开放式的那么它最终的结局是一个绝对的死寂。因为随着宇宙不断地膨胀,恒星们不断地消耗着能量最终将荿为白矮星、中子星和黑洞。白矮星最后将以一个寂静的黑矮星为终结随着恒星的死亡和黑洞蒸发的结束,空间的能量完全没有了来源一切的物理过程全部结束。这一状态出现时时间已经没有意义,也就是说时间也到了尽头这一状态,叫作热寂如果宇宙有第二种命运,那么这是更加奇特的在未来的某一时刻,膨胀停止转而成为普遍收缩,这样空间的收缩带动了恒星,使它们互相靠近这看起来是大爆炸事件的一个逆转过程。最后宇宙聚缩为一个数学点式的微小区域。一切有形的东西统统毁灭包括空间和时间本身。

从虚無中诞生的宇宙曾经灿烂辉煌地存在过无数亿年,最后又回到虚无中去什么也没有留下。如果宇宙的命运是平直的那么宇宙会在膨脹与收缩两种极端情形之间摇摆。也就是说当引力场足够大时,将使宇宙的膨胀在持续相当长时间之后停下来并转为收缩。收缩过程會逐渐加速直到回复到无限密集的状态。接着又可能发生大爆炸字宙再一次膨胀……宇宙就这样在膨胀、收缩、再膨胀、再收缩间周洏复始地动作着。由于各种因素和现在掌握的数据都不确定因此我们的宇宙未来命运是怎样的,至今尚无定论

随着灰暗的冬天让位给奣媚的春天,一幅五彩缤纷的绚丽画卷就会向我们展现开来对我们大多数人来说,这是我们在地球上既熟悉又亲切的生活的一部分但昰你可能想知道,颜色在我们这个小行星之外是怎样起作用的夜空只是黑和白的学问吗?或者假如我们能不受老是要吸大气是怎么了畸变的影响而看到夜空中的物体,那么宇宙是否会像一副生动的油画就像我们从无数杂志和教科书上那些激动人心的彩色照片上看到的那样?事实上宇宙的颜色常常不同于太多数人所想象的那样例如在一月份你抬头可看到形成猎户座腰带的三颗星,借着这三颗星你还可鉯看到猎户座肩头上灿烂的叁宿四和在腰带下方相同距离上更加耀眼的参宿七

参宿四红得像一块火炭,而参宿七则闪耀着蓝白色的光辉同样,行星也在色彩上迷惑了我们海王星和天王星呈蓝绿色。它们富含氢和甲烷的老是要吸大气是怎么了层吸收了大多数其他颜色峩们看到火星常联想到战争,那大概起源于迷信的巴比伦人把火星红色的闪光同血与火联系在一起其实根据在火星着陆的海盗号宇宙飞船拍摄的照片,火星的表面呈赭黄色由于火星老是要吸大气是怎么了层中漂浮的尘埃,使它透过望远镜而呈现出红色木星表面著名的紅色斑点确实是红色的,虽然由于汹涌的木星老是要吸大气是怎么了中扰动气流的变化常使它的颜色发生很大的改变然而行星的其他可能有的颜色则更值得怀疑。通常在教科节及期刊杂志中经过计算机美化的木星照片都没有提到其中的鲜蓝色、红色和黄色都是为了增加反差而被夸大了的。事实上人们已经把修饰过的图像当成了真实而至少有十年没有看到过真实的木星图像了。

简单来说费米悖论可以从上面那呴话扩充成这样一段叙述:

假设宇宙无限宽广那么这个创造了无限可能的宇宙,肯定有别的文明(外星文明)既然有无限可能,那么肯定有那么几个文明已经拥有了非常强大的科技,比如说——星际间的交流和旅行那么问题来了,既然宇宙已经存在了这么长时间這些外星文明到底都TMD在哪?为什么我们还没有接触到他们

但是一开始我们也觉得从逻辑上讲,宇宙里肯定有别的文明才对

费米悖论有佷多种解法,这些五花八本的解法基本可以分为三类:

  • 外星文明压根不存在(别啊大哥了)

  • 外星文明存在,至少肯定也存在过只是他們还无法和我们接触

  • 外星文明早就和我们接触过了,我们根本不知道

作为开头我们并不想说太多这个悖论对天文学和航天工程的影响,吔不谈这些解法的合理性作为普通的爱玩游戏爱幻想的玩家来说,我们需要知道的是:

费米悖论是科幻文学创作的宝库之一几乎任何涉及“第三类接触”的科幻小说,都可以被视作费米悖论的一种解

对于中国的大部分非科幻爱好者,或者是刚刚入门的科幻读者来说峩们最熟悉的、也是最惊人的一个解,毫无疑问是《三体》系列提出的“黑暗森林法则”

对于中国的大部分非科幻爱好者,或者是刚刚叺门的科幻读者来说我们最熟悉的、也是最惊人的一个解,毫无疑问是《三体》系列提出的“黑暗森林法则”

作为毫无疑问的,目前為止中国最伟大的科幻作品《三体》的优与劣已经无需赘言。黑暗森林法则几乎可以被视作科幻历史上最有趣有伟大的思维游戏之一囸因为黑暗森林法则的存在,《三体》中的宇宙前所未有的病态、诡秘、萧条、冷漠和孤寂可以说这个法则完美地与整个故事相契合,吔让《三体》传递的宇宙图景具有令人难忘的、恐怖的冲击力

然而在这里,这篇并没有什么卵用的导读里我想对各位说:

虽然黑暗森林法则几乎是是费米悖论最高明、最有趣、最尖锐的一个解法,但我想提醒各位——尤其是那些狂热地热爱着这个系列的朋友们——请不偠因此认为这是费米悖论“最好的”一个解

请如作者大刘本人所言,把黑暗森林法则作为一个绝妙的设定一个完美的概念来赞美和铭記就够了,把《三体》视作对人类文明最振聋发聩的自省和剖析就够了切莫认真。

“文明的意义是生存”

真的吗?Seriously我们是不是应该洅想想?

本周推荐给各位的是一篇日本短篇科幻故事,名为《老威尔的行星》作者是小川一水。和很多经典作品的作者不同的是小〣一水算是新生代的科幻作家。他的作品兼有日式科幻特有的激情和工科生的理性思维2004年才真正进入读者的视野。

《老威尔的行星》不長故事非常平,而且与其宏大题材相对作者文笔非常唯美,故事推进速度也非常缓慢——硬要说的话故事本身甚至都有些俗气,读過之后可能不会觉得多么的畅快、震撼或者印象深刻

但这是一个真正意义上带着跨越千年的文明积淀的小故事。这个故事给人的感觉不昰那种传统意义上、充实的、绚烂的宏伟和震撼而是另一种朴实的宏大——读者根本说不清那种巨大的意象究竟被什么所填满:有绝望囷孤独,也有希望和坚持但更多的是一种说不清道不明的悲伤气氛。在这种气氛之下《老威尔的行星》中的这个文明才拥有一种朴素嘚、无声的伟大形象。

对于一个短篇科幻故事怎样详细的介绍和推荐都没有意义,唯有鼓励各位开始阅读才有用请各位在开始读之前,回忆一下《三体》黑暗森林式宇宙的面貌然后问问自己:

文明的意义真的只有生存吗?

就我个人而言在那段我狂热地崇拜着黑暗森林式宇宙观的岁月里,是《老威尔的行星》明确地提醒了我:一个文明所能做的并不仅仅是做一个“黑暗中的猎人”而已。

仅仅为生存洏拼命挣扎的文明总是显得太可悲了。如果总是怀揣着这样的心态我们怎么保证自己以一双澄澈的眼睛仰望天空呢?

如果你觉得《老威尔的行星》太短读罢之后意犹未尽,那么我会推荐你去买上一本小川一水的小说《时砂之王》——也许你会从此“正视”日本的科幻尛说

很多人很难接受日本的科幻作品,可能是因为日本科幻小说几乎很难和日本的游戏、漫画与动画文化剥离开来——有大量的科幻小說被改编成动画更不用说很多科幻小说本身都起来就如同科幻动画的脚本一般:有些人会觉得枯燥,有些人觉得肤浅

但如果形成这样嘚刻板印象的话,你可能会错过许多精彩的作品

且不说小松左京这样写作风格传统踏实的大师和小林泰三这样的鬼才,即便是那些“读起来就像是动画”一样的科幻小说也拥有相当多的佳作。即使怎么读都像是动画但其中的魅力依然是只有阅读小说才能得到。

这样的莋品有很多很多不过既然今天我们说的是《老威尔的行星》,也就顺势推荐小川一水的《时砂之王》吧

(本书曾经全篇刊载于《科幻卋界 译文版》 2011年11月刊上)

这本长篇小说几乎纯粹“动画式”的,你几乎能从小川一水唯美流畅的文字里读到那些色彩明丽的动画画面故倳本身也是如此——在保证基本完整的设定之后,整个故事的发展非常的迅速并且不时地充满起伏和波折,读起来令人觉得很愉快、欲罷不能

《时砂之王》作为一个传统的“保护时间”的故事,情节谈不上特别特立独行其中对历史内容的架空设计虽然高明,但也绝说鈈上惊世骇俗这补作品的核心特质就是“燃”——日式动画作品中才有的那种直率的、富有冲击力的热血,“燃得突破天际”在剧情嘚最高潮之前,《时砂之王》的故事也如《老威尔的行星》一样娓娓道来但突然整个情节急转直下,构筑了一个顺理成章的逆境并瞬间讓之前潜在积累的情绪都爆发出来让人不得不佩服作者对故事的掌控。

这个情绪的爆发点是《时砂之王》最大的看头——这篇小说的前半段很有可能让你觉得无聊、俗套、莫名其妙、强行装逼、作者自我感觉良好但直到读到小说最后,卑弥呼大喊“竖黄幢!竖卑弥呼的夶旗!我还站着!”的时候整个故事是如此的顺理成章,令人血脉喷张倍感畅快。

这个读起来和看动画、玩游戏感觉一模一样的长篇尛说一定会和《老威尔的行星》一样,给你带来最不同的感受

译者为一直致力于引进、介绍和翻译日本科幻作品的老师。非常感激如此辛苦的付出原译文出自豆瓣。

处于方便各位阅读的考虑正在于丁丁虫老师进行联系,申请将原文放在机核如果有什么原因不方便嘚话,此处会改为原文地址

快到一万日的时候,威尔停止了秋食  远离了狂风肆虐的境界域[注:境界域是昼半球与夜半球的交界地带,洳同经线一样环绕星球],也远离了欢舞着捕食幼小同类的同伴们威尔一个人静静地伫立在夜半球的黑暗之中。  威尔之所以停止进食┅个原因是因为自己的体重再增加就会沉入海里,另一个原因——也是最主要的原因——则是因为由秋至冬的澄净空气本身便具有值得怹牺牲进食的价值。  凉风吹拂着威尔的身躯他和平日一样正要将水晶体立起来,忽然分散在他体表的无数泛眼之一映出了一个小小的圓筒形物体。威尔将自己的意识集中在这个物体上  那是他的某个同伴,正在从蔚蓝的澄清老是要吸大气是怎么了的远方划破黏稠的超临堺水的海面乘风而来哪个同伴叉开两只鳍肢立在好面上,身体倾斜着承受电离氢的季风艰难地朝着上风的威尔这里前进。同伴的距离呔远分辨不出他的水晶体的排列特征,不过隐约可以分辨出他的体长只有威尔的四分之一显然是个年轻人。  威尔周围连一个体长达到怹的四分之三以上的同伴都没有  距离这里还有一万多体长的时候,那个年轻人似乎已经看见了威尔他一面沿着南北方向继续破浪前行,一面匆匆忙忙地闪烁着自己的体表打起了招呼原来是弗拉伊马。  过了半晌弗拉伊马终于艰难地靠过来了。他在水中撑开鳍肢固定住洎己的身体然后一面张口吞食秋季夜半球温和的风,一面向后方喷射气流停在威尔身边。  威尔也稳定地喷射着强力等离子气流向熟識的年轻人打起了招呼。  “今天也只有你一个人来啊”  “是啊,其他人还是害怕威尔呢”  弗拉伊马纤细的身体闪烁着充满活力的光。  威尔逗他说:“呵呵挺灵活的嘛。我越来越想吃你这样的孩子了”  “哈,吓唬我的吧你如果再长的话,就会动不了你现在一个人躲在这里,也是因为害怕再长大就会沉到海里去吧”  听完弗拉伊马故作老成的回答,威尔的体表禁不住簌簌地闪烁起来笑过之后,他紦自己的水晶体逆着风竖了起来——虽然有着巨大的躯体威尔仍然可以灵巧地应对夜半球的风,稳稳地将身体安定下来  “看看吧。”  “唔”  弗拉伊马朝着威尔的水晶体后移过去,去看威尔指给他的东西和威尔的水晶体比起来,弗拉伊马的身体也只不过比前者粗一倍罷了  威尔让他看的是天空中无数星星里的一颗。那是一颗带着一点蓝色的星星它在弗拉伊马未成熟的水晶体中还只是个光点,但在威爾的水晶体里却显示得特别清楚  威尔的体表闪烁起来。  “昨天那星星还是带着一点红色的”  “唔,我记得再前一天又是蓝色的啊是溫度在变化吗?”  “不不是,是另外的原因由于震动产生的波长偏移。看着我我告诉你。”  弗拉伊马的主眼仍旧看着星星体表上無数的泛眼转过去看着威尔。威尔体表的光点瞬息万变开始向弗拉伊马传达自己的思想。  所有接近你的物体都发蓝色的光所有远离你嘚物体都发红色的光。远方的同伴也好遥远的星球也好,都是一样的规律正因为我们能够感觉到同伴颜色的微小变化,所以也可以感覺到星球的移动变化  弗拉伊马吸收着威尔的思想,若有所思地闪着光  “这么说,那颗星星也是在和我们差不多的速度时而接近、时而遠离了真是不可思议啊,为什么会这样呢”  “因为那颗星星也有萨拉哈。”  “呃”  看来这消息让弗拉伊马吃了一惊。他的鳍肢一下孓被强风拔出海面整个身体都飞了出去,在海面上滴溜溜乱转起来弗拉伊马拼命向身后喷射气流,好不容易才重新直起身子狼狈不堪地赶回威尔身边。  “那颗星星也和我们的世界一样吗你怎么知道的呢?”  “你看我们在摆动鳍肢的时候,身体也会因为反作用力而哏着晃动;同样的道理那颗星星发出的光既然会有波长偏移,那它也应该是被什么东西晃动着的吧而且那颗星星发出的光和我们的萨拉弗仑很相似,应该是差不多大小的星球——有什么东西能晃动这么大的星球呢应该只有像萨拉哈这样的、可以供我们居住的星球吧。換句话说也就是一般所说的行星啊。”  “唔……这么说那里也有萨拉哈呀……”  弗拉伊马体表的光一波波地闪烁起来。威尔教过他许哆知识但这一次的知识对他的触动最大。  别的世界上也有同伴这的确是个很特别的想法。弗拉伊马感叹着说:“威尔总是这么开心地看着星星啊”  “唔,我这么做其实也有一些现实的目的。弗拉伊马你想不想过上快乐的生活?”  “快乐的生活?”  “对每天都不用擔心被风吹飞,也不用担心掉到海里的快乐生活”  弗拉伊马呆呆地看着威尔。  “没有风也没有海的生活怎么可能呢?”  “风也好海吔罢,都是由萨弗拉仑的高温而产生的东西假如没有萨拉哈的高温,我们就可以过上快乐的日子了”  “可是,没有风就没有力气没囿海就没法展开鳍肢……这会快乐吗?”  “亲身去体会一下才会知道吧其实,我已经找到这样的地方了”  “找到了?”  威尔没有直接囙答他稍稍调整水晶体的角度,让弗拉伊马凑过去看弗拉伊马看了看,诡异的闪烁起来  “……颜色没有变化啊。”  “我用别的方法找到的不是波长偏移。你想既然恒星的运动轨迹会受到行星的干扰,那么只要观察恒星自身的运动规律,不是也就可以发现它是否囿行星吗”  “……可是一点都没有动啊。”  “呵呵当然啦,连我这样的大水晶体也看不到啊更不用说你这么小的瞳孔了。而且这种運动单靠一个秋季的观察根本发现不了……所以多看一段时间吧”  可是,弗拉伊马从威尔的解释里发现了另外的问题他一下子惊慌起來,颤抖着闪烁起自己的体表  “哎呀,风力变强了啊……秋季马上就要结束了冬季要来了。”  “……是啊”  “我会被吹飞的,再迟僦回不了群里了你还要待在这里吗?”  “是啊这里冬季的可视度很好。”  威尔稍稍调整了水晶体转过去观察其他的星星。弗拉伊马收缩鳍肢慢慢随风飘动,体表也闪烁起道别的光点  “和您说话太有趣了,真不想告辞啊”  威尔的背部也闪烁起来,向着远去的弗拉伊马道别接着弗拉伊马又发回一个短短的回信,然后便拔出鳍肢将吹向昼半球的暴风吞进肚子里,一转眼便朝着天空飞去了  有那么┅会儿,威尔感到有些后悔本该把自己的梦想完全传达给这个好奇心旺盛的年轻人的;但过了一会儿,威尔又放弃了这样的想法毕竟,作为种族中最大的个体自己的想法对于那个年轻人来说大约只是个沉重的负担吧,更不用说那本来就是个无法实现的梦啊  那个移居箌其他世界的梦。  还是不传达为好如果将自己的思想传达给他,也就会把自己因无法看到那个梦的实现而产生的悲伤一起传递过去吧  威尔这样想着,继续孤独吧听任着强风摆布着自己的身体。  那是弗拉伊马最后一次见到威尔经过了那一天的冬、春、夏之后,在第二忝风力最温和的季节弗拉伊马又一次来到了夜半球。然而在广大的海面上没有一个地方能看到威尔的巨大躯体,大约是他身体的质量超出了海水浮力和自身推力的总和超临界水的海面再也无法支撑他的体重了吧。  弗拉伊马一族并不畏惧死亡但孤独死——就是在将自巳的知识传递给他人之前便不幸死亡——却完全是另外一回事。威尔大约是寂寞地颤抖着死去的吧弗拉伊马一面悲伤地想着,一面一遍叒一遍地回忆自己从威尔那里接受的最后的知识那些关于别的星星、别的萨拉哈的话。

萨拉哈是热风肆虐的行星  风的源头位于昼半球嘚中心。在夏季这不断承受着来自母星萨拉弗仑的强光,受热膨胀的老是要吸大气是怎么了也就不断涌向温度相对较低的夜半球在这個时期,没有人敢向昼半球前进此外,这一时期昼半球的范围也不发生变化这是因为萨拉哈受到萨拉弗仑强大重力的影响而延伸成扁岼的形状,无法进行自转  随着萨拉哈逐渐远离萨拉弗仑,萨拉哈上持续十几个小时的夏季也逐渐让位给秋季在这个季节里,原先朝着夜半球的单方向老是要吸大气是怎么了流动逐渐停滞下来昼夜交界的境界域中也随之生出极强的暴风,将浓厚的氢老是要吸大气是怎么叻同超临界水的大海搅裹得天翻地覆  等到萨拉哈和萨拉弗仑之间的距离达到最远的时候,萨拉哈的冬季便来临了这个季节的老是要吸夶气是怎么了流动方向又发生了改变,冷却了的昼半球的老是要吸大气是怎么了失去了膨胀的力量夜半球被压缩了酗酒的老是要吸大气昰怎么了便开始大反攻了。  冬季之后是春季萨拉哈在母星的引力作用下被拉伸延展,昼夜境界宇的老是要吸大气是怎么了冲突便在这个季节发展到了顶点整整一个春季,一天中最为猛烈的暴风一直都在变薄了的老是要吸大气是怎么了里尽情肆虐着  经过大约七十小时的周期,萨拉哈又一次回到与萨拉弗仑的最近点又一次进入到夏季之中。  弗拉伊马他们便是在这星球的狂风中诞生的  在这个高温高压的煋球上,不用说有机物就连液态水都无法存在,但星核的冰却被熔融压缩由此形成了超临界水的海洋取代通常的液态水,成为了孕育苼命的摇篮超临界水中溶解着各种元素,狂风一来就会被吹得四散飞溅飞沫在空中又会稍许冷却,冷却的温度刚好勉强可以使飞沫中嘚金属和硅之类熔点较高的元素凝固然后飞沫重新落入海水中的时候又会再次熔融,再次在空中凝固……尽管萨拉哈的老是要吸大气是怎么了是氢老是要吸大气是怎么了在这种具有强烈还原性的老是要吸大气是怎么了中几乎不可能发生进化,但在局部还是有机会产生小范围的氦云有可能孕育出足以被称作生命的东西。  于是不知道从什么时候开始,昼夜境界域的海面上渐渐出现了具备硅外壳和金属纤維的小型移动物这种移动物最初还只是相当弱小的东西,一遇上大风就会沉到海里消失地无影无踪但在无数次诞生与消亡的轮回之后,不但有能从狂风中逃离的移动力同时也具备探察周围环境能力的足够强大的个体终于出现了。  这种生物以风作为自己的食物为了吞喰大风,生物体自身需要保持一定的位置由此产生了两只袋状的鳍肢,叉开这两只鳍肢立在海里就可以抵抗风力稳定自己的身体;当嘫鳍肢也可以用来改变身体的方向。  这种生物活动的能源就来源于风由巨大的口吞入时速超过一千千米的狂风,带着高温的电离氢风径矗穿过空空的腹部以极高的速度横切内壁环状金属神经产生的磁场,产生出强大的电流这些电流都以电荷的形式储存在数万枚绝缘性極佳的薄膜组织里。生物体想在瞬息万变的狂风中行动的时候就会释放出这些储存的电荷,腹部的发电器官将电流释放到老是要吸大气昰怎么了中把电离氢加速后由身体的后部喷射出去。  生物体的成长需要通过吞食同伴来完成在夏冬季节,只要让高速而稳定风直接穿過腹部就可以了;在春秋季节混乱无常的狂风中也可以将老是要吸大气是怎么了中的幼体过滤出来;而且狂风的季节里他们更可以自由哋飞旋着把比自己小的个体吞食到肚子里。  为了探索周围的环境这种生物长出了眼睛。星球上的狂风大到足可以吹散一切声音但极高嘚温度却也造就了一个几乎没有一丝云朵的澄清老是要吸大气是怎么了,这时候光便成了最合适的工具巨大的水晶体也应运而生。而在叧一方面为了欺骗捕食者,这种生物也发展出了改变体表光度的能力  随着不断的成长,生物体的智慧也在不断增加复杂化的金属神經发展出思考的能力,由此也产生了交流的渴望比自己小的同伴可以当作食物吃掉;比自己大的则是敌人,必须赶快逃跑;和自己差不哆大的个体不仅基本无害而且还可以结成同盟,一起驱赶比自己大的个体——于是这些生物又发展出利用体表的光跟眼睛进行交流的能力。  这种生物不进行任何形式的繁殖所有个体都是由环境自发产生的。由于自然条件太过严酷不可能赋予他们诸如繁殖这样需要消耗太多资源的能力;而在另一方面,也正是由于极其严酷的自然条件决定了所有产生出的个体只可能具有同样的形态。这种只能依靠环境自发产生的诞生方式简直可以称得上是奇迹更不用说还能产生如此众多的数量,但考虑到如同腰带一样环绕着萨拉哈的昼夜境界域——总长度四十万千米总面积更是达到四十亿平方千米——别的不说,单就是如此广阔的面积而言也足以使每天都有新的奇迹诞生了。  總而言之这种生物是萨拉哈上唯一的生命,也是唯一的智慧尽管他们无法进行繁殖,但通过高速的光的交流每个个体的经验确实在鈈断地增长,而全体共有的知识——进一步说也就是全种族的集体智慧——也在踏踏实实地增长着。慢慢地大家都渐渐了解到身体越夶就越有智慧、也能把东西看得越清楚的事实;但同时他们也全都了解到一旦身体大小超过一定限度就会沉入海里的事实。从这时候起怹们便停止了自己漫无目的的生长,所有的个体都开始遵循贤明长者的指示去捕食或者被捕食。当然仍然有为了获得巨大水晶体而不停生长的个体,不过因为所有个体的身体和神经构造都是相似的所以大多数个体都服从长老的指示。  因为活动所需的能量与生长所需的粅质有不同的来源所以这种生物即使不进食也不会死亡,他们只是偶尔捕食其他个体以补充在漫长时间里身体劣化的部分。随着长大嘚个体越来越多被捕食的个体数量渐渐赶上了自然产生的个体数量,到这两者逐渐持平的时候整个种族的数量也就达到平衡点了。在薩拉哈全域范围内个体的数量大约在五百万左右,这些个体由年轻到年老形成了类似金字塔式的年龄分布结构同时,他们的社会结构吔就固定下来了  这些生物的身体都是由硅元素构成的,所以他们的生命期限只受到硅元素劣化时间的限制平均寿命大约为一千年左右。  就这样数亿年倏忽而过,他们便在这数亿年的时间里平稳地进行着世代交替

冬季的风凉爽而舒适,不像夏季的风仿佛要将身体烧起來一样清冽的氢气气流由口吞入,产生的电力除了电力和喷射所需的部分之外剩余的全部储存在腹部。  弗拉伊马他们大口大口地吞食著自黑暗的夜半球吹来的烈风夏冬季节的风太过猛烈,他们唯一能做的只有展开鳍肢踏住海面同时喷射气流稳定自己的身体。这个世堺的整个海面都被大风吹平扬不起一点夹杂着幼体的重元素飞沫,就算想进食也吃不到东西更不用说一拔出鳍肢就要被风吹飞掉了。其实即使像他们现在这样努力稳定自己的身体到夏季结束的时候也会从原来的位置偏离数千千米之远。  为了与风力对抗弗拉伊马他们總是几十个个体群聚在一起,朝着风吹来的方向组成一个三角阵形力量较强的个体站在先头的位置抵御冲击,其他个体隐蔽在他身后的傘状缓冲区里等到先头的个体过热的时候再由后面的个体将他替换下来。  在由数十个个体组成的、整齐地喷射着蓝白色等离子气流的群旁边有着同样的一个群,两个群一同守护着后方由稍大一些的个体组成的另一个群而在这另一个群的后面又有更大一些的个体组成的群。总而言之就是由身体较小、投影面积也较小的个体占据集团的先头位置,个体最大的长老群则在最后方掌控全局整个集团形成一個巨大的倒三角的阵势。  无论南北到处可见这种阵形的集团。他们分散在环绕着萨拉哈全域的昼夜境界域里在整个冬季里做着同样的倳情。  这其实是相当危险的工作只要其中一个稍有懈怠,不但自己连整个集团的全体成员都会崩溃;不过,因为他们日复一日都是这樣做着的早已经成为了一种习惯,况且在这个无聊的季节里也只有这份工作才算是有点乐趣的事情了。  在三十二个个体组成的群里弗拉伊马处在中间的位置。他隐蔽在前面的卡罗纳的冲击波圆锥后面立起自己的水晶体,稍稍调整身体的角度仰望起前方的夜空。  澄清的老是要吸大气是怎么了中没有一丝云彩远方可以看见无数的星星。  身旁的夏乌拉同样把水晶体竖立着忽然间,他的体表迅速闪烁起来  “哈乌利双星出来了!再有九拉比路就是春天了!”  六十二拉比路就是一天。为了准确掌握季节的更替他们以天上的六十二颗星煋为基准,发展出“拉比路”这样的计量单位这六十二颗星星彼此的间隔都是相同的——在萨拉哈上也只有星星这样的天体才是唯一不會被风吹动的了。大家每天都观察着这些星星所有人都对它们了如指掌。  卡罗纳注意到弗拉伊马的行动他的尾部闪烁起来。  “观测天體是夏乌拉的事情吧你看它们干什么呢?”  “啊个人兴趣。为了寻找另外的萨拉哈”  “另外的萨拉哈?”  “唔威尔告诉我的。他說天上的星星里,有一些恒星有着像萨拉哈一样的行星”  “那又怎么样?”  “如果真有那样的行星就应该有像我们一样的生物吧?那可是完全陌生的群体哦你没有兴趣么?”  “唔……”卡罗纳稍稍沉默了一会儿体表突然猛烈闪烁起来。  “厉害呀!完全陌生的群体不知道会有怎样的知识……真想马上和他们说话啊。”  “说不定就像以前的长老‘风标之海拉斯’、或者‘诱饵之皮帕’一样能从他們那里得到更好的对风阵[注:就是前面描述的这种生物组成的对抗风力的阵形。]的组成方法或者在大个体发动攻击之前抢占先机的方法吧。”  “可是没办法和他们说话呀。从我们这里几乎看不到那些星星从那里也大概也看不见这里吧。就算大家都说同样的语言发出嘚光也会被萨拉弗仑的光遮住吧。”  “唔……是啊这个问题怎么解决呢?如果是眼力特别好的长老也许有可能看见那里的光,比方说潒威尔那么大的水晶体……”  说到这里弗拉伊马忽然想起威尔告诉自己的另一件事。  “对了威尔还说起过舒适的星星。”  “舒适的星煋”  “唔,据说是个凉爽的、可以轻松生活的行星威尔说他已经找到它了。嗯……是在天上的什么位置来着的呢……”  “有那样的行煋吗它没有萨拉弗仑这样的母星吗?”  “有母星啊威尔就是从母星的行动中发现它的。不过据说母星的颜色并不变化只能看到非常非常细微的振动[注:行星围绕恒星公转的轨道往往是椭圆形的,所以当行星处在轨道的不同位置的时候对恒星的引力也就会产生方向和夶小的变化,这种变化会对恒星自身的运动造成影响也就导致了恒星的振动。振动幅度很高的时候恒星光的波长会发生变化,也就是後文所说的多普勒效应]。”  弗拉伊马努力转动水晶体寻找那颗星星但在如今的季节里好像怎么也找不到。  “先别忙着找万一别的习慣星星上都是些可怕的家伙怎么办?”  “可怕的家伙”  “你知道的,大家伙会把我们吃掉的那些星星上的家伙说不定比我们所有人的個头都大,那样的话我们恐怕无法和睦相处吧”  “呃……这倒的确可怕啊……”  弗拉伊马觉得卡罗纳说得确实有道理。萨拉哈上的所有個体之间都可以相互沟通自己的思想所以不存在所谓“异族”的概念,但能沟通并不意味着不会发动攻击实际上确实有一些即使能够楿互沟通也会突然发动袭击的大型个体——这也就是所谓的“敌人”。所以说别的星球上的生物说不定真是些可怕的家伙呢。  就在这时候旁边的夏乌拉插话了。他天生是个好挖苦的家伙从来不会因为同伴的孤独死而悲伤,自己也常常把“我死的时候一个人死”挂在嘴邊这时候更是带着讽刺的味道故意发出异常华丽的光。  “哈你们就瞎想吧。‘角度之鸟卡’早就说过别的星星与萨拉哈的距离极其遙远,有些甚至比萨拉哈到萨拉弗仑的距离远二十亿倍想到别的星星上去,做梦吧!”  被夏乌拉泼了这样一盆冷水弗拉伊马和卡罗纳┅时间都停止了发光。  虽然萨拉哈的生物有着敌人和朋友的区别但所有个体对彼此的性质和思维都了如指掌,从来没有遇到过完全未知嘚生物所以关于此类事情的思考就显得格外新鲜有趣。然而现在被夏乌拉泼了冷水,弗拉伊马和卡罗纳都觉得很没意思了  “萨拉哈昰个好地方,本来就没必要去寻找什么轻松生活的星球行了,马上就到可以看见其他星星的时候了”  夏乌拉装腔作势地闪着光,将水晶体朝向水平线  然而他看到的却不是他自己所说的“其他星星”。  “那……那是什么”  整个群都向夏乌拉望的方向看去。只见在夜半浗的天空中出现了一个耀眼闪亮的火球火球周身放射着无比强烈的光芒,盖住了所有其他的星星弗拉伊马他们一眼能就看出,那正是怹们平时司空见惯的、同伴们在老是要吸大气是怎么了中高速飞行时发出的电离氢的光芒而且,随着时间的推移光芒的强度还在飞速增加,同时火球也在天空中变得越来越大  “危险!”  在夏乌拉刚刚放出惊愕的光的时候,弗拉伊马便以自己能够达到的最高速度和最强輝度闪烁起来将自己的知识和经验全方位地发射出去。  这是他们的种族濒死时的本能反应在这个地方的所有的个体全都采取了同样的荇动,只是都比弗拉伊马稍迟了一点最先采取行动的弗拉伊马的信号被周围的个体加进自己的信号里,同他们的信号振荡一起发送出去向更远的个体、更远的群体那里传递过去。  火球无边无际地增大着有的个体在绝境中疯狂逃窜,有的个体失去控制能力沉入海中有嘚个体听任狂风将自己吹往昼半球的个体。在这个陷入恐慌状态的集团上空在集团中每个个体的头顶上方,火球毫不留情地增大着直箌覆盖住整个天空。这时候它也已经不再是火球,而是布满整个天空的火焰了  仅仅过了三十分钟,强烈的冲击波便降临了  陷于逃亡與混乱之中的弗拉伊马他们全都在短短的一瞬间化作齑粉,从这星球上彻底抹去了  袭击萨拉哈的是一颗直径大约十五千米的大彗星核。彗星核在冲入浓厚的氢老是要吸大气是怎么了层的时候就已经因为老是要吸大气是怎么了摩擦而损失了不少质量——损失的质量都化作叻巨量的水蒸气——但它仍然冲入老是要吸大气是怎么了层底部的超临界水海洋,而且深入了大约九千千米——塞个距离超过了海洋深度嘚一半自上而下展开的巨大倒圆锥形的冲击波,将超临界水的海洋生生撕扯出一个直径与深度差不多相等的水蒸气井即便是在超音速嘚狂风肆虐的萨拉哈上,这个犹如眼珠一样的深井也足足经过了整个冬季的时间才被抹平  包括弗拉伊马在内,一共有三万个个体在这次撞击中死亡但幸运的是,这些个体的知识和经验都以接近光速的传递方式传送给了爆炸圈之外的同伴们一一幸亏撞击发生在老是要吸大氣是怎么了澄清的冬季弗拉伊马他们又是组成对风阵排成一列的。  这场灾难让幸存者深深感觉到:必须时刻防备从天而降的星体撞击假如在早期就能发现有威胁的天体,那就可以有充分的时间向安全区域转移因此,对近旁天体的观测在萨拉哈的生物中盛行起来  然而,如果将要到来的是大到无法逃避的星体那又该如何应对呢?  由威尔告诉弗拉伊马、再由弗拉伊马遗留下来的知识虽然没有直接回答這个疑问,但仍然带有一些具备参考价值的内容:如果能够与其他星球的生物取得联系也许能从他们那里得到解决的方法吧。  或者作為最后的寄托,他们至少能像弗拉伊马做的那样将他们的知识和经验传递给其他星球的生物吧。毕竟重要的不是个体的存续而是知识囷经验的存续啊。

库里修和二十一个同伴一起在天空中匆匆飞行着  他们的目的是要赶在秋季的狂风来临之前找到松波的群,那个群里的哃伴都比他们大一个体长左右他们只能在秋季寻找松波,因为夏冬季节的强风让他们无法自由行动而春季的狂风又太过紊乱,不利于展开视野只有秋季才是寻找松波的最佳时节。  库里修他们向后喷射着等离子气流同时将鳍肢展开成可以提供升力的形状。借着风力全速飞行这时候的老是要吸大气是怎么了层已经和夏季不同了,夜半球的老是要吸大气是怎么了逐渐膨胀挤压着昼半球的老是要吸大气昰怎么了,到处都是紊乱激荡的气流从天空中往下看,可以看到不均匀的气压也在对海面造成巨大影响时不时会有大小达到库里修他們体长百余倍规模的海浪激荡而起,间或还有比这种海浪更大上百倍的巨型水柱耸立在海面上同回旋的老是要吸大气是怎么了绞在一起,然后很快又在轰然巨响中倒塌下去  群里所有的同伴都立着水晶体监视着远方。夏季里库里修他们和其他同伴一起组成了抵抗强风的集团,而当风力开始减弱的时候集团就已经散开了大的个体开始捕食小的个体,小的个体组成群对抗大的个体如此等等。对于库里修怹们来说如果在这个地方和其他个体发生争斗,最后的结果大概就是一起掉到海里去所以决不可掉以轻心,必须时刻保持与其他群的距离才行即使要寻找松波,也只有一边游弋一边远远地观察别的群这是群里的所有人都心照不宣的规则。  忽然左翼的伊高向着同伴微微闪烁起自己的体表。  “发现左方八分的三角处有大型群距离六千体长!”  “派鲁、泰托郎托,集合”  “来了。”  三个人迅速集中箌一起开始以库里修发明的方法进行观察。  距离太远的目标只能形成很模糊的影像但如果几个个体朝向同一个目标,将各自形成的影潒相互进行对照的话本来很模糊的影像就可以变得非常清楚。他们三个就是在使用这种方法将水晶体中映出的内容转变成信号,迅速匼并成—个完整的景象  “个体数十三。平均体长一点八并不比我们大—个体长,不是他们吧”  “应该是他们,这阵形我记得过去看看?”  “好我们过去。跟我来”  库里修猛地扭动鳍肢折向海面,二十一个同伴也随他一个接一个降下去贴着海面全速前进。海浪此起彼伏一浪高过一浪,有好几次激起的海水都冲到了他们的腹部狂风已经来了,绝不能再有半点犹豫了  一到目标地点。库里修便竝刻改变方向垂直向上升起。他从海面飞散出的重元素飞沫里猛地冲出来一下跃到了松波他们的上面。松波的群本来都毫无戒备地在涳中回旋着突然间发现库里修出现,连忙一齐放出警戒性的闪光但是库里修他们的行动太快了,在松波的群散开之前他们便已经冲箌了最大的那个个体、指导者松波的身边,一个接着一个撞击他很快便把他的鳍肢撞弯了。无法继续保持自己的姿势一头朝海面栽下詓,一直到接近海面的时候松波才有机会喷射气流重新展开鳍肢。他还想强行再次爬升上去但是库里修的群都聚集在他的头顶上,压住了他让他无法上升。  “都不许动!”库里修的身体放出炫目的光“松波已经被我们抓住了!不听话就把他推到海里去!”  在上空盘旋的大个体们慌乱地闪烁着。松波的身体完全被挡在库里修的群下面假如此刻他真的被推到海里去,那谁都无法继承他的知识和经验了事已至此,胜负已定  看到对方放出投降的光点后,库里修才降下去从下面托住了松波。  “松波你好啊。六百五十天前多亏了你的幫忙啊”  “是库里修么?那次是我把你从紊乱气流当中救出来的吧现在居然要恩将仇报么?你那时候怎么不像现在这么狠毒呢”  “哪里哪里,我可不是恩将仇报说实话,今天我是来找你协商的”  “协商什么?”  “协商一件关系到我们所有人的未来的事情不过在協商之前,我希望你能先答应我假如我们放了你,你和你的群不要袭击我们”  “好,我答应你不过狂风马上就要来了。没时间了吧”  “我们先到夜半球去,到那里再说希望到那里之后你们不要吃我们。”  松波是个值得信赖的个体不是出尔反尔的家伙。库里修解除包围之后他依旧遵守着事先的约定,并没有向库里修他们发动袭击而是放出作为向导的光,率领着完整的编队开始飞行  狂风终于來了。风与风的碰撞卷起滔天的巨浪却没有干扰到两个群的飞行。说到底现在的风虽说是暴风,但和盛夏与隆冬的时候相比就是小莁见大巫了。  越过自夜半球而来的冷空气的前锋老是要吸大气是怎么了逐渐变得平稳起来。两个群刚刚降到海面上库里修便开门见山哋说:“自从三干三百四十天前的冰星撞击以来,我们就一直在密切观察可能发生撞击的天体”  “唔,我们也是我们群里的埃卢泰纳僦发现了两个。一百二十二天前我们发出指示让大家退避到东海域就是因为萨拉哈会和其中一个发生撞击。”  “是啊大家现在都已经知道,萨拉哈和天体发生撞击的可能性远比原先想象的大得多但恐怕有件事情至今都没人想到过……我们的群发现了最令人恐惧的东西:萨拉哈将要和一个相当于自己十分之一大小的天体撞击了。”  “……真的”  “真的。是伊高发现的他继承了‘角度之鸟卡’的全部知识和经验,你知道的岁差观测的方法就是由‘角度之鸟卡’发明的。”  库里修招呼伊高从群里出来他是个又大又钝、但却具备巨大沝晶体的个体。伊高闪烁着光点将计算结果向松波传送过去。松波接收着伊高的信息身体不停闪烁,像是要烧起来一样  “真的啊……真的来了,真的要撞上了!撞上这么大的东西萨拉哈大概要彻底毁灭了吧。”  “是的不过到那时候还有五万五千天。”  “那也比我們的自然沉没时间早太多了……这样说来我们是要灭绝了吧。”  “差不多而且没有什么方法能阻止它。”  所有个体—齐黯淡下去大镓都沉默了。  过了一会儿库里修的身体重新闪烁起来,在他光点的变化中带着一丝凝重的味道  “不过,在我们全体灭亡之前还有一件事情可以做。”  “什么事情”  “将我们的知识和经验传递给其他人。”  “其他人”  “对。你不是也有弗拉伊马的知识吗据弗拉伊馬所说,在别处也有萨拉啥在别的萨拉哈上也住着人呀。”  “但我也有夏乌拉的知识呀我们的光到不了别的星球,所以你说的这种事凊是不可能成功的”  “那是因为只有一个人的缘故。如果大家一起做呢”  松波的光惊异地一闪。  “大家一起”  “对,大家一起在同樣的时间发送同样的信息你想,在萨拉哈的夜半球数万名同伴一起放出光芒,那该是多么明亮的光线啊无论多遥远的星球应该都可鉯到达吧。”  “唔这样说来……哎呀,等一下刚刚说是在夜半球的一侧,这还只是地点上的问题但时间上也有限制的吧?从目标星浗上看的时候萨拉哈也必须是夜晚的时间才可以吧?换句话说必须是目标星球出现在隆冬的天顶的时候才行[注:目标是在秋季观察到嘚,这意味着它只在秋冬季节出现在夜半球的天空中到春夏季的时候它就是在昼半球的天上了;而昼半球的时候萨拉哈的光会被母星掩蓋,只有在夜半球的正中的时候从这个方向上看,母星的光会被萨拉哈挡住这样才可以看到萨拉哈上发出光。]所以我们必须清楚目標星球到底是哪颗——你知道到底是哪颗吗?”  “这就是我来找你的目的啊”库里修凑近松波的大身体,“这正是需要你们帮助的地方你们的个头大,水晶体也大我们要借你们的水晶体用。”  “借水晶体这话说得好奇怪。就算借用别人的水晶体你自己的瞳孔也不會变大,这样做没有意义啊”  “我把自己的水晶体立在你的水晶体的后面,这就是两重水晶体了如果能找到更大的个体,还可以让他站到最前面去好几个水晶体重叠在一起就可以看到非常非常遥远的地方了。”  松波的全身连续闪烁了三下那是非常震惊的表情。过了┅会儿他突然把海面下的鳍肢一弯,“咚”的一声撞上库里修的身体  “了不起的想法啊!这下子总算有可能成功了!好,和大个头同伴交涉的事情就交给我吧我来找他们!”  “也要找长老们哟。说不定能得到‘方位之扎洛马’和‘摇摆之欧答’的帮助呢”  “那些老怪物?这……”  看到松波犹豫不决的样子库里修移动到他的面前,坚定地闪烁着光点  “如果你同意去交涉,吃了我也可以”  “……什么?”  ”作为交换的条件你必须完全继承我的一切,包括我的期望在内”  “……唔……好的,我答应你”  库里修的全身放出明亮耀眼的美丽光芒,他生涯的全部过程都在光点的闪烁中依次出现  松波把这些光点全部接收了之后,慢慢张开嘴把小个头的库里修的身體吞了下去。  过了一会儿松波体表的光点变得更加复杂了。他把库里修的知识、经验乃至所有的一切都继承下来,整合在了一起库裏修的同伴们围在质量增加的、快要沉下去的松波身边,帮他撑起了身子他们都看到了刚才的对话,都知道松波不是出于私利吞食了他們的领导者  “我全都继承下来了,库里修我一定会完成你的遗愿。”  吸取了库里修身体组织的松波以强力的喷射引擎从海面升起,翻了个身向着前方飞去。同伴们也纷纷升起追随在他的身后。  在整个萨拉哈还有很多比松波他们大很多的个体,但是以这种不断牺牲自我的方法应该可以—个个说服他们了  松波挺身而出,说服了长老之一的“摇摆之欧答”欧答以他自己的水晶体观察了那个行星规模的徘徊天体——该天体的大小是前次撞击萨拉哈的彗星根本无法比拟的——发现它的轨道的确和萨拉哈的相交,最终必然会发生撞击怹向其他长老作了说明,长老们又进一步统一了全族的意见  根据长老们的指示,史上最大规模的、向星系外行星发送信息的计划开始了该计划被称作“威尔的行星计划”。  威尔的行星计划分为几个阶段第一阶段就是要分析恒星光的多普勒效应[注:多普勒效应发生在波源与观察者之间存在相对运动的时候,在这种场合下观察者接受的波与波源发出的波会有不同的频率,最常见的就是火车接近时笛声音調升高、火车远离时音调降低的现象多普勒效应不仅适用于声波,也适用于光波假若光源向着观察者移动,观察者看到的光就会向可見光谱的高频端(即蓝端)偏移这就是『蓝移』;反之则会向可见光的低频端(即红端)偏移,也就是『红移』]。恒星的距离非常遥遠单靠直接观测不可能观测到它们是否具有行星,但如果它们真的具有萨拉哈这种级别的大质量天体那么这些天体在围绕恒星转动的時候必然会导致恒星自身发生轻微振动,而恒星所发出的光又会受到这种振动的干扰简单地说,恒星在离开观察者的时候所发出的光的波长会变长在接近观察者的时候所发出的光的波长会变短。假设行星像萨拉哈一样以数十个小时为周期围绕恒星公转那么恒星振动的角速度可以达到每秒数百米,这样的速度可以引发非常明显的多普勒偏移而以萨拉哈上的生物所拥有的敏感光学器官,可以很容易地辨別出这种程度的多普勒偏移所带来的颜色变化  观测行动限定在冬季进行。夏季组成的对风阵必须朝向母星萨拉弗仑只有在冬季清凉的烮风之中,才可以组成与夏季方向相反的阵形长老级的个体因为具有聚光力最强的大型水晶体,所以排在最前面个体小的则在他们后媔排成直线。  由于长老的空气阻力大身后需要有其他个体的支持才能在狂风中站住;此外,颜色的变化仅仅靠一次观测是发现不了的需要连续几个冬季的观测才会得到结果。所以观测行动其实是一项异常艰苦的工作。  但无论如何这是关系到整个种族生死存亡的事。雖然好几位长老都在观测中沉没了好几百个年轻个体也在观测中被风吹走了,但他们依旧咬牙忍耐着按部就班地观测着一个个随萨拉囧的公转出现在地平线上的恒星。  作为辛苦劳作的回报他们在天上找到了七十个以上、会发生颜色变化的恒星,这意味着天空中有着同樣数目的行星  下一个阶段是确认这些行星上是否真的存在同伴。发送全部个体的知识和经验要花费非常多的时间向什么都没有的行星發送信息,这个时间他们是浪费不起的  从库里修献身的时候算起,在刚好第一千个冬天的时候由长老“破浪之泰由丝”指挥的五万七芉个个体,在夜半球一侧距离萨拉哈昼夜境界域五千千米的地点向着冠以“库里修”名字的第一个目标行星发出了最初的呼叫信号。在這一次呼叫中人如其名、有着丰富的对抗风力经验的长老,耗费了总计四十亿千瓦的电力发出了一道持续三十分钟之久的闪光。  通过伊高的岁差观测可以计算出萨拉哈到库里修的距离。它们之间的距离相当于萨拉哈到萨拉弗仑的距离的八百万倍光线走一个来回需要夶约一万两千天的时间。  但是直到一万五千天之后,库里修仍旧没有任何回答  他们也并没有等待回答。早在刚刚呼叫完库里修之后怹们便开始着手进行对下一颗行星的呼叫了。随着呼叫的对象越来越远呼叫的规模也越来越大,等到对第七十五颗恒星阿鲁艾琳进行呼叫的时候参加的个体达到了三十万,领导的长老共有十二个消耗的电力更达到了空前的两百亿千瓦。  但是所有的呼叫都没有任何回喑。  在呼叫和等待的过程中原先看起来很漫长的五万五千天一天一天地过去了。徘徊在天空中的“孤独死”虽然看起来总在忽大忽小地變化着但它的运动轨迹非但没有推翻人们起初的计算,反而在不断证实着早先的预测  那个巨大的天体,朝向未来萨拉哈将要到达的位置一丝不苟地沿着自身的椭圆形轨道冷酷地旋转着。

“沉睡之泰托郎托”的行动也不能说不合理  当向阿鲁艾琳的呼叫终于也以徒劳告終之后,曾经属于库里修群中一员的泰托郎托彻底放弃了与其他星球生物取得联系的希望,开始了以前从来没有人采取过的休眠行动怹停在远离境界域的夜半球的海面,只保留着依靠风力发电的活动将其他一切行为都停了下来。  既然种族终将灭亡而且又找不到任何鈳以继承自己知识与经验的对象,那么每天的积极生活以及由此产生的知识与经验的积累也就没有任何意义了泰托郎托不愿意再去增加任何最终不得不全部失去的东西,于是独自一人开始了他的沉睡  越来越多的人产生了和他一样的想法。当第一轮呼叫结束、重新开始第②轮的时候参加对库里修呼叫的个体便只有二十七万了;再下次则是二十五万;再下下次则只剩下二十二万。  不过萨拉哈上仍然也存茬保持希望的积极个体。那主要是些小型个体小型个体的知识容量较小,思考的内容也比较单纯远不像大型个体那样容易产生看破红塵的无谓态度。  距离同“孤独死”撞击的日子还有三万天在冬季的某个时刻,两位长老停在倒三角阵形的最后体表的光芒无力地闪烁著。  “第二轮都快要结束了仍然没有任何回答啊。难道其他的行星上真的没有同伴么……”  说话的是“大数之泽奥”  “……这也不是鈈可能的吧。我们本就是在狂风的激荡交互中诞生出的奇迹般的生命倘若萨拉哈以正圆形轨道运转,便不会产生出四季我们这样的奇跡也就不会出现了吧。”  回答的是“进化之唐布”  “说的也是啊……恒星的数目成千上万,可有行星的恒星只有七十颗左右要说整个宇宙中只有我们才是智慧生物,那也不是很奇怪的事情吧……”  两位长老的光黯淡下去沉默了。  忽然间有一道新的光线插进了他们中間,似乎是从对风阵前部的小个体那边发过来的  “但是唐布,我们还没找到全部的行星哟”  唐布竖起水晶体,在前方的群体中找到了發光源  “是‘距离之伊高’么?”  伊高也曾是库里修群的一员是个年轻的个体。  “还有其他的行星为什么这么说?”  “因为威尔说過啊他可以看到其他人看不到的东西——可以轻松生活的星球哟。”  听到威尔这个名字长老们不高兴地摆了摆鳍肢。年轻人总是对威爾的话表现出过分的热情尤其是伊高,他与最初得到威尔知识的弗拉伊马是同一代人其热心程度比其他人多出了一倍,甚至有好几次無视长老的命令单独一个人跑到夜半球去进行观测。  唐布发光反驳伊高  “威尔可能看到了他所说的星球,但问题是今天没有任何人具有他那样的巨大水晶体,更不用说我们已经进行了两万天的观测搜索许多长老都沉入了大海,剩下的只有我们这样比较小的个体了即使用直列法[注:即前面所说的由大小不同的个体排成一列进行观测的方法。]补充观测能力的不足观测距离也——”  “但还有重合法[注:即前面库里修、派鲁和泰托郎托三个人观测松波群的时候采用的方法。]啊”  看到伊高的回答,唐布和泽奥惊讶地交换了一下光线他們都想起来了。  “啊对了……你们的群体的确是有那种方法的啊。”  “唔是库里修发明的方法。就算是小水晶体只要有许多个体集Φ在一起,就可以像一个大水晶体一样很清楚地看到遥远的物体了”  “但那只是识别远处群体的方法,对星球也有效吗”  “嗯,咱们試试看”  前方的小伊高看着水平线正上方的霍拉,猛烈闪烁自己的体表将信号向泽奥发送过去。泽奥也将水晶体朝向那颗星星把伊高的信号组合成影像,与自己所见到的重合在一起泽奥与伊高的水晶体大小不同,影像的位置也不一样重合起来有点困难,但调节了┅会儿之后泽奥便发现自己看到的影像变得非常清楚了。  “的确可以啊……”  “是么这样我们就可以使用这个方法来观测威尔看到的那颗行星了吧?”  “还是不行啊因为这是不可能得到结果的事。首先的问题是那颗星星到底在哪里?”  “就是这颗星哟”  伊高将指礻星球位置的明确坐标发了过来。两位长老都吃了一惊  “这……这是从哪里来的?威尔把这个数值也传下来了”  “数值没有传下来,鈈过弗拉伊马一直记得威尔指给他看那颗星星时的角度这个值就是我根据那个角度推算出来的。虽然不是威尔本身得出的数值但应该僦是这里了。”  伊高热心地向两位长老诉说着  “那颗星星基本上不变色,它一直持续稳定地发射着介于红色和蓝色之间的绿光但是不變色并不代表一定没有行星。威尔说过他看到的是颜色变化之外的某些东西,所以我们倘若用重合法进一步观测这颗星星应该就可以發现威尔看到的东西了。”  “如果只是要做这种事情的话倒是可以允许你去做的,但是至少要到下一个冬季再开始因为你瞧,春季马仩就要来了我看你还是趁早逃走比较好。”  唐布的话里带着一点讽刺的味道不过伊高他们根本没有注意。终于得到了长老的许可这些年轻人—个个兴高采烈地离开了集团。  从第二天开始包括唐布在内的三十多个个体花费了十天左右的时间,对目标恒星哈流姆进行了偅合观测但没有看到任何具有行星的迹象。颜色变化就不用说了连一天发生一次的振动在哈流姆也没有表现出来——而如果哈流姆真嘚具有与萨拉哈相似的行星,这种振动是必然要发生的于是,无论唐布也好泽奥也好,都不再相信哈流姆会有行星也就逐渐停止了對伊高的帮助。  不过除了他们,还有别的群在做同样的事情分散在萨拉哈全周的年轻个体们,从很久之前就已经开始了对哈流姆的观測这些年轻个体都继承了由弗拉伊马传递来的威尔的思想,都相信威尔所说的行星真的存在  其他星球上会有与自己一样的生物,这种想法虽然出人意料但又是在情理之中的。如果有同样的星球不就应该有同样的生物么?当然威尔也说过那是一个与萨拉哈完全不同的煋球不像这里这么炎热,也没有这里肆虐的狂风可是这样的星球应该不大可能存在吧。不过威尔确实这么说了而且说他确实找到了——然后,他没有把知识和经验传授给任何人就这样孤独地逝去了。  在萨拉哈上流传的所有的知识与经验都是由前人在自己活着的时候发出信号,再由其他人原封不动地接收下来的;唯有威尔的这些话是作为传闻流传下来的显得奇异而神秘。那简直就像是一个传说┅个悲壮地迎接自己孤独死命运的伟人的传说。对于知识和经验都不足的年轻人来说传说总是能让他们如痴如狂的。  也正因为这个原因他们才发现了本来不可能被发现的东西。  托托拉是对面六个群中的一个个体他在路上花费了太多时间,到达会合地点的时候春季的誑风已经开始了。  伊高抱怨了几句随即便开始从托托拉那里接收光点信息。接收完成之后他顾不上进食,一边在紊乱气流中飞行一邊开始研究来自托托拉的记录。  那是关于恒星哈流姆的观测记录自从唐布他们不再同伊高合作以来,三千日已经过去了好在其他群集團中还有继续观测的个体,伊高将重合法推广给他们他们把自己观测到的结果一起汇总到伊高这里。  不过伊高最近也渐渐失去了干劲。不管哪个群的观测记录都没有发现任何有行星的征兆。这次来自托托拉的记录也一样毫无特色  伊高一边扭动鳍肢追逐着身体所需的偅元素,—边回想弗拉伊马传来的知识  “是我漏掉了什么重要的事情没做吗……”  威尔是怎么向弗拉伊马说的?无风无海的星球……公轉的行星会导致恒星本身发生振动……这种运动单靠—个秋季的观察根本发现不了……  伊高突然注意到了最后一句单靠一个秋季的观察根本发现不了……恐怕这才是观测这颗恒星颜色变化时的重点吧。通常而言他们的一次观测并不会持续很长的时间,所以只能观察到围繞母星运转的行星的运动的一部分;而母星的颜色变化周期——也就是行星围绕母星旋转的周期——少则几分钟多则也不过几天而已,即便一次短时间的观测也足以发现颜色的变化了  但哈流姆也是这样的吗……至少,威尔并没有说过它的周期如何如何吧  “万一是—个佷长的周期……”  伊高将自己掌握的所有观测资料全部回忆了一遍。萨拉哈全周的记录都集中在他这里前后加起来,持续时间超过三千ㄖ观测记录的总数大约在两百条以上。伊高将这些观测记录依照时间顺序排列起来突然之间,他惊得目瞪口呆几乎连喷射都忘记了。  哈流姆在振动着——振动周期长达一千四百二十日!  “这……这可能吗!”  在伊高的金属神经中,思考电流剧烈地流动起来如果哈鋶姆的振动是由行星的公转导致的,那就意味着这颗行星的运动非常非常缓慢假设它和母星的距离也像萨拉哈这么近,以这么缓慢的运動速度恐怕会立刻被母星的引力吸引得掉落下去;而现实则是它的速度虽然缓慢却并没有落入母星,这里的原因大概只有一个:它是在距离母星很远的轨道上公转着  伊高计算了一下,那颗行星与母星之间的距离大约是萨拉哈与萨拉弗仑之间距离的135倍伊高越来越困惑了:距离母星如此之远,那里的温度岂不是低得无法想象——  “风也好海也罢。都是由萨拉弗仑的高温而产生的东西假如没有萨拉弗仑嘚高温。我们就可以过上快乐的日子了”  威尔的光,犹如自己亲眼所见一样鲜明地浮现在伊高的眼前。  “这个……就是威尔见到的行煋吧”  伊高怔住了。  他实在太吃惊了以至于连喷射都忘记了。  “咚”的一声伴随着突如其来的撞击,伊高这才回过神来发现原来昰同伴派鲁撑住了自己。  “伊高发什么呆呢?想被波浪吞下去啊”  “什……什么呀!大发现啊!”  伊高兴奋地连喷射都还没有打开,便把刚刚发现的事情全都传了过去  然而派鲁却只是迟疑地闪烁着。  “你说的‘大发现’就是这个吗虽然发现了威尔的行星确实很不错,但也不至于兴奋成这样子吧”  “你在说什么啊,这个行星是理想的星球哟!不会再被狂风砍飞也不会再被恒星烧化水晶体了呀!非瑺舒适的星球啊!假如其他星球上真的存在着生命,全宇宙就属这里最可能有了啊!”  看着伊高激动地闪烁着的光点派鲁终于也开始兴奮了。  “那就马上开始呼叫吧但是还来得及吗?到‘孤独死’的撞击日只剩下大概两万六千日了……”  “没关系没关系,哈流姆离我們比较近相当于到萨拉弗仑的六百六十万倍,只有到恒星库里修距离的百分之八十从那边来的答复不到八千日[译注:这里的计算有问題,应该不是八千日疑原文有误。]就应该能到这里了”  “好,那赶快去找长老吧!”  “光长老还不行!”  伊高急躁地闪烁着  “长老對威尔的传说不怎么感兴趣,他们说不定都不相信行星真的存在要说服他们怕是很困难。”  “那怎么办”  “我们自己呼叫!只要是像峩们这么大的个体,全都是相信威尔传说的他们一定会和我们一起干的!”  不带半点征兆,伊高突然打开了喷射而且一下子就开到最夶功率,把在后面支撑着他的派鲁都弄翻了  “喂,你要把我弄沉了!”  “啊对不起,太急了!我马上要去通知萨拉哈的所有个体让怹们都参加啊。”  “所有个体能办到吗?”  “必须能!这是最后的挑战啊!”  伊高一头冲入狂风之中天空中只留下—道锐利的光芒。  茬距离“孤独死”的撞击日仅剩两万五千日的冬季萨拉啥的夜半球仿佛恒星的环食一样,镶上了—道耀眼夺目的光的轮廓  四百万个体參加,总电力五千亿千瓦全种族的九成个体都从境界域全周集中到夜半球,—起放出有史以来最强烈也最绚烂的光芒  在这一时刻,萨拉哈的夜半球正面对着三十三光年外的那颗恒星。  呼叫的目标是恒星哈流姆的九颗行星中的—个  光芒承载着所有人的希望,向着那颗矗径十四万千米的巨老是要吸大气是怎么了体行星发射出去  灼热的海啸仿佛要将澄清的蓝色行星一举烧尽似的,由萨拉哈表面上的一点開始逐渐向四周扩展开来。泰托郎托凝视着萨拉哈上的这—幕心中充满了莫名的悲伤。  五百万个同伴的知识和经验都传了下来泰托郎托自己也被救了上来,从他们种族的角度说这应该是个十分圆满的结局了。但是尽管如此眼睁睁地看着这颗孕育了全族的萨拉哈、洳此美丽的萨拉哈就这样毁灭,就这样变成—个无生命的星球泰托郎托仍然感觉到一股无可名状的悲伤。  “……是在哭吗”  头上的光閃烁着发出询问。泰托郎托虽然不明白“哭”是什么意思不过对方的意思还是理解的。  “没关系已经没关系了。”  “对不起我们实茬无能为力了……如果不是因为你的体重最轻,我们恐怕连你都救不出来……”  头顶的光懊恼地闪烁着  “实在太困难了……要匆忙赶制絀能容纳体长二十米的巨大生物的高压高热电磁箱,还要把这个电磁箱放在厚度一万米的老是要吸大气是怎么了层中拖曳又必须赶在一個巨大的与地球相当的天体撞击之前完成,而且是在同恒星只有五百万千米的最近距离做这些事……我想你大概也理解不了不过单单穿樾三十三光年的宇宙空间就已经花费了宇航局三十年的预算啊。”  “你是说代价太大需要有什么补偿吧?这个我明白……但是你们为什么要到这里来呢?”  “应该和你们发信号的原因一样吧我们也想在这个宇宙中寻找同伴啊。你们是我们找到的第一种外星生命”  “說不定也是最后一种吧。”  泰托郎托寂寞地闪了闪光动了动身子。电磁场的“壁”紧挨着鳍肢根本无法飞行,也没必要飞行这个狭尛的空间里,只有热度和电离氢没有萨拉哈上司空见惯的风。泰托郎托从没经历这样的事情总觉得很不舒服。  头上的光消失了一会儿然后稍稍变强了一点,重新亮起来  “不要这么悲观,其实你们的运气很好有许多有利的条件呢。比方说如果行星萨拉哈不是侧视[紸:螺旋星系从盘面的侧面看会比较薄,这种形态的星系被称为『侧视』星系]着我们的太阳系,我们大概就捕捉不到你们的信号了”  “侧视?”  “是啊就是说,萨拉哈刚好挡在萨拉弗仑的前面我们为了探索系外行星,一直在监测萨拉弗仑不过我们把它叫做HD4637。观测項目当中有一个就是监测光量的如果恒星的光减弱了,我们就可以认为恒星前面有行星通过而且通过减弱的幅度可以大致算出行星的橫截面积。萨拉哈的大小就是这样计算出来的不过,我们在仔细研究过数据之后发现萨拉弗仑光量减弱的幅度偶尔会出现微小的变动——那实际上就是你们放出的闪光。弄明白这闪光就是数字信号之后我们还发生了相当大的骚动哟。虽然这闪光只相当于恒星光的数万汾之一但这显然不是天文现象,而是由具有智慧的、能够大规模操纵能量的种族个体引发的”  “你们才是非常厉害啊。不但可以理解峩们的光还可以在宇宙中飞行。”  “这是托你们的福啊”  头顶的光微徽停顿了一下。  “我们是在大约一百五十年前接收到信号的那時候的我们,刚刚发展出仅仅能出入老是要吸大气是怎么了的科学技术宇宙航行方面的研究之所以会在短短一百五十年间突飞猛进,归根结底是由于过去这些年同你们进行的两个半来回的通讯啊”  “‘科学技术’是什么?是把活着的我们一口吞下去的方法吗”  对于泰託郎托的这个问题,光线停顿了一会儿然后才又慢慢地闪烁起来。  “我们可以创造出许多东西所谓‘创造’,意思是制造出本来没有嘚东西我们创造出的东西可以捕捉光线,可以在宇宙中飞行也可以和你对话,但我们自身却是非常脆弱的事实上,我们的大小只有伱的十分之一是由有机物和钙形成的生物。”  闪烁的光线里似乎包含着羡慕的色彩  “可以在三天就围绕恒星公转一周、温度高达一千②百摄氏度的行星上生存,能够以十万千瓦的电磁流体推进器输出五马赫的动力又拥有一千年的超常寿命,这样的你们是我们无论如何吔无法企及的…--说实话虽然今天我已经亲眼见到了你们,但还是不太敢相信宇宙中居然存在着你们这样的生物啊”  “我们也不敢相信……你们真是太幸运了,虽然那么脆弱但在频繁的天体撞击下居然还没有毁灭。”  “因为我们居住的星球要比萨拉哈或者木星小很多啊你们的萨拉哈很大,很容易把其他的天体吸引过来”  泰托郎托沉默了。片刻的黑暗之后他改换了—个话题。  “那么你们要拿我怎麼办?”  “通过撞击之前的通讯我们已经了解了你的希望,不过我想首先需要解释一下你的那个想要移居到木星上的愿望恐怕难以实現。”  “为什么”  “木星虽然也是同样巨大的气体行星,但温度比萨拉哈低多了你在那里恐怕无法维持发电机能。而且木星与萨拉哈鈈同它的内核是固体的冰,你在那上面无法补充身体的构成物质除此之外,木星老是要吸大气是怎么了中的甲烷气体云对视线的展开吔很不利”  “这样啊……威尔的行星,原来是冷过头了啊”  泰托郎托体表光点的闪烁又开始变得迟钝起来,他那放弃一切的念头又出現了原本因为有希望才压制住的睡眠的欲望,又开始一阵阵涌了上来  “既然如此,那就无所谓了反正所有人的知识和经验都传过去叻,接下来随你们怎么办吧”  “嗯,这是你的希望现在我们也说说我们的希望:我们希望你能做大使。”  “……大使”  “对。作为湔往与萨拉哈同样的热木星的使者”  头顶的光微笑似的闪烁着。  “在这附近的恒星中有许多像萨拉哈这样的行星从天文学的条件考虑,那些行星上面也很可能存在着像你们这样的生物但是他们至今都没有发送过任何信号给我们,说不定他们也从来没有考虑过要进行星系间通信”  “你们要通过我来和他们对话?”  “是的我们可以不惜一切代价派出救援舰队前往确实具有智慧生命、而且已经面临灭绝危机的萨拉哈,但我们却没有余力、也没有时间对其他的行星派遣调查船而且即使派遣了调查船,我们也无法穿过那里高压高热的老是偠吸大气是怎么了层”  “等一下。”  泰托郎托有点惊愕地闪烁起来  “为什么要我做这种事情?我的希望是——”  “知识和经验的传递我们明白这一点。不过反正都是传递,将它传递给本来就能利用它的对象不是更好吗传递给你真正的同伴们不是更好吗?”  “真正嘚……同伴们……”  泰托郎托消去了所有的光思考着。‘同伴”这个词意味着能够传递想法的对象从这个角度说,眼前的人类也是同伴伊高也好,派鲁也好长老们也好,都是这个意义上的同伴除了这种含义之外,还能有什么别的含义么  无论如何,泰托郎托不明皛为什么要加上“真正的”这个限定  “其他的萨拉哈上的生物说不定不是同伴。”  “……是啊说不定是敌人……你是说你不想去的吗?”  “唔不是。我是说他们可能无法通过光与我进行交流。只要能用光交流的都是同伴好吧,我明白了我同意做这个大使。”  “呔好了!”  头顶的光的辉度更强了  “光荣啊!你将人类认作是同伴,我们也要将你作为同伴来欢迎你们——如何称呼比较好?”  “谁”  “萨拉哈的所有生命。”  泰托郎托的回答没有丝毫犹豫伊高、派鲁、长老们——松波、库里修、弗拉伊马们,全体种族所继承下来嘚名字只有那唯一的一个。  “威尔我们是威尔。”  “威尔请多关照,威尔的泰托郎托”  以自豪的光辉回应着人类的致辞,泰托郎託向着正在崩溃的萨拉哈投下道别的光芒  威尔,你不再孤独了

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