“就像天王星和海王星的发现一样,开普勒定律的提出让我们能够简单地理解行星轨道之间的联系。”
“在1781年,天王星通过望远镜被观测到,进入19世纪,天文学家们在对其轨道进行详细观测时,发现了异常的偏差。”
“为了解释这些偏差,天文学家们提出了一个假设——存在一个未知的行星,它的引力作用导致了天王星轨道的异常。”
“随后,两位年轻的数学家,约翰·库奇·亚当斯和乌尔班·勒维耶,分别独立地运用牛顿力学推算出了这颗假想行星的精确位置。”
“直至1846年,约翰·哥特弗里德·伽勒依据勒维耶的计算,成功观测到了海王星,其位置几乎与预测丝毫不差。”
“天文学界的所谓预言,无不建立在严谨的数据和精确的计算之上。”
“当观测数据与计算结果出现偏差时,这通常意味着要么是观测过程存在误差,要么是计算过程出了问题。”
“如果经过反复核对,确认计算工具和结果均无误,那么最有可能的情况,便是观测数据本身存在问题。”
“一旦我们能够识别出观测数据中的问题,就可以通过重新计算,对那些未知数据进行假设,进而推断出导致数据偏差的真正原因。”
随着大黑博士的讲述,台下的记者们再次发问:“那么,大黑博士,您是否意味着在30年前,您就已经通过观测发现了可能存在虫洞的迹象?”
“正是如此。”大黑博士抬起手,在胸前比划着让人看不懂的手势,随后摘下自己的眼镜。
他指着那厚厚的镜片,看着那镜片中扭曲的光影继续解释道:“在无垠的宇宙中,由于光速的限制,对极其遥远的星系进行观测是一项极为艰巨的任务。”
“无论是射电望远镜还是光学望远镜,都需要对海量的数据进行评估和分析,运用数学工具来解读这些数据。”
“然而,在宇宙中,存在一种被称为引力透镜的现象。”
大黑博士的目光扫过在场的记者们:“各位想必都了解,巨大的质量能够弯曲空间。”
“不管是大质量恒星、中子星白矮星、还是黑洞,这些具有超大质量的星体,其对空间的扭曲作用,使得经过那里的光线轨道被扭曲,使得空间本身仿佛变成了一面放大镜,能够聚焦来自遥远星系的光线,借助那些大质量星体导致的引力透镜,我们就能观察到更远宇宙的景象。”
“而在32年前,在一次常规的数据分析过程中,我注意到了一个异常的数据区域。”
“起初,我推测那里可能藏着一个大质量星体,比如一个黑洞之类的,它的引力透镜效应,可能导致了那些异常的观测数据。”
“但是,经过了两年的持续观测,积累了大量数据并进行深入计算,我们最终排除了那里存在未知黑洞的可能性。”
“经过一系列复杂的计算,我们得出了一个惊人的结论。”
“那里的空间扭曲,很可能存在着一个可能天然形成的巨大虫洞。”
说着,大黑博士从讲台上拿起一张纸,轻轻折叠后,用手指在中央戳出一个洞。“虫洞,就像是连接我们这个宇宙与其他宇宙的一条捷径。”
记者们的好奇心并未减弱,一位记者紧接着提问:“大黑博士,您获得诺贝尔奖的原因,就是因为那个虫洞的存在得到了证实?”