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如果自己去劝阻“年纪轻轻别陷得太深”应该也没什么用。
雨宫萤把一大摞报告分门别类地摊开,在地下室实验室的长桌上铺陈开来。桌子的另一端坐着超算神威,对着笔记本不知道在看什么东西,见到门被推开冲着雨宫萤打了个招呼。
“哟,有进展?”
“嗯……差不多。”
少女含糊地答应了一声:“你呢?进度如何?”
超算神威表情温和:“有了不错的进展呢。”
——如果忽略掉他旁边成堆的速溶咖啡纸袋的话。
班长你这样下去容易猝死喂?
无声地吐槽了一番,雨宫萤在自己的位置上坐定,翻开报告的扉页。她将库斯诺博士在探索星之丘以后的全部论文都下载了下来,发现其中不乏对于地质内容的解析。
手中的这份报告就是。
《对于某种陨石放射性的测定》。
陨石根据其内部的铁镍金属含量高低通常分为三大类:石陨石、铁陨石以及石铁陨石。而带来放射性的则和这些元素无关——放射性的来源大致可以分为两种,一种是在宇宙环境下本身存在的辐射,另一种是陨石本身夹带着放射性物质。
就如今的情况来看,星之丘的情况显然是后者。
一般具备辐射性质的陨石的内部多带有放射性元素,镭、钍、钋、碘同位素、铀同位素等等,可能性都不算低。而至于放射辉光,可能就要设计这些放射性元素在激发态下的具体表现。
一般的链式反应很难被控制,一旦被触发就会强行向下推进,导致产生剧烈的爆炸并释放出能量,在自然环境未受控制的情况下稳定散射出辉光的场景实属罕见。
而「个性」,在某种程度上超脱了当前科学的触手能够达到的范围。
原理不明的,继百余年之前开始,人类突然就获得了和当前的科学走向不同的、特殊的权柄。
雨宫萤将数据悉数敲进电脑,打开软件进行数学建模。简单地拟合了一下,就获得了关于「杰诺斯和辐射源的距离」、「辐射强度」和「辐射源自身自由辐射数值」之间的非线性回归方程。
“这样的实验库斯诺博士做过吗?”
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