单体力 2025年6月6日 12:59
【力不及身则不察】有一点就是这宇宙它不黑暗,以人类对光的理解来说,这宇宙简直亮的刺瞎狗眼。
一个恒星(火球也行),在直线距离下你不论从哪个角度去看它,都能看到它释放的光芒,但这只是你能感受到的一小束,这恒星是向所有角度所有方向同时释放光芒,因为球形分布的原因,正常来说距离越远单位空间内的光子密度就会越小,可这是建立在只有一颗恒星的情况下的。
我们生活在地球上,白天看起来阳光明媚,好多光,好亮,但这些光有多少?看看太阳系模型就该知道这些光对于太阳释放的光芒来说微不足道。
【力不及身则不察】光的折射是一个最大的认知偏差,它衍生出了一点,光子密度。也就是常说的亮度,这亮度让我们区分了白天和黑夜。人类眼睛的运用便是如此,你夜晚睁开眼睛看到天空中的星星,那是很远很远的距离的恒星在散发光芒,你一睁眼就能看见,但你看见的不是那颗恒星,甚至不是那颗恒星释放的光芒,因为你所看见的,是已经在你视网膜上面冲击而来的光子,是已经接触到你眼睛的光,不是什么几米几万米几光年之类的远距离过来的光,光子之间的运动以水来举例。
一片很大很大的湖泊或者河流或者海洋之类的,就是很大很大的一片水。在其中一个地方有几条小鱼在游泳,突然这片水很远很远的地方有一条大鱼像这个方向游来,即便距离很远,但是水的冲击力也是关联在一起瞬间到达的,这几条小鱼感受到了那个方向有大鱼游来,于是开始跑路。在这个过程中,大鱼施加冲击力,小鱼感受冲击力,但是水,还是那些水,水的流动速度是没有这个冲击力快的。小鱼在感受到有大鱼游来的时候,小鱼周围的水还是那些水,只是流向改变了一些。光也是如此。
首先光子是稀薄的实体,本身就拥有实体特性,可以推动,当一个恒星向周围散发光芒的时候,这颗恒星就已经是一圈一圈的光子密集体了,两个球撞在一起,其中一个球的一个位置作为观测点,这个观测点感受到另一个球的力冲击而来,但这个位置是接收不来另一个球的物质本身的,他只是改变了自身原有物质的力的方向。
【力不及身则不察】光这个特性就在于没有折射到你面前之前,你感受不到,以地球到太阳之间的距离来举例,你在地球轨道任何一个位置观察太阳,都很亮,但你在这个轨道背对太阳观察左右,没有光!黑暗一片!可你应当知道,那些位置,也是有光芒射出的。若是前面有颗月球反射其他方向的光到你面前,你就能看到月球发光,但月球怎么发光的光从哪里来的你也应当知晓。
正是因为【力不及身则不察】,所以不论是人体还是机器,能观察能感受到的只有自身能够接收的力,这就导致当一个球形光团与对应密度的球形光团碰撞在一起,明明两个球形光团自身拥有很强很强的光,但是你在其中一个光团的某一个位置时,你只能感受到这两个光团对于你个体的直线冲击,而且,另一个光团对你的冲击还要被你自身所在光团本身向外释放的冲击力抵消掉一大半,剩下的强制冲击力改变掉你自身所在光团【那条线】原本的轨迹后到达你的身上,也就是眼睛里,这就相当于海浪一样,回流的海浪和前进的海浪它们之间的交锋很激烈,但你作为一个小小的水分子你只能感受到水分子级别的冲击,还得是被削弱过的。如果你是水滴那就能感受到水滴级别的冲击,但这对于海浪来说,渺小的忽略不计。(这里的那条线指的是直线最短距离,线里面的光子一直在变动但是相对位置是固定的)
人类在地球上生活,参照物和反射物所能提供的光源太多太多,相对于一颗恒星即便是我们的太阳单独给我们提供的直线冲击来说,要更多。这代表着什么,代表着原本属于整颗星球位置的光子,都被截留到了星球自身身上,这也就是为什么我们只能观察到自己太阳系内的行星,因为他们真的会反光!与之对应的,即便是有一个太阳系贴脸在我们太阳系旁边,你也无法观测对方太阳系内的行星,除非那是一颗自己会发光的行星。
这宇宙太奇妙,天然壁垒甚至会出现【光子屏障】,两颗恒星不断释放光芒,相接触的那一部分的光子越聚越多然后实质化成为光物质,从而不可穿透。
但只要宇宙无限,【光子凝固】就不会出现,除非当有一颗恒星被一堆恒星包裹然后所有恒星不断释放光子之后,且包裹恒星的那些恒星被挤压在一起不后退才会出现粘稠光子的现象,这个只是一种可能。