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科幻小说的发展:探索时代

更新时间: 2025-07-27 14:33:58

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本文主题: 科幻小说的概念

不管是探索地球上遥远或未知的土地,还是前往其他星球(特别是月球),远途旅行在之后的几百年间成为幻想小说的标准模式。中世纪,在齐格弗里德和帕西法尔这类传说、古斯堪的纳维亚神话及整套亚瑟王传奇中,最突出的主题就是旅行和探索。《约翰·曼德维尔爵士航海及旅行记》(Voiage and Travaile of Sir John Mandeville,1371)一书流行于“探索时代”进入鼎盛时期之前,并被翻译成多种语言,此书的无名作家讲述了他到耶路撒冷和东方旅行的经历,内容包括了真实的旅行记录和虚构的传说。1295年,马可·波罗从远东旅行归来后,在威尼斯将自己的游历记录了下来。《约翰·曼德维尔爵士航海及旅行记》中描述的旅行与马可·波罗这样的探险家的真实旅行经历比起来,并不显得荒诞多少。

1608年,一个名叫汉斯·利伯希(Hans Lippershey)的荷兰眼镜匠发明了望远镜;1609年,伽利略制造了他的第一架望远镜,开始观测天空,并记录在《星座信使》(Sidereus Nuncius)一书中,此书于次年出版。自此,描述登月旅行的故事开始将科学观测到的真实情况融合进来。后来德国天文学家约翰尼斯·开普勒创作的《梦》就是这样一本书,并达到了此类小说的巅峰。开普勒死后,《梦》于1634年问世,并且以说梦的形式呈现,也许作者这样做是为了自我保护——开普勒在书中描述的登月方式是主人公的母亲菲奥耳克希尔德(Fiolxhilda)施展的巫术。此书拉丁版的私下传播也许是导致开普勒的母亲因巫术获罪被捕的原因。在书中,当主人公迪拉考托斯(Duracotus)和菲奥耳克希尔德登上月球后,故事就成为开普勒对自己心目中月球模样的描述了。开普勒认为月球上有空气和水,白天赤日炎炎,夜晚则冰冷刺骨,每个白昼和夜晚均长达地球上的十四天之久。开普勒创作这本书的目的,其实是为了阐述新的“哥白尼——伽利略——开普勒”天文学体系。

今天,西拉诺·德·贝尔热拉克为人所知,几乎全要归功于埃德蒙·罗斯丹(Edmond Rostand)于1897年创作的剧本《西拉诺·德·贝尔热拉克》。其实,贝尔热拉克是个真实存在的人(1619—1655),他的人生完全像舞台和荧屏上塑造的那样充满浪漫气息。和他的大多数前辈一样,贝尔热拉克创作小说的目的是讽刺社会,不过为了描写登月的过程,他考察了无数科学的以及神话中的登月方式。罗斯丹就在剧中某处让贝尔热拉克对这些方法进行了盘点:

一种办法是赤裸全身站在太阳下,身上佩戴一个挽具状的带子,带子上密密麻麻地插满玻璃瓶,里面装满晨露。你瞧,太阳吸收露水的同时,也会把我吸到天上去的!

我也可以往一个雪松做的箱子里充满风,然后通过极其巧妙地摆弄一些烧灼的瓶子来稀释封闭在箱子里的空气,就可以随之腾空而起!

或者,身为一个机修工和技师,我也可以设计一个关节由钢铁制成的巨型蚱蜢;在由硝石引发的一系列爆炸的驱动下,这只铁蚱蜢就会带着我一直蹦到天上那放牧星星的蔚蓝色草场上!

烟的本性就是上升,我可以在一个大小合适的球体中充上足够的烟雾,带着我飞上天!

月亮女神福柏在月亏时很贪食,我可以把牛肉汁涂满全身!

或者,我可以坐在一个铁盘上,取一块大小适中的磁铁,将它抛入空中!这可是个好办法!磁铁向上飞去,铁盘紧随其后,很快铁盘就追赶上来,又将磁铁往高处抛去……剩下的事就很明显了!你可以这样不停地向上飞去。

在月亮吸引海水涨潮的那个小时里,我先是洗个海水浴,然后躺在沙滩上……我的脑袋会先被吸起——你知道,这是因为我的头发里还有很多的水!——然后,我直直地升上天空,笔直飞起的姿态优美得像个天使……

事实上,贝尔热拉克作品里的主人公先是借助露水瓶之力被吸上了天,却落在了加拿大;一架弹簧做的机器载着他上了天,却坠毁了;一群士兵再次用火箭炮将他送上天,到了高空之后,他越飞越慢,眼看就要掉下来了,还好在他身上涂抹的牛肉汁的作用下,月球引力将他吸了过去。

科幻小说的发展:探索时代

现实中,三体中的“水滴”其实很多很多

我们先来了解一个概念---水滴是什么?

是刘慈欣科幻小说《三体》中提到的三体人制造的由强相互作用力材料(SIM)所制成的宇宙探测器,因为其形状与水滴相似所以被人类称之为水滴,会反射几乎全部的电磁波,,温度处于绝对零度,全部由被强互作用力紧密锁死的质子与中子构成,无坚不摧。

在末日之战中,仅一个水滴就摧毁了人类太空武装力量1998艘战舰,并且封锁了太阳的电波放大功能。

水滴的强互作用力外壳由水滴内部的发生器控制,由一层只有一个原子厚的强相互作用力材料组成,所以水滴的质量只有差不多一辆卡车一样重,而不是和小型中子星一样。在“蓝色空间”号摧毁了水滴的内部发生器后,带正电的原子核迅速离散,原子恢复正常运动,变成和原来水滴等重的类金属合金(或类金属合金的化合物)。

我们再来了解一个概念,光为何越远越弱?

概念上说:就是光远了,就分散了,就弱了。

而且,这个强弱还是可以很容易计算的。学过高斯定律、安培定律、引力公式的人就很容易理解这个概念。假设一个光源发出的总能量为 S ,那么怎么表达在 r 米之外的光的强度呢,这很容易,只需在每个 r 距离的地方画一个点,(连起来就是一个球体)。每点距离一样,所受的光也是一样的,所以以总能量,应该平均分配到每一个点,每点所收到的光就等于总能量除于这个面积。

球体面积: 4πr^2 总能量: S 光在一点强度: I

光I在r距离强度: I = S/(4πr^2)

可见,r距离越大,S越小。也就是,光越远,光越分散,强度越弱。

这就是天文学中测量距离的标准烛光法。

由以上2个概念(注意两个概念中黑色加粗部分),我们有没有得到一些思路?

我们知道,在射击比赛中,射击手微弱的偏差会造成远处靶上巨大的偏移,这个偏移与靶的距离成正比,试想一下,我们假如这个距离是137亿光年?我们向周围射击,以保证这个137亿光年半径的球面均匀布满弹孔,那射击源的表面需要绝对的致密光滑,犹如“水滴”的强力表面。

现在,我们把这个射击源换成光源,光源发出的光,将会均匀分布在半径137亿年的的球面上(不考虑能否观测到如此微弱的光)。

那是不是就是说明,每个我们日常见到光源都是表面绝对光滑的“水滴”?

元宇宙的概念出自什么科幻小说()?

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新规矩会降低商业中心的经济效益,故不合理

上海应发挥其商业中心的辐射作用,商业中心应集中在城市几何中心

大城市往往形成多个商业中心,应鼓励到内环线以外的新区开设大商场和购物中心

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