第一百二十二章 神秘的参宿四,两组相差巨大的直径(2/3)

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来的。  

但可笑的是,小保方晴子从来都不认为自己造假。  

她虽然在记者会上承认论文中出现多处“失误”,却强调stap现象是经过多次确认的事实。  

只不过自从论文发布后,她再也没有重复成功过一次stap实验现象。  

徐川不认为天文系的几位博士师兄给了自己假数据,但在此基础上,参宿四的数据又的确有问题。  

所以要么是天文实验收集到了有问题的数据,要么就是参宿四,本身可能存在问题。  

思虑了一下,徐川也无法确定到底是哪方面出问题了。  

不过他可以进行排除,可以利用数学工具进行推算诊断。  

数学,是不会骗人的。  

整理了一下桌上的稿纸,徐川重新动笔,先将这组有问题的数据隔离出去,而后重新对参宿四的观察数据进行计算。  

2016年3月26日,十一点二十三分数据计算,参宿四直径为:889.007127235d⊙  

2016年3月27日,十点三十七分数据计算,参宿四直径为:889.007127261d⊙  

2016年3月27日,二点零三分数据计算,参宿四直径为:889.007127214d⊙  

2016年3月28日,十一点三十六分数据计算,参宿四直径为:......  

2016年3月29日......  

花费了六个多小时,徐川完成了手中的总计十六份粗略数据的计算。  

但除了第一次时出现了67.456799134d⊙这组数字外,剩余的十五分数据,参宿四的直径都在八百八十九d⊙附近。  

末尾的精确数字有差距,但差距不大,这是参宿四每时每刻都因星体活动在膨胀亦或者收缩导致的。  

与此同时,这些数据也证实了xuweylberry定理是能通过特征值和边界值来计算恒星数据的。  

但这也让徐川更加疑惑了,难道真的是因为第一次计算时收集到的一组数据有问题吗?  

想了想,徐川重新动笔,将第一次计算时使用的数值再度代入了计算公式中重新计算了一次。  

结果依旧出现了两组解。  

一组889.00712721d⊙  

一组67.456799134d⊙  

“这什么情况?”  

盯着稿纸上再次计算出来的数据,徐川挠了挠下巴了。  

到现在,他可以排除是自己的计算出问题了,也通过十几组数据将参宿四星体和xuweylberry定理有问题排除掉了,那剩下的,就只有一种可能了。  

那就是第一次计算时的实验数据有问题,可能出现测量误差亦或者其他的问题?  

想了想,徐川从一旁拖过电脑,新建了个execl表格,将第一组计算的实验数据和后续十五组实验数据都拖到了表格中,对比了起来。  

这种情况下,明面对比是发现问题的最快方法之一。  

以他对数字的敏感度,只要这些数值有问题,那么他肯定能发现。  

果然,在一项项的数值浏览下来后,徐川的目光锁定在了execl表格上。  

第九行,红外辐射量数值上出现了明显的缩减,与此对应的,是参宿四的亮度上升了一点五个视星等。  

第十一行,原始直径在对比下也有着明显的差距,差距量达到了近四十个太阳直径。  

第十四行,参宿四的表面温度也有着明显差距,只不过这个没法参考。  

因为其他十五组的表面温度也相差很大,最高时参宿四表面温度能达到三千四百度,最低时只有两千五百度。  

这是因为参宿四频繁的星体活动造成的,就像太阳上的太阳黑子与耀斑、日耳等活动一样。  

只是太阳的活动相对比参宿四来说要弱很多,如果像参宿四一样这么剧烈,那地球要么成烤面包,要么成冰冻世界,两者轮回反复。  

就像星城的天气一样,一周让你经历春夏秋冬,下周再来一次冬秋夏春。  

除此之外,这份表格上还有一些其他的细微差距的,但都没有这三个信息量察觉特征这么明显。  

想了想,徐川在第九行和十一行原有的数值基础上稍微修改了一下原始数值,让其增大了一点亦或者缩小了一点,而后重新利用这份数据进行了计算。  

很快,新一份的数据被计算了出来。  

一组908.767347901d⊙  

二组131.319771313d⊙  

两组完全不同的数值再度映入徐川的眼帘中。  

“影响这么大的吗?”  

盯着稿纸上计算出来的数值,徐川轻声自语了一句,他人工拟造数值并未很大调整原始数值,甚至可以说仅仅增加了百分之五左右的幅度。  

但是二组的答桉却在原有的基础上飙升了两倍多。  

从原先的67.45d⊙直径直接升到了171.31d⊙。  

想了想,徐川从桌上摸出了电话,打给了正在滇南替他采集参宿四数据的博士生师兄。  

简单的介绍了一下自己这边的情况后,电话那头带队的刘轩师兄顿时就尖叫了起来。  

“什么?两个直径?”  

“这不可能,一颗恒星怎么可能出现两个直径,而起还相差那么大,一组近九百个d⊙单位,一组还不到一百。”  

“小师弟,你有没

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