正文 第232章 未来技术(10)
虚空区域流逝得最快——那里的引力影响最弱;而在大质量物体的中心附近流逝得最慢。值得注意的是,在地球核心,净引力实际上为零,但时间仍然流逝得最慢——因为在那个点,逃离地球引力场所需的速度(即逃逸速度)最高。作为一个经验法则,你可以通过计算逃逸速度,并将其代入标准狭义相对论方程(就好像物体以该速度运动一样),来估算引力时间膨胀。这给出了引力导致时间减慢的大致程度。然而,对于具有显著时间膨胀效应的物体(如黑洞),旋转等其他因素往往会使计算变得复杂,因此这种方法仅作为基本指南。通常情况下,如果一种现象在宇宙中自然存在,我们就可以想象通过人工方式复制它——可能是通过不同的或更易获取的方法。我们可以设计一种多层壳状结构,围绕着一个巨大的黑洞建造,其质量可能达到数百万甚至数十亿太阳质量。因此,它具有非常显著的时间膨胀效应——而且越深入下层,时间膨胀效应越明显。围绕着数十亿太阳质量的真正巨型黑洞,其事件视界半径可达数百甚至数千个天文单位(1个天文单位/au是地球到太阳的距离)。你可能会在距离视界仅几个天文单位的地方建造层状结构——尤其是如果建造的是一个不旋转的黑洞的话。这一切在已知科学框架下都是可行的。我们可以想象,能够产生这种效应的场,其效果可能更显著,且所需质量更少——甚至可能存在时间流逝速度不仅比正常情况慢,还比宇宙虚空区域快得多,甚至逆转的场。
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