这块巨大的“岩石”被一点点清理了出来,仅仅是目前显露的一部分,相对于蚂蚁而言也像一座小山一般。
挖掘工程一开始,主角还看不清全貌,只能看出这大致呈一个不规则的椭圆球体。
最吸引他的,还是上面无数个符号,这些符号有各种直线、曲线、点等组成,人工的痕迹明显,这绝对不可能是大自然鬼斧神工的奇迹。
这其中,有很多图形符号主角不认识。但有很多,虽然没有语言注释,或者使用的不是他所了解的那种数字和字母注释符号,但其特征非常明显,让接受过九年义务教育的他很是熟悉,一眼就能够认出。。
除了勾股定理外,有一个图形是个双螺旋曲线,双曲线间还有很多短横线相连,这分明是象征着dna的双螺旋结构啊!
双螺旋结构是生物结构中常见的基本单元,双螺旋模型的意义,不仅意味着探明了dna分子的结构,更重要的是它还提示了dna的复制机制,这说明两条链的碱基顺序是彼此互补的,只要确定了其中一条链的碱基顺序,另一条链的碱基顺序也就确定了。因此,只需以其中的一条链为模版,即可合成复制出另一条链。双螺旋结构显示出dna分子在细胞分裂时能够自我复制,完善地解释了生命体繁衍后代,物种保持稳定,细胞内是如何具备遗传属性和复制能力的机制。双螺旋结构的发现是是生物学的一座里程碑,是分子生物学时代的开端,也是基因科学的基础。
再比如这个,一个六边形结构,部分六边形的顶点上有着向外延伸的短直线,有的短直线则在六边形内部,与六边形的边平行。如果主角没记错,这个是苯环的结构式。
苯环是苯分子的结构,结构式为为平面正六边形,每个顶点是一个碳原子,每一个碳原子和一个氢原子结合。苯环中的碳碳键是介于单键和双键之间的独特的键,键角均为120度。
苯环的这个六边形结构式非常经典,是德国化学家凯库勒(kekule)于1865年提出的,他对苯的结构提出了一个设想,即碳链有可能头尾连接起来成环。据凯库勒本人的著作称,他因梦见一条蛇首尾相接而受到启发。凯库勒结构式是当时众多“苯环结构”中最满意的一种,它成功地解释了许多实验事实。
而在苯环边上,是另一个较大的图形,由一堆小方块组成了一个顶部内凹的不规则矩形。这个表格一眼就能看出来是化学元素周期表,即便小方块里面的符号并不是主角熟悉的阿拉伯数字和26个英文字母。
化学元素周期表是根据原子序数从小至大排序的化学元素列表。列表大体呈长方形,某些元素周期中留有空格,使特性相近的元素归在同一族中,如碱金属元素、碱土金属、卤族元素、稀有气体等。这使周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、Ⅷ族、0族。由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系,因此它在化学及其他科学范畴中被广泛使用,作为分析化学行为时十分有用的框架。
化学元素周期表是俄国化学家门捷列夫(dendeleev)于1869年发明,被称作是宇宙的源代码。
记得主角小时候看过一部科幻小说,说人类遇见了外星人,但是双方语言有障碍无法沟通,就是靠着化学元素周期表开始进行一步步的语言翻译的。这张元素周期表,也可谓是全宇宙通用的语言。
又一个新挖掘出来的图形,主角过去一看,是一个非常像电子云的图案,或许就是电子云图案。
电子云就是用小黑点疏密来表示空间各电子出现概率大小的一种图形。电子在原子核外很小的空间内作高速运动,其运动规律跟一般物体不同,它没有明确的轨道。根据量子力学中的测不准原理,观测者不可能同时准确地测定出电子在某一时刻所处的位置和运动速度,也不能描画出它的运动轨迹。因此,人们常用一种能够表示电子在一定时间内在核外空间各处出现机会的模型来描述电子在核外的的运动。在这个模型里,某个点附近的密度表示电子在该处出现的机会的大小。密度大的地方,表明电子在核外空间单位体积内出现的机会多;反之,则表明电子出现的机会少。由于这个模型很像在原子核外有一层疏密不等的“云”,所以,人们形象地称之为“电子云”。它是1926年奥地利学者薛定谔在德布罗伊关系式的基础上,对电子的运动做了适当的数学处理,提出了二阶偏微分的的著名的薛定谔方程式,这个方程式的解,如果用三维坐标以图形表示的话,就是电子云。
而在另一侧的发掘现场,主角看到了一个星系图——也许就是太阳系。
这张星系图由一个巨大的恒星和九个围绕其旋转的行星组成,其中第五个行星特别巨大,第六个行星有着行星环,第四个与第五个行星之间有无数密集小点代表的小行星带,这都与太阳系高度一致。
但不同的是,主角所处的那个年代,已经把冥王星踢出了九大行星的范畴,太阳系被认为只有八大行星。而在这张星系图里,第九大行星的那个圆圈不比天王星、海王星小,绝对不可能是还不如月球大的冥王星。
但主角坚定的相信这就是太阳系的星系图,一方面是因为强烈的预感,另一方面是不可能有两个星系如此高度雷同,而且主角现在所处的星球的环境、气候、物种也与前世的地球高度相似,
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