他需要將質量計算公式、圓周運動規律、牛頓萬有引力定律、光度這些東西融入xu-ey-berry定理中去,然後在之前的基礎上再次進行形變,讓其從索伯列夫空間波動計算法轉變成黑體輻射光錐計算。
進而利用恒星的亮度來逼近邊界值,再帶入到公式中,才能得到質量。
如果要大量的進行計算的話,最好的辦法還是建立一個數學模型出來。
不過單獨研究的話,就沒必要費那個功夫了,直接用筆算,也不會慢多少。
從背包中取出稿紙後,徐川沉思了一會,而後直接從索伯列夫空間波動計算法開始扭轉xu-ey-berry定理。
至於前麵的過程,對他來說就沒必要再寫一遍了,那些東西都在他腦海中,清晰無比,不可能忘記。
“當&nbp;→+∞時,特征值λ的漸近行為對λ&nbp;0,定義
n(λ)=&nbp;n(λ,?4,Ω)=]{j&nbp;|λj&nbp;6λ}”
“引入開普勒第三定律,在作用程λ~1013時,|α|10?9”
“”
“當光度為90000&nbp;~&nbp;15x&nbp;10^5&nbp;⊙時,對應”
“則λ的漸近行為等價於去研究&nbp;g函數,給出n(λ)=(2π)?nn|Ω|nλn/2&nbp;+&nbp;(λn/2)”
滇南天文台的實驗室中,徐川全神貫注的計算著手中的數據。
這本應該是前些天就完成的工作,但突發意外情況拖到了現在。
不過有了之前的鋪墊和經驗,這次再對xu-ey-berry定理進行扭轉可以說得心應手。
其實針對扭轉後的xu-ey-berry定理,完全可以說是一道新的計算公式了。
之前用於計算參宿四的體積是,現在用於計算參數四的質量也是。
當然,準確的來說,應該是屬於xu-ey-berry定理公式的分支。
不過在現在,能這麼輕鬆對xu-ey-berry定理進行扭轉的,也就他一個人。
即便是他已經在普林斯頓公開報告過ey-berry猜想的證明過程,其他人想過完全的消化接收,哪怕是菲爾茲獎得主,也不是那麼容易的事情。
一個世界級的猜想,如果那麼容易理解,也不需要六名不同的審核員進行同時審核了。
雖說是為了保證審核的嚴謹,但同時也是為了加快一些審核的進度,畢竟每個人理解自己最擅長的部分,速度比一個人理解整個論證過程要快多了。
實驗室中,徐川匍匐在桌前,手中的黑色簽字筆依舊在稿紙上寫著。
忽的,放置在一旁的手機震動了起來,嚇了他一大跳。
全神貫注之下突然被打擾,哪怕是熟悉的手機鈴聲,也容易被嚇到。
回過神來,徐川舒了口氣,拾起手機關閉掉鬨鐘。
這是他開始工作前設的,設置的時間是下午六點,也就是天文台這邊吃晚飯的時間。
畢竟之前那個張主任說了,這邊吃飯的時間是固定的,錯過了就沒有了。
不像南大,哪怕他折騰到淩晨一兩點,也還可以點外賣什麼的。
在天文台這邊,點外賣?
彆鬨,離這裡最近的小鎮都在三十多公裡之外,有個毛線的外賣。
所以保險起見,他設了個鬨鐘,免得自己錯過了晚飯。
人是鐵,飯是鋼,一頓不吃餓得慌。
特彆是他這種工作,對於精力的消耗是極快的,如果不吃晚飯,晚上得餓到肚子疼。
關掉鬨鐘,徐川望向了桌上的稿紙,他沒想到這次對xu-ey-berry定理的扭轉會這麼麻煩。
質量的計算,比直徑的計算麻煩多了,哪怕有之前的經驗,這次他也走了不少的岔路,桌上的稿紙都廢掉了十幾張。
本以為四個小時左右的時間應該夠了的,但沒想到從下午兩點算到現在才堪堪將黑體輻射光錐計算融入到公式中去,後麵估計還得再折騰兩三個小時。
如果是重生前的他,還真不一定能搞定這些。
畢竟重生前他並不是很擅長數學,特彆是在譜理論和具分邊形這些區域,他並沒有專門學過。
好在重生後將所有的精力都放在了數學上,否則即便是知道xu-ey-berry定理能用來對三維的恒星進行波動計算,他也做不到現在這一步。
一年半的時間,就讓他再度刷新了對數學這項基礎工具在其他學科中的重要性的認知。
真就可以說沒有數學,其他的學科就彆想發展。
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