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如果木卫三稳定轨道的“最优”距离不是偶然的,而是超光波决定的。
那么木卫三的半长轴是否可能正好等于以超光波波长为半径的圆周长。
即1070400km2π=170359.5km。
以此算出的超光波波长竟然也是170360公里。
更为巧合的是,任何一束光,在真空中的速度是299792458米,这束光的波长比上射出它的峰值波长,乘以对应的频率比上峰值频率。
即光速除以170360km·Hz是一个常数,等于1.7597585。
木卫四的轨道基数等于1,是太阳系卫星的最重要分界线,它的半长轴也与超光波波长有关?
木卫四的半长轴为1882700公里,是与2π倍的超光波波长170360公里相吻合的木卫三的半长轴的1.758875倍,与1.7597585的比值是0.9995。
按照超光波理论,可以说,超光波的波长决定了木卫三的半长轴,木卫三的半长轴又决定了木卫四的轨道位置,太阳系卫星分布的不可思议的对称性,难道不是巧合,而是由超光波决定的?
大卫又一次听得云里雾里,问道:“教授,您前面说的这些与节拍器的刻度有什么关系啊?”
布劳恩教授示意大卫别着急,继续介绍超光波波长与节拍器刻度对应频率的关系。
特斯拉研究地球共振频率问题比同行至少早几十年,如果存在超光波,它在绕射地球时,对于地球的撞击,会与地球上各种物体的电磁辐射产生谐振。
();() 多重谐振会导致一个与光速除以地球周长相关的共振频率。
光速除以地球的周长(约4万公里),得到的共振频率应该是7.5赫兹,但是实际测出的共振频率是7.83赫兹,对应节拍器中的470BPM。
特斯拉认为地球实测出的共振频率是超光波撞击地球和入射太阳各自谐振产生的共振。
地球的谐振是7.5赫兹,若太阳有一个8.166赫兹的谐振,取平均值,其形成的共振就是实测到的地球共振,7.83赫兹。
如果超光波入射太阳时,确实存在一个性质,即每一单位波长对应一单位赫兹频率。
则太阳直径约139.14万公里除以8.166赫兹,就得到超光波的单位波长170340公里。
慢着!8.166赫兹是怎么得出的?
是地球谐振应有的7.5赫兹和实际测出的地球共振7.83赫兹倒算回来的。
该算法与维恩位移定律算法的结果非常接近,接近比值为0.9999,所以特斯拉得出结论:
超光波的波长约为170360公里。
按太阳直径计算的8.166赫兹在地球上被接收时,会被7.83赫兹的地球共振干扰。
按太阳半径计算则频率为4.083赫兹,可以不被干扰地接收到。每秒4.083次,每分钟245次,也就是245BPM。
“根据245BPM和470BPM竟然能够计算出超光波的波长,特斯拉难道是外星人吗?”大卫赞叹道。
“特斯拉计算超光波入射太阳时使用太阳直径,绕射地球时使用地球周长,半周长是半径的π倍,直径是半径的2倍,由此有π-2这个数值关系。”教授接着说:
“太阳系最大卫星木卫三的半长轴是2π倍的超光波波长,太阳系第二大卫星土卫六的半长轴是1221967公里,是木卫三半长轴的1.141598倍。π-2与该倍数的比值是0.999995。”
“哇!太阳系半径最大的三颗卫星,木卫三、土卫六和木卫四的半长轴都能用π、光速和超光波波长表示?”大卫震惊于这个不可思议的现象,毕竟木卫三和土卫六分属不同的引力场呀!难道所有太阳系的卫星是一个整体,在统一的超光波影响下形成跨系共振?
“现在就剩下30BPM和60BPM对应的两个频率了。”大卫接着说。
“我已经有了一个思路,但现在还不敢完全确定。”布劳恩教授说道:
“30和60BPM对应的是0.5赫兹和1赫兹两个频率,按照特斯拉的猜想,超光波的一个完整波长使太阳发出对应的1赫兹频率的辐射,一个完整波长中的波峰部分还会对应0.5赫兹的频率。”
大卫问道:“特斯拉特别标注0.5赫兹和1赫兹,还会有什么其它的特殊含义吗?”
教授抬起头,食指轻轻敲击自己的上唇,若有所思地说:
“这两个频率和超光波的联系也就这么多了,至少目前我看不出它们对玉汗人的计划有什么用处。”
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