不过令他意外的是。
    这次他身边的助手没有再报出坐标,而是语气有些激动的说道:
    “狄利克雷先生,所有观测记录都已经计算完毕了!”
    狄利克雷闻言一愣。
    旋即他猛然抬起头,看向周围。
    果不其然。
    现场所有的同行此时都已经放下了笔,黎曼正在逐一汇总着他们筛选出的观测记录。
    见此情形。
    狄利克雷心中丝毫不觉轻松,而是愈发紧张了起来。
    很明显。
    众人一个晚上努力计算的成果,已经到了最终核验的阶段了。
    到底能不能找到那颗“柯南星”,尽皆在此一举!
    随后黎曼将收缴好的文件搬到了高斯面前,恭敬说道:
    “老师,一共218份记录,都在归纳好了。”
    高斯朝他点了点头,示意他放到自己面前。
    在此前的轨道辨识过程中,高斯一直在边上坐着养神,没有参与计算过程。
    这并不是因为他已经年迈无力,没法参与计算过程。
    而是因为现场包括徐云在内,目前有能力通过偏差坐标计算冥王星轨道方程的,有且只有高斯一人而已。
    当然了。
    或许未来的小麦和黎曼也能做到,毕竟一个推导出了麦克斯韦方程组,另一个鼓捣出了黎曼猜想。
    但目前他们都只是青春版,还没完成版本更新呢。
    至于徐云嘛……
    说实话。
    除非给他几天的时间慢慢推算,否则他也拿这些数据没有办法。
    毕竟若真是那么简单,冥王星早就被人发现了。
    徐云能做的就是在其中一些数据上略微加以改动,把后世公认的修正值给添加进去而已。
    在所有文档都放好后。
    高斯拿起笔,没有任何施法前摇,直接在座位上开始了演算。
    只见他先是在纸上写下了一道公式:
    y行=cosa-d行/d地cos(w行/w地a)。
    z=4.25x10-6cos(0.37π)cos(360a)
    x=a。
    y=cosa-0.387cos4.15a,z=4.25x10-6cos(0.37π)cos(360a)。
    这个方程很简单。
    就是在双波动坐标轴下,系内行星相对地球赤道某点的波动式螺线运动方程。
    接着在引入另一组结构式,加入已知的长期项就可以正式进行计算了。
    徐云则与黎曼一同陪在高斯身边,以‘肥鱼后人’的身份提供着建议。
    “(x+a/2)^2+(x+b/2)^2=a^2/4+b/4-c……”
    “坐标差是0.6234……”
    高斯的笔尖飞快在算纸上舞动,一项项数据被快速列出。
    不过了解冥王星的同学都知道。
    冥王星的轨迹实际上是很不讲武德的,比如它的公转轨道。
    冥王星的公转轨道是一个很大的椭圆形,它的近日点为44亿公里,甚至比海王星的轨道更近,但是远日点却高达74亿公里。
    在数学的计算上,单靠图片的差值其实有些困难。
    因此没多久。
    高斯笔尖的跃动频率便慢了下来,明显遇到了需要思考的地方。
    十分钟后。
    笔尖第一次出现了停顿。
    虽然高斯很快就继续开始动起了笔,但在接下来时间里,更多的停顿还是出现了。
    好在有徐云和黎曼在一旁协助,负责打杂的小麦也偶尔能窜出一点想法,因此整个过程还是艰难但又顽强的推进了下去。
    与此同时。
    看着棚中颇有些‘论道’架势的几人,棚外的威廉·惠威尔忽然想到了什么。
    只见他招来老汤,对他嘱咐了一些话。
    几分钟后。
    威廉·惠威尔端着一盘食物走进了棚内,来到几人身边,对徐云低声道:
    “罗峰同学,我准备了一些食物和水,你们要是饿了或者渴了拿去用便是。”
    徐云看了眼挤到身后正中央的自家院长,虽然感觉对方的举动有些古怪,不过还是接过盘子,感谢道:
    “多谢了,惠威尔先生……”
    话音刚落。
    棚外便响起了一道咔嚓声。
    徐云眨了眨眼,顺势朝发声处看去。
    只见老汤手中正拿着一架摄像机,站在小棚不远处,镜头正好对准了棚内。
    徐云瞅了眼凑在高斯身后,一脸“我觉得可以这样计算”表情的威廉·惠威尔,又看了眼自己手中的盘子:
    “……”
    好在徐云已经把该暗示的细节都交给了高斯,眼见惠威尔还准备蹭曝光,他便干脆放下盘子,独自离开了小棚。
    等待计算结果的时间漫长且枯燥,但一些学生又不愿错过这场好戏。
    因此在高斯等人计算数据的同时,老汤等人干脆把望远镜开放给了学生们观测星空。
    这也是徐云此前的计划之一。
    比起光电效应的三轮实验,今夜的学生拥有更高的参与度。
    这年头能考上剑桥的学生不说素质涵养多高吧,至少不会在这种现场大声喧哗。
    因此整个过程中,基本上没有对小棚那头造成太大的影响。
    当徐云来到望远镜边上的时候,老熟人田浩所正好从观星位上走了下来,结束了一次观测。
    此时此刻。
    这位不久前刚结束数据汇报的东方同胞,脸上正带着一股震撼至极的表情,目光空洞的望着天空。
    徐云走到他身边,跟着抬起头,说道:
    “浩所兄,画面很美吧?”
    “……是罗峰兄啊。”
    田浩所听到声音时先是一惊,不过在发现是徐云后便放松了不少。
    只见他深呼出一口气,回味无穷的点了点头:
    “不瞒罗峰兄,自小弟出生以来,这还是头一次见到如此美丽的景象。”
    “古人有云,天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞,不过怕是那位写下这句诗的易安居士,也不知她口中的‘星河’竟然浩瀚如斯吧……”
    看着面色感慨的田浩所,徐云张了张嘴,很想说句不合时宜的话:
    哥们,小李她不但看过星河,而且还想看多久就能看多久来着……
    不过考虑这种骚话容易被打,所以徐云还是选择了闭嘴。
    当然了。
    田浩所会这般失态,倒也不怎么出乎徐云的预料。
    毕竟这架多多罗望远镜是格林威治天文台的镇馆之宝,整个19世纪都能稳居前三的观星设备。
    别说田浩所了。
    哪怕是普通剑桥的在读生,平日里都没什么机会接触它。
    一个从未用天文望远镜观察过宇宙的‘萌新’,骤然得见浩瀚无垠的星空,这种冲击力会直接轰击到认知观上的。
    实际上哪怕在2022年,类似田浩所的反应都很常见。
    毕竟宇宙的尺度实在是太大太大了,有些数字每每提及就会令人头皮发麻。
    比如最常见的太阳。
    太阳系内其它所有物质的质量加起来都没有太阳质量的1%,它质量约是地球质量的33万倍以上,体积更是大到足以容纳130万个地球。
    这算大了吧?
    大个毛线叻!
    在我们9500光年之外,有一颗叫做盾牌座uy的红超巨星。
    你猜猜它的数据是多少?
    答案是直径长达23.7亿公里,光是直径就已经比太阳大了足足1700倍。

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