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    天文台的人离开,徐川摸了摸实验室中的桌子,都落下一层灰🚸了。

    看⛹🟑🜛来这位张主任说的没错,这里平常的确没人来,很安静。

    从背包中取了几张卫生纸擦干净桌椅⚒🐵🄍,徐川打开电脑,调用出参数四的观测数据。

    计算参宿四的直径和质量,虽说是同样使用xu-🜼🇣🚛weyl-berry定理来进🄓☭🂦行,但涉及到的一些🋦🛧🞴细节不同。

    他需要将质量计算公式、圆周运动规律、牛顿万有引力定律、光度这些东西融入xu-weyl-berry定理中去,然后在之前的基础上再次进行形变,让其从索伯列夫空间🗹波动计算法转🛭变成黑体辐射光锥计算。

    进而利用恒星的亮度😨🃽来逼近边界值,再带入到公式中,才能得到质量。

    如果要大量的进行计算的话,🋄最好的⚒🐵🄍办法还是建立一🜏🁊🄃个数学模型出来。

    不过单独研究的话,就没必要费那个功夫了,直接用🜏🁊🄃笔算,也不会慢多少🎄🎟💖。

    从背包中取出稿纸后,徐川🝎🊀沉思了一会,而后直接从索伯列夫空间波动计算法开始扭转xu-🕓🉐weyl-berry定理。

    至于前面的过程,对他来说就没🟝🞉💔必要再写一遍了,那些东西都在他脑海中,清晰🃥🙸无比,不可能忘记。

    “....当k🍞→+∞时,特征值λk的渐近行为.对λ>0,定义

    n(λ)=n(λ,?4,Ω)=]{j|λj6λ🜏🁊🄃}...🚸...”

    “引入开普勒第三定律,在作用程λ~1013cm时,|α🚸|

    “.......”

    “......当光度为90000⚒🐵🄍~1.5x10^5l⊙时,🛝对应......”

    “⛹🟑🜛则λk的渐近行为等价于去研究g函数,给出n(λ)=(🚸2π)?n🎄🎟💖wn|Ω|nλn/2+o(λn/2).......”

    ........

    滇南天文台的实验室中,徐川🋄全🟝🞉💔神贯注的计算着手中的数据。🚸

    这本应该是前些天就完成的工作,但突发意外情况拖🜏🁊🄃到了现在。

    不过有了之前的铺垫和经验,这次再对xu-🕳🍪weyl-berry定理进行扭转可以说得心应手。