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磁的时候,内部发生了化学反应,相变导致磁畴全毁,数据当场作废。
有些样品的退磁曲线却干净得令人意外,指向性明确得就象教科书上的图例。
还有些样品在低温段就把剩磁掉光了,只能遗撼地归入后期地质环境扰动,被剔除出内核数据集。
好看的数据,不好看的数据,江临一视同仁,全部录入数据库。
冬去春来,日历上的数字翻了又翻。
五百四十七天后,这五十五份样品,终于全部完成分析。
可以开始集成数据。
他自己写了一段Python脚本。
这脚本象一个不知疲倦的纺织工,读取着每一个样品编号、空间坐标、采样三维姿态、原位读数、交变退磁谱、热退磁结果,并自动扣除对照样品的本底基线。
按下回车键。
屏幕闪铄了一下,随后,一张二维剩磁矢量场的可视化图表,开始在黑色的背景上缓慢生成。
一支支红色的箭头慢慢浮现。
每一支箭头,代表一个采样点。箭头的指向是水平剩磁分量的方向,长短代表磁场强度。
第一组环形结构,出来了。
它的中心,精确地落在主厂房那台消失的发电机底座上。
紧接着,第二组环出来了。
位置完美映射变压器一号基座。
然后是二号、三号、四号基座。
外围墙那段连续的钢筋网,也勾勒出了一个虽然微弱,但跨度极大的闭合环路。
而控制室的坐标上,什么都没有。
空地上,什么都没有。
围墙断裂的地方,也是一片空白。
江临感觉自己的心脏在胸腔里狂跳。
这张图呈现出来的,根本不是Sweet和Parker论文里描述的那种简单平直的长电流片。
不是Petschek提出的那种优雅的X型磁场重联几何。
也不是近年流行的Plasid模型里那种一串串孤立的磁岛。
它是一堆相互嵌套的闭合回路。
这是一个个残破的工业导电网络。
在当年那场不知名的灾难降临的瞬间,它们象是一个个巨大的被动线圈,用残留在金属内部的剩磁,把当时承受过的恐怖的感应电流的方向,永远地烙印进了自己的躯体里。
这就象是一张被灾难之火烧结在废墟上,永不褪色的电流地图。
江临靠在椅背上,仰起头长长地呼出一口气。
真实灾难现场遗留下来的磁场结构,远比人类大脑凭空想像出来的模型要复杂得多。
至少在变电站这个局域层级,它呈现的是多回路多尺度,相互嵌套,甚至相互干涉的磁化几何。
他闭上眼睛,顺着这个逻辑,在脑海里疯狂地进行尺度外推。
如果不仅仅是一个变电站呢?
如果把这种闭合结构的响应,放大到整个星球的尺度?
星球的电离层是一个导电球壳,地磁层是流动的等离子体,地下有富含金属的导电岩层,海洋是天然的巨型导电液体,再加之人类建造的遍布全球的超高压电网,以及可能漂浮在近地轨道上的大型空间金属设施……
如果所有这些巨大的闭合导电结构,在某一次极端的宇宙级电磁事件里,产生了集体响应呢?
那种在天地之间撕裂的真实电流图象,那种导致大崩坏的终极力量,绝不可能象教科书里画的那条孤独的单调的电流片一样干净清爽。
它一定是一场狂暴的,多维度的,相互纠缠的电磁风暴。
第二十五年到第二十六年之间的那段时间,江临陷入了深深的沉思。
面对这份数据,他反复审视着四种可能的物理解释。
第一种,极端感应电流。
某次来自外部空间的强
根据法拉第电磁感应定律,在所有闭合导体回路中激发出巨大的瞬态电流。
这个电流产生的强大磁场,瞬间磁化了沿途所有的铁磁物质。
江临评价为逻辑兼容。
第二种,旧设备运行时的稳态磁场。
发电机和变压器在当年长期高负荷运行,其漏磁场也会缓慢地磁化附近的物质。
评价是部分兼容。
但是,日常运行的稳态场强度太弱,极难解释现在测得的这种整体强度,更无法解释为什么大跨度的围墙钢筋网会和内核设备呈现出同时组织化的方向。
第三种,火灾退磁后再磁化。
灾变时引发了高温火灾,超过了居里温度,导致建筑材料原有的剩磁被随机化。
当大火熄灭温度降下来时,它们在本地的地磁场中被重新磁化。
他的评价是部分不兼容。
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