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作者:刘益宏 当前章节:15382 字 更新时间:2026-6-22 20:19

光阴似箭,1460年,还当人们迷惘之际,有人偶然发现在一位无名氏的手稿中,竟神秘地给出了第五个完全数33550336。这比起第四个完全数8128大了4000多倍。跨度如此之大,在计算落后的古代可想发现者之艰辛了,但是,手稿里没有说明他用什么方法得到的,又没有公布自己的姓名,这更使人迷惑不解了。

不平凡的研究历程

在无名氏成果鼓励下,15至19世纪是研究完全数不平凡的时期,其中17世纪出现了小高潮。

16世纪意大利数学家塔塔利亚小时曾被法国入侵者用刀砍伤舌头,落下了口吃的疾患,后来靠自学成为一位著名数学家。他研究发现,当n=2和n=3至39的奇数时,2n-1(2n-1)是完全数。

17世纪“神数术”大师庞格斯在一本洋洋700页的巨著《数的玄学》中,一口气列出了28个所谓“完全数”,他是在塔塔利亚给出的20个的基础上补充了8个。可惜两人都没有给出证明和运算过程,后人发现其中有许多是错误的。

1963年,数学家克特迪历尽艰辛终于证明了无名氏手稿中第五个完全数是正确的,同时他还正确地发现了第六个和第七个完全数216(217-1)和218(219-1),但他又错误地认为222(223-1)、228(229-1)和236(237-1)也是完全数。这三个数后来被大数家费马和欧拉否定了。

1644年,法国神甫兼大数学家梅森指出,庞格斯给出的28个“完全数”中,只有8个是正确的,即当n=2、3、5、7、13、17、19、31时,2n-1(2n-1)是完全数,同时又增加了n=67,127和257。

在未证明的情况下他武断地说:“当n≤57时,只有这11个完全数。这就是著名的“梅森猜测”。”

“梅森猜测”吸引了许多人的研究,哥德巴赫认为是对的;微积分发现者之一的德国莱布尼兹也认为是对的。他们低估了完全数的难度。

1730年,被称为世界四大数学雄狮之一的欧拉,时年23岁,正值风华正茂。他出手不凡,给出了一个出色的定理:“每一个偶完全数都是形如2n-1(2n-1)的自然数,其中n是素数,2n-l也是素数”,并给出了他一直没有发表的证明。这是欧几里得定理的逆理。有了欧几里得与欧拉两个互逆定理,公式2n-1(2n-1)成为判断一个偶数是不是完全数的充要条件了。

欧拉研究“梅森猜想”后指出:“我冒险断言,每一个小于50的素数,甚至小于100的素数,使2n-1(2n-1)是完全数的仅有n取3,5,7,13,17,19,31,41,47,我以一个优美的定理出发得到了这些结果,我自信它们具有真实性。”1772年,欧拉因过度拼命研究双目已经失明了,但他仍未停止研究,他在致瑞士数学家丹尼尔的一封信中说:“我已经心算证明n=31时230(231-1)是第8个完全数。”同时,他发现他过去认为n=41和n=47时是完全数是错误的。

欧拉定理和他发现的第8个完全数的方法,使完全数的研究发生了深刻变化,可是,人们仍不能彻底解决“梅森猜测”。

1876年法国数学家鲁卡斯创立了一种检验素数的新方法,证明n=127时确实是一个完全数,这使“梅森猜测”之一变成事实,鲁卡斯的新办法给研究完全数者带来一机,同时也动摇了“梅森猜测”。因数学家借助他的方法发现猜测中n=67,n=257时不是完全数。

在此后1883年~1931年的48年间,数学家发现“梅森猜测”中n≤57范围内漏掉了n=61,89,107时的三个完全数。

至此,人们前赴后继,不断另辟新路径,创造新方法,用笔算纸录,耗时两千多年,共找到12个完全数,即n=2,3,5,7,13,17,19,31,61,89,107,127时,2n-1(2n-1)是完全数。

笛卡儿曾公开预言:“能找出完全数是不会多的,好比人类一样,要找一个完全人亦非易事。”

历史证明了他的预言。

从1952年开始,人们借助高性能计算机发现完全数,至1985年才找到18个,多么可怜!

等待揭穿之谜

迄今为止,发现的30个完全数,统统都是偶数,于是,数学家提出猜测:存不存在奇数完全数。

1633年11月,法国数学家笛卡儿给梅森一封信中,首次开创奇数完全数的研究,他认为每一奇完全数必具有PQ2的形式,其中P是素数,并声称不久他会找到,可不仅直到他死时未能找到,而且至今,没有任何一个数学家发现一个奇完全数。这成为世界数论又一大难题。

虽然,谁也不知道它们是否存在,但经过一代又一代数学家研究计算,有一点是明确的。那就是如果存在一个奇完全数的话,那么它一定是非常大的。

有多大呢?远的不说,当代大数学家奥尔检查过1018以下自然数,没有一个奇完全数;1967年,塔克曼宣布,如果奇完全数存在,它必须大于1036,这是一个37位数;1972年,有人证明它必大于1050;1982年,有人证明,它必须大于10120……这种难于捉摸的奇完全数也许可能有,但它实在太大,以至超出了人们能够用计算机计算的范围了。

对奇完全数是否存在,产生如此多的估计,也是数学界的一大奇闻!

关于完全数还有许多待揭之谜,比如:完全数之间有什么关系?完全数是有限还是无穷多个?存在不存在奇完全数?

人们还发现完全数的一个奇妙现象,把一个完全数的各位数字加起来得到一个数,再把这个数的各位数字加起来,又得到一个数,一直这样做下去,结果一定是1。例如,对于28,2+8=10,1+0=1;对于496有,4+9+6=19,1+9=10,1+0=1等等。这一现象,对除6外的所有完全数是否成立?

以上这些难题,与其他数学难题一样,有待人们去攻克。尽管我们现在还看不到完全数的实际用处,但它反映了自然数的某些基本规律。探索自然规律,揭开科学上的未知之谜,正是科学追求的目标。

神奇反引力之谜

强度随距离平方而减少的场有两种:电磁场和引力场。这种减少是比较缓慢的,因此,即使在很远的地方,也能发现这两种场的存在。地球离开太阳有1.5亿千米远,但仍被太阳的引力场紧紧地抓住不放。

但是,在这两种场当中,引力场又比电磁场弱得多。一个电子所产生的电磁场要比它所产生的引力场大约强4亿亿亿亿倍。

表面上看到引力场似乎更强大,每次我们从高处跌落下来时,都会痛苦地体验到这一点,这只是因为地球太大了的缘故。

由于地球的每个小块都对引力场有贡献,一点一点加起来,总的引力场就显得可观了。

可是如果我们拿出1亿个电子(这个数量是太微不足道了,如果把它们集中到一点上,那么,即使用显微镜也无法看到它们),并让它们散布在地球那么大的空间里。这时,这些电子所生产的电磁场,就会和整个巨大的地球所建立的引力场一样强大。

为什么我们对电磁场的感觉不像对引力场那样明显呢?

这是因为二者之间是不同的,电荷有两种:正电荷和负电荷,因此,电磁场既可产生吸引作用(在正电荷和负电荷之间),也可产生排斥作用(在两个正电荷或两个负电荷之间)。事实上,如果在像地球那么大的体积内除了1亿个电子之外别无他物的话,这些电子就会互相排斥,远远地散布开来。

由于电磁吸引力和排斥力的作用,会使正电荷与负电荷均匀地混合起来,这样,两种电荷的效应就趋于互相抵消。至于电荷数目的及其微小的差别,则是有可能存在的。我们所研究的正是这种多了一点或少了一点某种电荷时的电磁场。

然而,引力场看来仅仅产生吸引力,每一种具有质量的物体都会吸引其他具有质量的物体,而当质量增加时,引力场也会增大,它们是不会抵消的。

如果某个具有质量的物体,能够排斥另一个具有质量的物体——其强度和排斥方式正好与一般情况下它们互相吸引时一样,那么,我们就得到了“反引力”,或叫“负引力”。

人们还从未发现这种引力排斥作用,不过,这很可能是由于我们所能研究的一切物体都是由普通的物质微粒构成的缘故。

世界上存在着一种“反粒子”,它们在各方面都与普通的粒子相同,只是它们所产生的电磁场恰好同普通粒子相反。例如,如果某一种粒子具有负电荷,相应的反粒子就会有正电荷。也许,反粒子也会具有相反的引力场。两个反粒子会像两个普通粒子一样以引力互相吸引,但是,一个反粒子却会排斥一个普通粒子。

麻烦的是,引力场太微弱了,只有在相当大的质量下,才能发现引力场,而单个粒子或反粒子的引力场,则是无法发现的。

我们能够得到普通粒子构成的大质量,但是,到现在仍未能将足够的反粒子搜罗到一起。而且时到今日,也没有哪个人能够提出一种能够发现反引力效应的切实可行的办法来。

有没有磁单极子

电和磁有许多相似之处。例如,带电体的周围有电场,磁体的周围有磁场。同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;同名磁极互相排斥,异名磁极互相吸引。尽管电与磁有许多相似之处,但它们却有一个完全不同的性质。在电现象里,存在着电荷,电荷有正电荷和负电荷,而且,正、负电荷可以单独存在,物体可以带正电,也可以带负电。在磁现象里,长久以来,人们没有发现磁荷,更谈不上南极磁荷和北极磁荷,磁体的南极和北极不能单独存在,一块磁体,无论把它分割得多么小,总是南北两极同时并存,消失磁性也是南北两极同时消失。

但是,1931年,著名的英国物理学家狄拉克首先从理论上论证了在微观世界中存在着只有一个磁极的粒子——磁单极子。根据磁单极子的理论,电和磁之间的相似将更加完美。这理论的前景是动人的,吸引了一大批实验物理学家绞尽脑汁地到处搜寻,用各种方法,在岩石中,在宇宙射线(即从宇宙空间飞来的粒子)中,在加速器实验中,去寻找磁单极子。但是,半个多世纪的时间过去了,都一无所获,没有找到磁单极子。因此,人们推测,磁单极子可能是在宇宙形成初期产生的,残存下来的为数极少,而且分散在广阔的宇宙之中,要找到磁单极子是十分艰难的。

1982年2月,35岁的美国物理学家凯布雷拉宣布,他取得了突破,找到了磁单极子。他把一个超导(电阻为零)铌线圈放入一个超导铝箔圆筒中,此圆筒能屏蔽掉外界磁场对其内部铌线圈的影响。当磁单极子进入圆筒,穿过线圈时,线圈中由于磁单极子造成磁通量的变化,产生了感生电流。实验所得的数据,跟磁单极子的理论完全符合。凯布雷拉测得的正是这种极为稀少的现象。不过,由于以后并没有重复观察到那次实验中观察到的现象。在实验物理中,现象只出现过一次,以后又没有观察到这一现象多次重复出现,这样的现象是不能肯定其一定存在,所以,至今还不能确认磁单极子的存在。

目前,寻找磁单极子的实验还在进行中,人们并不因寻找困难重重而沮丧泄气,恰恰相反,物理学家正兴致勃勃地乘胜追击,有关磁单极子的理论讨论也更深入了。如果磁单极子确实存在,现有的电磁理论就得作重大修改,对物理学的基础理论的发展,也将产生重大影响。人们期待着科学家们尽快揭开磁单极子是否存在之谜。

锂盐治精神病的秘密何在

锂元素的原子序数是三,它是碱金属中的“小弟弟”,比重最小(0.53克/立方厘米),比热最大(0.849卡/克),锂的化学性质十分活泼,想不到由它组成的盐类在医学上竟有重要作用。

远在19世纪前,人们就发现某些矿泉水能够止痛和治疗癫狂症的现象,但是,当时谁也不能说明其原因。直到20世纪40年代,一位澳大利亚科学家卡特,把这些能治病的矿泉水取来进行化学分析,发现其中含有锂的化合物。于是,他开始尝试用锂的化合物(碳酸锂)去治疗癫狂症和精神压抑症,在临床上果然有效。

那么,锂盐治疗精神病的秘密何在呢?

喜欢刨根究底的卡特,进行深入的研究。他认为,患癫狂症或精神压抑症的病人甲状腺过于“发达”或“不发达”,会引起精神失调,产生一种易于致病的化合物,导致发病。于是,他把某些癫狂病人的尿注射到实验用猪的腹腔中,结果猪也出现了癫狂症,接着,他又给得病猪注射0.5%的碳酸锂溶液,猪又慢慢地变为正常。

1948年卡特把碳酸锂正式应用到临床上,一位患慢性癫狂性兴奋状态达5年之久的51岁病人,常常大喊大叫不肯休息,几次住院治疗均无效果,卡特用锂盐对他进行治疗,三周后开始安定下来,并很快进入恢复期,两个月后竟奇迹般地痊愈。如此简单无机盐竟能治疗极为复杂的精神病,真是一个奇迹。

虽然,用锂盐来治疗某些精神病的效果是肯定的,但是,令人难解的事还很多,例如,锂到底跟哪一种致病化合物作用而治疗精神病的呢?它的化学作用机理又如何呢?

北极熊保暖之谜

北极熊又名白熊,生活在北极的冰雪世界。它的毛皮最保暖,而且还具有美观、柔软、滑润、发亮和经久耐用等优点。

由于北极熊的毛皮特别保暖,所以早在中世纪时,欧洲人就把北极熊的毛皮视为珍宝。伊斯兰教国家的最高统治者十分喜爱这种毛皮,曾从国库中支出大量金钱收购它。在挪威的特龙黑姆市,富人向大主教感恩时,如果赠送一张北极熊的毛皮,那就是最崇高的大礼品。因此,当时许多大教堂的祭坛前面,都铺有北极熊毛皮制成的地毯。这一方面显示神圣,另一方面毛皮的保暖性使教士们早晨朗读经文时不会冻脚。北极地区的爱斯基摩人,现在也穿上了北极熊毛皮制成的衣服,以抗御北极的严寒。

那么,北极熊的毛皮为什么特别保暖呢?这还得从北极熊毛皮的性能说起。

凡是体表温度高于大地温度的动物,都能够用航空红外照相机拍摄下来,而北极熊却拍摄不到!原来北极熊的体表温度和北极地区冰块的温度几乎是一样的。如果改用紫外照相机来拍摄,北极熊就能被鲜明地拍下来,而且在照片上它比周围冰雪的颜色要深得多。这说明北极熊的白色毛皮能够吸引紫外光,所以才被紫外照相机清晰地拍摄下来了。

为什么北极熊的白色毛皮能够大量吸收紫外光呢?原来,用扫描电子显微镜观察北极熊的毛皮,发现那一根根白毛好像一根根空心管子,毛内不含有任何色素体。平常看上去它之所以为白色,是因为毛管内表面比较粗糙的缘故,就像透明的雪花落在地上显出白颜色一样。再进一步观察,发现北极熊毛皮能够使紫外线沿着芯部通过,就像一根根畅通无阻的紫外光导管一样。这就是说,北极熊能够把照射在它身上的阳光,包括紫外光,几乎全部吸收进来增加自己的体内温度。北极熊有又长、又厚、又密的毛,加上能充分吸收阳光,所以它就不怕北极地区的严寒,它的毛皮也就成了世界上最保暖的毛皮之一。

根据这一道理,有人设想:如果仿效北极熊的透明毛管,人工制造类似的北极熊毛皮,不是可以做高质量的保暖衣吗?如果依照北极熊的毛管,人工制成光导管,安装在太阳能收集器上,不是可以大大提高太阳能的利用率吗?要将这些设想变为现实,有待我们去探索和研究。

海豚救人之谜

大量事实表明,海豚救人并不是人们杜撰和编造出来的。有人认为,这是海豚有意识的高尚行为,是对人友好的表示。动物学家却不同意这个观点。因为海豚的营救对象并不只限于人。1959年,美国动物学家德·西别纳勒等人在大海航行时,看到两头海豚游向一头被炸药炸伤的海豚,努力搭救着自己的同伴。即便是无生命的物体,海豚也会表现出极大的热忱。它们甚至会向大海中漂浮的海龟尸体、碎木和褥垫等靠拢,推动这些物体前进。

由此看来,海豚救人不是一种有意识的行为,而是由泅水反射引起的一种本能。也就是说,海豚发现同伴在水下受到窒息和死亡的威胁时,就会赶去营救,把受难者托出水面,使它打开喷水孔,完成呼吸动作。这种行为是在长期的自然选择中形成的,对于延续种族、保护同类生存是十分必要的。海豚不仅对于同类,对于人甚至无生命的物体,也会产生同样的推逐反应。因而,看来这种救人行为其实只是海豚的一种本能反应。

范·阿伦辐射带

很久以来,人们一直以为太空中是真空的,在地球大气层顶端之外空无一物。实际上,太空中太阳发出的粒子流——太阳风不断冲向地球,充满整个空间。

我们不会感受到这些宇宙风暴的影响,因为我们居住在大气层底下。大气层和地球磁场形成坚固的屏障,挡住了袭击地球的射线,不过,最强烈的射线中仍有小部分像毛毛细雨般透到地球的表面来。假如更多这类辐射线达到地球表面,而大气层又不是这么有效的保护屏障,我们就无法生存,地球上就会另有不同的生物出现。

这些袭击地球外层气体继而深入大气层中的特殊射线究竟是什么?这是宇宙射线。今天,科学家知道宇宙射线是由太阳及其他星球所发出的原子核组成的,在太空中以接近光速的速度飞驰,具有极大的能量。到达地球大气层顶的宇宙射线,大半是氢原子核,但到达地球的射线中,也有其他较重元素的原子核。这些强力的粒子与上层空气中的气体分子碰撞时,激发起次宇宙射线簇射,这是由碰撞时造成的碎屑所组成的。在较低的大气层中,这种级联簇射的效果逐渐消失。因此,只有小部分宇宙射线能由大气上层直射到地球表面。

科学家研究宇宙射线已有数十年了,初期研究人员为了获得宇宙射线的知识,把仪器放在自由气球里升空,希望收集资料来解释射线的来源。他们利用盖革计数器,发现气球升得越高,计数器跳动越频。换言之,在高空里宇宙射线较多。

宇宙射线的性质令许多科学家大惑不解,其中一位就是美国物理学家范·阿伦。第二次世界大战期间,范·阿伦替美国海军部设计及制造小型仪器。战后才转移兴趣,致力于火箭及高空研究。

范·阿伦借助缴获的德国V—2飞弹弹头设计仪器,并协助发展新型研究火箭,例如气球火箭。这是一种由气球和火箭结合的装置,利用高空气球作发射台,把带到高空的火箭发射出去。

1956年,范·阿伦编了《人造卫星的科学用途》一书。他致力于制造人造卫星用的小型仪器。同时不耐烦地等候美国第一颗人造卫星升空。

1958年1月31日,“探险者1号”人造卫星终于升了空。卫星只带了8千克东西,其中有范·阿伦的仪器,大小有如雪茄,那是一个盖革计数器。计数器由电池供电,并装置了一个袖珍电流放大器,遇有宇宙射线等带电荷的粒子通过计数器时,放大器就会把盖革计数器产生的脉冲电流放大。

附设的装置把计数器急速的计算率按倍数缩减,30个脉冲电流缩为一个单位计算。计算结果通过一对无线电发报机,利用远距离记录仪把资料送到地球。

在“探险者1号”的轨道下,已经设置了一个全球性的收听网,准备在卫星飞过上空时,接收它发出来的无线电信号。探险者一号沿着一个椭圆形的轨道环绕地球运行,轨道最近点距海平面358.4千米,最高点2516.8千米。

卫星传送回来的资料,最初的一批经整理后,并没有什么令人惊奇的东西。这些资料都是由美国境内的收听站收集的,因为“探险者1号”最接近地球的位置是在美国上空。所录得的宇宙射线数量跟较早时火箭实验期间所做的估计大致吻合。

在“探险者1号”升空后几个星期,世界各地追踪站把有关人造卫星头几圈运行情况的报告送回来,包括澳洲、新加坡、阿尔及利亚、智利等地。在地球另一面,卫星升到最高的位置,比不久前苏联两颗人造卫星“伴侣1号”和“伴侣2号”所到的位置更高。

范·阿伦及其同事收集资料加以分析时,有一个现象令他们大惑不解。在极高的天空中,盖革计数器竟然没有记录到宇宙射线。

这点实在出乎意料之外,科学家曾一度以为仪器发生了故障。但这又似乎不可能,因为降至较低高度的时候,仪器又继续操作如常,一点毛病也没有。当然,科学家也不相信在探险者一号轨道较高处竟会没有宇宙射线。根据人类对太阳系已有的知识来判断,这种解释无论如何都不能成立,因此这件事就越来越神秘了。

盖革计数器出现不寻常的情况,另一种解释是说遥远的高空中发生的某种现象使计数器失灵,等到离开高空回到较低高度时,功能又恢复正常。

科学家假定,计数器在极高的天空上,遇到一大股密集的宇宙射线,由于射线过分强烈,计数器根本无法应付全部计算工作。是否如此呢?宇宙射线过量,计算器负荷过重就会失去效用。

范·阿伦及其同事也没料到会有这种情形,不过他们知道有此可能。范·阿伦为了证实这个假设,在实验室里把另一个复制的盖革计数器放在强烈的X射线下试验,结果证实它负荷过度时确实会失灵。他因此下结论,认为探险者一号的计数器之所以失灵,主要是受到过量的宇宙射线袭击,比它在较接近地球轨道上所受的宇宙射线多出许多倍。

科学家由此发现了一条辐射层,叫做“范·阿伦辐射带”,像一条稍微泄了气的汽车内胎环绕着地球,约在800千米高空开始,宽1600千米左右,一直向外伸展进入太空。

探险者一号的任务完成后不久,美国向月球发射了一枚太空火箭,可惜未能成功,坠毁了。一般认为美国这次探月计划是彻底的失败,不过对范·阿伦他们来说,却是极大的成功。

为什么?因为这枚火箭曾进入太空相当远的位置,把令人兴奋的消息传送回地球,证明太空中还有第二条更大的范·阿伦辐射带。约自19000千米高空开始,辐射强度不断增加,直到数千千米外,然后慢慢变弱,伸展到离地球80000多千米的高空。通过后来的太空探测,发现这第二条辐射带的中心形成一个新月形,两端的月角向内指向地球的磁极。

这两条辐射带虽然到1958年才发现,但早在数十年前,挪威理论物理学家史图默尔教授已预知它们的存在。他曾研究地球磁场对带电荷粒子运行途径的影响,并估计带电荷的原子粒子(如电子和质子等)在接近地球时会发生什么变化。

这位挪威科学家绘出许多不同曲线和螺旋线,指出原子粒子由太空到达地球可能依循的途径。史图默尔认为,地球的磁带场会把宇宙射线捆住形成带状,就像范·阿伦及其同事所发现的一样。

试想有一根巨大的条形磁铁穿过地心,两端稍微偏离地球上的南北极,就可设想出磁力线由一个磁极伸向另一个磁极,穿越在磁赤道之上的太空远处。地面上的科学家在利用人造卫星研究前,只能推测地球的磁力能伸到多高的太空中。不过,在地球磁力所及的范围,任何带电荷的粒子进入磁力线之间,实际上都会被困在一条由一个磁极到另一个磁极间的无形弯管里。

这些粒子就在那里不停地沿着一条螺旋形的轨道来回转动,被非常有力的无形磁墙困住,因此,范·阿伦辐射带又常称为“捕集辐射”层。

为了试验这个理论,有人提议把几枚小型原子弹发射上天,然后在高空引爆,如果原子碎屑被困住,并在地球磁极之间来回运行,那么这个理论就是正确的。在800千米高空上,引爆了几枚原子弹。从地球其他地点发射的火箭,检定出爆炸时产生的原子碎屑环绕地球飞转,像困在瓶子里的蜜蜂。

目前的太空研究包括直接观察称为“太阳风”的粒子流。太阳风是从太阳涌出来的,吹过地球时,把远在太空中的地球磁场卷入带走。迎风处的磁场受到压迫,被吹成一条很长的磁尾巴,环绕地球形成一个细长的区域,叫作“磁层”。从磁场范围内逸出的太阳风的粒子,形成范·阿伦辐射带。太阳上有强烈活动时,太阳风就更猛烈,产生交互作用,因而引起地球的“地磁暴”。地球上空的环境实在比过去所想象的更为复杂。

永远不沉的鱼雷

鱼雷,是一种可以自行推进、自行控制方向和自行控制深度的水中兵器。鱼雷的形状就像一根大圆柱子,头部装着引信和炸药,中部装着燃料和动力装置等,尾部装着推动器。作战的时候,潜艇和水面舰船用鱼雷发射管把鱼雷发射或投掷出去,以摧毁敌船在水中的部分。

鱼雷使用的动力有两种,一种是热动力,另一种是电动力。鱼雷本身没有多大能源,航程一般都不超过40千米。如果没有击中目标,鱼雷在跑完自己的航程以后,就会沉到海底或者自行爆炸。

有趣的是,在世界海战史上有一枚鱼雷,发射出去以后没有击中目标,却没有沉到海底,也没有自行爆炸,而是在茫茫大海上航行了50多年。

事情的经过是这样的。

第一次世界大战的时候,1916年5月31日,英国舰队和德国舰队在日德兰半岛附近的北海海面上进行了一场激烈的海战,这就是世界海战史上著名的“日德兰海战”。

20世纪初的时候,欧洲的军事强国英国和德国,为了保持和夺取海上霸权的地位,争着抢着建造大、中型战舰,增强海军实力。而且,这两个军事强国的战列舰越造越大,战舰的装甲越来越厚,大炮的口径也越来越粗。到了第一次世界大战爆发的时候,两国的海军实力分别居于世界第一位和第二位。大战的头一年,英国海军和德国海军经过几次交战,德国舰队吃了不少亏,水面上的战舰不敢远离海岸。1916年4月,德国海军的大洋舰队司令冯·舍尔海军上将费尽脑汁制定了一个引诱歼灭英国主力舰队的作战计划。

没想到,德国的这个作战计划和行动部署被英国的情报部门从无线电里给截获了。1916年5月30日,一份份军事密报送到了英国海军司令约翰·杰利克的手里。杰利克经过一阵严密思索,决定将计就计,也采用了引诱歼灭的办法,集中主力舰队去迎战德国的大洋舰队。这么一来,英国和德国的战术都是派出一支诱敌舰队,把整个舰队的主力埋伏在伏击圈里准备消灭对方。

海军司令杰利克让一个名叫贝蒂的海军中将担任了诱敌舰队的司令官。英国的诱敌舰队由第一战列巡洋舰队、第二战列巡洋舰队和第五战列巡洋舰队组成,第五战列舰队的战舰有4艘,都是当时世界上最大的“伊丽莎白女皇”级战列舰。这种海上巨舰,每一艘上都有8门381毫米口径的大炮,可以把25000米外的敌舰炸成粉末。德国诱敌舰队的司令官是希佩尔,他的战舰都是德国海军里边最优秀的清一色的“无畏”级和“超无畏”级战列巡洋舰,这种战列舰跟“伊丽莎白女皇”级战列舰一样厉害。

1916年5月30日晚,贝蒂带领着英国的诱敌舰队,趁着茫茫的黑夜出发了,第一、二战列舰队熄灭了灯光先走一步,第五战列舰队随后悄悄地跟在后边。同时,英国海军司令杰利克率领着英国主力舰队开往伏击地点。

这时候,德国的诱敌舰队司令官希佩尔也带领诱敌舰队出发了,开往日德兰半岛海岸。德国海军司令舍尔率领着德国主力舰队朝着伏击地点起航了。

5月31日下午2时的时候,英国和德国的诱敌舰队都开到了日德兰西北部的海面上,相隔的距离只有50多千米,可谁也没有发现谁。几分钟以后,贝蒂和希佩尔才互相发现对方的舰队。

下午2时40分的时候,双方的舰队进入了大炮的射程,日德兰的海面上立刻响起了“轰轰轰”的炮声,可是谁也没有打中谁,只是把海水炸得好像开了锅一样。

贝蒂跟希佩尔两人遭遇以后,各自向自己的诱敌舰队发出了命令:“战列巡洋舰全速前进,战列舰紧紧相随,注意和主力舰队保持密切联络。”希佩尔看到贝蒂以后,就按照舍尔的计划,指挥自己的诱敌舰队一边开炮,一边向自己的主力舰队退去。贝蒂的舰队随后紧紧追赶。

第一次世界大战开始以后,德国海军的重型战舰采用了新式的全舰统一方位射击指挥系统,就是集中全部大炮,按照命令朝着敌人的一艘战舰一齐射击。这种战术的威力特别大。希佩尔率领着德国诱敌舰队走着走着,就一声令下,德国战舰朝着贝蒂的旗舰“雄狮”号一齐开火,一下子把“雄狮”号打中了。而且德国的“卢瑟福”号战舰的一发穿甲弹,一下子钻透了“雄狮”号中部的一个炮塔,在炮塔里边爆炸了,英国官兵死的死,伤的伤,损失惨重。更危险的是,猛烈的爆炸使得火药袋着起了大火,假如大火再往下烧,很快就会烧着弹药舱,使炮弹爆炸。这么一来,这艘“雄狮”号旗舰就会和贝蒂一起呼啸着飞上天,危险,太危险了!

就在这危险的时刻,一个名字叫哈维的海军少校急忙想去救火。可是,他的两条腿已经被炸断了,身体上也负了好几处重伤。但是,哈维为了“雄狮”号,用手抓着甲板一点一点地往前爬去。最后,他终于爬到了弹药舱,使出全身的力气关死了弹药舱和火药袋舱的大钢门。接着,哈维又拼命地打开进水阀,放进了海水。就这样,哈维奋不顾身,用自己的生命,保住了“雄狮”号旗舰,可他却牺牲了。

下午4时20分的时候,德国诱敌舰队的“塞德利茨”号和“佛林格尔”号几个齐射,把英国的“玛丽女皇”号超无畏级战列舰击沉海底,1200多名英国官兵全部战死。“玛丽女皇”号沉入海底引起的巨大漩涡,差一点儿把赶来救援的英国驱逐舰“新西兰”号拖进深渊。

从战斗打响,到这时刚刚1个小时,英国诱敌舰队就被德国人击沉了两艘战列巡洋舰,摧毁了一艘战列巡洋舰,沉重地打击了英国士兵的情绪,只有贝蒂显得非常镇静。他漫不经心地说:“怎么搞的?这些该死的船,一下就损失了两条!”接着,贝蒂又发出战斗命令:“各舰注意!向德国人冲击!”可是,情况对英国诱敌舰队越来越不利,下午5时,德国诱敌舰队突然掉过头来,朝着英国诱敌舰队反扑了过来。英国诱敌舰队眼看就要招架不住了。

就在这千钧一发的时候,英国诱敌舰队当中的第五战列舰队赶到了战场。它们为什么来得这么晚呢?原来,当时德国的潜艇特别厉害,英国有很多战舰都是被潜艇消灭的,第五战列舰队害怕遇到德国人的潜艇袭击,不敢直着走,就一会儿往左、一会往右地航行,所以前进的速度很慢。现在,第五战列舰队赶到了,希佩尔放松了对贝蒂的进攻,让几艘驱逐舰对他发起了猛烈进攻。英国的驱逐舰一看,连忙迎了上去。双方的驱逐舰展开了搏斗。

英国的第五战列舰队投入战斗以后,德国诱敌舰队立刻受到了大口径火炮的威胁。希佩尔一看不好,指挥舰队开足马力朝着舍尔的主力舰队靠了过去。可他的“冯·德·塔恩”号和“塞德利茨”号战舰还是被第五战列舰队打伤了。不久,希佩尔的诱敌舰队和舍尔的主力舰队会合了。舍尔的主力舰队都是战列舰和巡洋舰,一共有70多艘。

贝蒂看到这种情况,非常高兴,心说:“这回诱歼德国主力舰队的机会来了!”于是,他用无线电向杰利克报告:“敌舰在东南方!”可贝蒂担心德国主力舰队不上钩,下午4时30分的时候,他命令所有的英国战舰一齐向舍尔发起了进攻。这时候,贝蒂的旗舰“雄狮”号经过艰苦抢修,已经能够继续战斗了。

英国海军司令杰利克接到贝蒂的报告以后,立刻命令海军少将胡德带领第三战列巡洋舰队抢先赶到了战场,他指挥别的舰队也全速前进。

下午6时左右,英国主力舰队发现了德国主力舰队。杰利克把手用力一挥,果断地下达了命令:“全部战舰向左排成舷侧单行,准备战斗!”

这时候,德国舰队司令舍尔不知道英国主力舰队就在他前边的海面上,继续指挥舰队一艘一艘地前进着,很快就进入了英国主力舰队的射击圈。这样,英国主力舰队从打出第一发炮弹起,只用了10分钟的时间就把德国的“吕佐夫”战舰打得在海面不能动弹了,“维斯巴登”号和“S—35”号战舰被击沉。

舍尔一看大势不好,决定指挥舰队掉头逃跑。临跑以前,他命令所有战舰集中炮火齐射胡德指挥的第三战列巡洋舰队旗舰“无敌”号,雨点一样的炮弹过后,“无敌”号爆炸了,胡德和1000多名英国官兵断送了性命。

下午7时的时候,德国舰队司令舍尔带着舰队打算从英国舰队的后边撤回德国。可他的主意打错了,结果又碰上了英国战舰。舍尔只好不停地发着命令:“施放烟幕弹,各驱逐舰发射鱼雷!”一枚枚鱼雷跃入了大海,溅起一道道浪花,向英国舰队射去,可是全都没有射中。

天慢慢黑了,舍尔命令全体德国舰队:“航向东南,突破英国舰队封锁!”德国舰队立刻开始行动。英国舰队里的“鲁斯普斯”号战舰一看,连忙发射出了一枚鱼雷。这枚鱼雷的代号叫做“死神”号,杀伤威力相当于10吨TNT炸药。

“死神”号鱼雷发射出去以后,朝着一艘德国战舰冲了过去。没想到,它眼看就要击中那艘德国战舰的时候,却一转弯,溜走了。这时候,德国战舰上的德国官兵原本被冲过来的鱼雷吓呆了,心想:“完了,这回可完了。”等到他们看到那枚鱼雷溜走了,一下子清醒了过来,一边祈祷上帝保佑,一边疯狂地朝着英国战舰射击。

最后,德国舰队终于杀出一条血路。在激战中,德国的战列舰“波梅思”号、轻巡洋舰“弗劳恩洛布”号和两艘驱逐舰被英国舰队击沉,英国舰队也有3艘战舰被德国舰队击沉。激烈的战斗一直进行到第二天早晨,双方才罢休。

日德兰海战终于结束了。在整个海战当中,德国击沉了英国第一流的战列巡洋舰3艘、巡洋舰3艘、驱逐舰8艘。英国击沉了德国两艘战列巡洋舰、4艘巡洋舰、4艘驱逐舰。打来打去,谁也没有达到消灭对方的目的。英国舰队的损失虽说比德国舰队大,可英国海军还有着强大的优势,所以还保持着海上控制权。

再说英国的那枚“死神”号鱼雷没有击中德国的战舰,就神秘地飘入了大海。从那以后,它在大西洋海域里时隐时现,曾经好几次和德国潜艇打过照面,也和公海上的商船绕过圈子。

后来,两艘美国军舰在坦帕海湾堵住了“死神”号鱼雷,打算用反鱼雷装置把它击毁。可是,天公不作美,由于海面上狂风大作,雷雨加交,美国军舰虽然经过努力,最后还是让它逃出了包围圈,继续在大洋中到处游荡。美国军舰不甘心,不停地向“死神”号开炮射击。可是,美国官兵们除了看到海面上炸起的那一个个水柱,一直也没有听见鱼雷的引爆声。一个月以后,人们发现“死神”号鱼雷又出现在了委内瑞拉的海岸边,随后它又游过了巴拿马运河。

在1945年以前的30年当中,“死神”号鱼雷又飘到了太平洋海域。在太平洋海域里行驶的商船只要一发现它,立刻吓得赶紧改变航线,根本顾不上周围有没有什么暗礁。就这样,许多商船为了躲避它,碰到了礁石上,造成了巨大的损失。

1946年8月的时候,“死神”号鱼雷突然出现在苏门答腊的海面上,美国军舰听到这个消息,急忙进行追踪。可是,他们把整个南太平洋全都搜遍了,也一直没有发现它的踪迹。

以后,“死神”号鱼雷又像幽灵一样在美洲海域冒了出来。当时,正好有一个瑞士的医生和新婚妻子度蜜月,他们在巴西的亚马逊河边上发现了“死神”号的身影,赶紧把它拍了下来。

20世纪60年代的时候,“死神”号鱼雷第二次“周游”世界各大洋,然后转向了内海,出入各个港湾。水兵和船员们听到这个消息,一个个吓得心神不定,生怕不知道什么时候碰到它。

“死神”号鱼雷自从1916年开始,在世界各大洋飘荡了近一个世纪,人们估计它的航程已经达到了大约有15万海里。奇怪的是,它一没有维修,二没有补给,那么它到底为什么能够飘荡这么长时间呢?它还要飘荡到什么时候才算完呢?这些问题没有人能解答,只能是一个谜。

海洋鸣叫

大海发出的声音有多种多样,比如波浪翻腾和惊涛拍岸发出的鸣响,大气降水、地震和火山活动引起的喧嚣,鱼类和其他海洋生物发出的声音等等,但有些海鸣的声源至今还是个谜。

在我国广东省湛江硇洲岛的东南海面,每当风暴即将到来时,海面上就会发出一阵阵有节奏的呜呜呜的声响。这声音好似闷雷滚动,一高一低,错落有致。当地人对这种声音早就听惯了,但谁也说不清声音来自何方。据当地老人说,在很久以前建造硇洲岛国际灯塔的时候,法国人曾在海中沉放一个大水鼓,相当于海况探测报警器,专门做海上天气预报用,它能随时向人们发出风浪异变的信息,这呜呜呜的声音就是它发出来的。可是,谁也没看见过那水鼓是什么样子的,更不知道它被放置的具体位置。有关部门曾专门派出船只到硇洲岛东南一带的海域巡视搜索,结果什么也没发现。

1969年,有人曾在这片海域发现过一群江豚在游动,于是当地人认为呜呜有可能是江豚的嚎叫声,或许是江豚游动过程中相互之间联络的信号。但这种说法也不能令人完全信服,因为在没有江豚活动的地方也有海鸣产生。

1976年,硇洲岛东南海面上的呜呜呜的声音比以往减弱了,持“水鼓说”的人认为,这是水鼓年久失修、功能日益减退的结果;持“江豚说”的人则认为,这是近年来人们在这一带海域的活动明显增加,影响了江豚的正常活动和生活,使江豚迁移的结果。看来这个谜一时之间还难有结果。

奇异的物质和光束

1980年6月14日凌晨1时左右,在乌拉圭境内圣何塞省离蒙得维的亚90千米远的一个地方,63岁的铁匠胡安·费罗切正躺在床上听收音机,他的妻子睡在他的身边。突然,他觉得有一种奇怪的声音从外面传来,他不禁侧过头向窗外望去,只见两个样子很怪的年轻人,他们是一男一女,穿着贴身的上衣连裤服,神态高傲地盯着费罗切刚刚扭亮的门灯。

那个少年看见费罗切,便毫无犹豫地向他走来,费罗切以为是小偷,赶紧跳下床去用力把门顶住,可是无济于事,那少年用手只轻轻一推,门就开了。惊慌失措的费罗切急忙捉住少年的手,哪知刚一碰触,一种被人放在火焰上烧烤般的剧烈疼痛逼使他缩回了手。当他的妻子赶出来时,只见丈夫痛苦地把手垂着,其他什么也没看见。她仔细察看丈夫的手,发现上面布满红色的小斑点。

第二天天一亮,他们就将夜里发生的事报告了警方,警方将费罗切送到当地医院,后来,在回答记者采访时,为费罗切治疗的拉蒙·努涅斯大夫说:“我看到他的左手上有多处烧伤,这些伤在皮肤的表面,他们呈点状,散布在手心,显然,这是因为接触到高温物体而引起的,但伤势并不严重。”

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