《星空的琴弦:23补二十世纪射电天文学四大发现(全集完)》歌词

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[00:00:05] 欢迎收听科学有故事
[00:00:09] 比科学故事更重要的是科
[00:00:34] 大家好
[00:00:35] 我们今天讲的还是仰望星空
[00:00:38] 因为在我修订这个仰望星空的书稿的时候啊
[00:00:41] 我发现我丢了一些比较重要的内容
[00:00:44] 今天呢
[00:00:44] 我就给大家补一期节目把丢掉的这部分内容呢
[00:00:48] 给大家讲讲呃
[00:00:50] 最后在陈叔的时候呢
[00:00:51] 我会把今天补充的这些内容呢
[00:00:53] 就融合到前面的段落中
[00:00:56] 大家知道望远镜是人类研究天文学最主要的工具伽利略呢
[00:01:02] 就是把望远镜伸向天空的第一人
[00:01:05] 他的故事呢
[00:01:06] 我们前面已经详细的给讲过了伽利略用望远镜呢
[00:01:10] 就称之为光学望远镜
[00:01:12] 它是可以拿肉眼直接观测或者接上一个照相机
[00:01:16] 把来自宇宙中的可见光给捕捉到相片上
[00:01:20] 但是宇宙中的天体除了发出可见光以外呢
[00:01:23] 其实还会发出大量的不可见光
[00:01:27] 也就是各种频率的电磁波
[00:01:30] 那么通过探测这些电磁波
[00:01:32] 我们不但能够成像还能够发现很多意想不到的东西
[00:01:37] 一种叫做射电望远镜的新型望远镜
[00:01:40] 终于在20 世纪30 年代的时候呢就被发明了出来
[00:01:44] 它将给整个天文学研究带来意想不到的新发现
[00:01:50] 与其说这个射电天文望远镜是一个望远镜啊
[00:01:53] 倒还不如说它是一个超级收音机更为合适
[00:01:57] 因为射电望远镜并不是用眼睛去看的
[00:02:01] 而是通过一个巨大的天线来收集各种频率的电磁波
[00:02:05] 从而呢来进行分析
[00:02:08] 可以把电磁波转换成图像和声音两种人类可以直观感受的形式
[00:02:14] 射电天文望远镜一被发明出来
[00:02:17] 科学家们很快就有了一系列重大的天文发现其中呢有四项是特别重要
[00:02:24] 他们就是星际有机分子类星体脉冲星和宇宙微波背景辐射
[00:02:31] 这四项重大发现全都是在20 世纪60 年代做出的
[00:02:35] 因此呢
[00:02:36] 他们就被誉为20世纪60 年代射电天文学的四大发现
[00:02:42] 关于宇宙微波背景辐射的故事呢
[00:02:44] 我已经详细的给大家讲过了大家应该应该还记得那个彭齐亚斯和威尔逊这两个幸运的工程师的故事
[00:02:52] 那我们今天就不讲了
[00:02:54] 但是另外三项发现我前面的节目中呢
[00:02:57] 就没有提到我一个一个的给大家说说看都是咋回事儿
[00:03:02] 我们先来说第一个就是星际有机分子的发现这个在茫茫的太空中恒星与恒星之间呢
[00:03:10] 其实并不是空无一物的
[00:03:13] 而是散落分布着大量的星际尘埃
[00:03:16] 这些尘埃云一片一片地飘落在银河系的茫茫太空中
[00:03:21] 但是呢
[00:03:22] 因为这些尘埃云本身并不发光
[00:03:25] 它所反射的星光也是极为微弱的
[00:03:28] 因此在天文望远镜中
[00:03:30] 它们是无形的
[00:03:32] 但是呢
[00:03:32] 自从射电望远镜发明以后呢
[00:03:35] 他们就不再是无形的了
[00:03:37] 因为星际尘埃会发射出无线电波
[00:03:41] 根据这些发射出的无线电波的特征
[00:03:44] 科学家们就能分析出这些尘埃云中到底都含有哪些原子和分子
[00:03:50] 比如星际间最多的这个氢原子它就会发射出波长为21 厘米的无线电波
[00:03:57] 因此啊21 厘米波就成了宇宙中最常见的无线电波
[00:04:02] 他被称之为轻薄短
[00:04:04] 不过呢
[00:04:05] 起初大多数天文学家都认为星际间只能存在单个原子或者离子不可能存在分子
[00:04:14] 但是随着这个探测的深入
[00:04:17] 天文学家们就发现星期间存在着各种各样的分子
[00:04:22] 首先是1963 年科学家们在仙后座的一片心际空间中就发现了枪击啊
[00:04:29] 这个呢
[00:04:29] 也就是氢氧机oa
[00:04:32] 然后是1968 年在银河系的中心附近人马座B 2 区域探测到了一片巨大的分子云在这个里面呢
[00:04:41] 就发现了氨分子和水分子
[00:04:44] 这个时候
[00:04:45] 天文学家们已经很激动了
[00:04:47] 因为如果按照这个趋势发展下去的话很有可能就可以发现有机分子了
[00:04:53] 大家知道自然界中的分子
[00:04:56] 它是分成无机分子和有机分子两种
[00:04:59] 因为我们今天呢
[00:05:00] 这里不是一个化学课
[00:05:02] 所以呢
[00:05:02] 我这里也就不再做化学科普了
[00:05:05] 我们只要知道有机分子是构成我们已知生命形式的最为基础的要素
[00:05:12] 如果在太空中找到了有机分子
[00:05:16] 那么就为生命的起源找到了一个新的方向
[00:05:19] 同时呢也大大增加了生命
[00:05:22] 可以在宇宙中自然发生的可能性
[00:05:25] 果然仅仅过了一年到了1969 年
[00:05:30] 科学家们还是在那片分子云中就探测到了甲醛
[00:05:34] 这可是真正的有机分子啊
[00:05:37] 它的分子式是hc ho
[00:05:39] 这个发现的意义非常重大
[00:05:42] 所谓无巧不成书吧
[00:05:44] 就在射电天文学家们在忙着确证星际甲醛分子的同时
[00:05:49] 一件激动人心的大事又发生了1969 年9月的一个星期天
[00:05:55] 早上在澳大利亚的上空突然出现了一个巨大的火球
[00:06:00] 并且呢发出惊天动地般的隆隆声
[00:06:03] 这个巨大的火球
[00:06:04] 从东到西划过天空
[00:06:07] 很多这个澳大利亚人啊
[00:06:09] 就声称在火球划过的地方会留下一种像是酒精的气味
[00:06:15] 但肯定呢
[00:06:15] 不是白兰地的气味
[00:06:16] 总之呢
[00:06:17] 气味是还是很难闻的火球在墨尔本以北的一个叫做默奇森的小镇上空爆炸了陨石呢
[00:06:25] 就像雨点般的洒落了下来
[00:06:28] 最重的一块陨石呢
[00:06:30] 居然有五公斤之多
[00:06:32] 不过好在没有人被砸到
[00:06:35] 在躲过了这一轮空袭之后呢
[00:06:37] 小镇上的居民们兴高采烈地就捡起了天赐的礼物
[00:06:41] 这是一种罕见的碳质球粒陨石
[00:06:45] 你要知道啊
[00:06:46] 当时正是阿波罗登月飞船刚刚从月球归来
[00:06:49] 全世界各大新闻媒体都在连篇累牍地谈论着月球岩石标本啊什么的
[00:06:55] 对于这种天外来物全世界都有着一种罕见的热情
[00:07:01] 默奇森陨石很快就被不同的机构购买了去
[00:07:05] 没过多久就有一些惊人的消息陆续传来这些至少已经在宇宙中存在了4 5亿年之久的天外来物身上布满了氨基酸
[00:07:17] 而且种类非常的繁多
[00:07:19] 超过了74 种其中呢
[00:07:21] 只有八种是地球上也有的种类
[00:07:24] 这绝对是一个惊天动地的发现人类第一次在宇宙中找到了构成生命的必需物质
[00:07:32] 虽然氨基酸呢
[00:07:33] 还不能称之为生命
[00:07:35] 但找到了氨基酸
[00:07:37] 就相当于找到了构成生命的零件
[00:07:40] 我们离发现真正的外星生命已经是如此之近了
[00:07:45] 默奇森陨石的奇迹还没有玩到了200 1年
[00:07:49] 也就是陨石坠落的30 多年后
[00:07:52] 美国加州的埃姆斯研究中心宣布他们在默奇森陨石中发现了一系列更为复杂的多
[00:08:00] 枪击化合物
[00:08:01] 也就是一种糖类
[00:08:03] 而这种糖呢
[00:08:04] 是地球上不曾发现过的这是真正的外星糖
[00:08:08] 虽然糖也不能称之为生命
[00:08:11] 但它又比氨基酸离生命更近了一步自1969 年默契森陨石事件以后呢
[00:08:18] 又有几块碳质球粒陨石坠入地球
[00:08:21] 其中最著名的一块是2 000年坠落在加拿大的塔吉什湖附近
[00:08:27] 这些陨石都一再的向我们证明宇宙中存在着丰富的化合物
[00:08:33] 生命的基本元素
[00:08:34] 并不只在地球上存在在人马座的那篇分子云中呢
[00:08:39] 接着又发现了大量的有机分子
[00:08:42] 那里就像是一个巨大的宝库
[00:08:44] 不断带给科学家们惊喜1974 年科学家们发现这篇分子云中存在着大量的乙醇分子
[00:08:53] 这个乙醇啊
[00:08:54] 就是酒精这片酒精云的乙醇分子总量
[00:08:58] 据估算
[00:08:59] 有多少呢
[00:08:59] 达到了八千一一身
[00:09:03] 如果把地球掏空了来装这些宇宙美酒
[00:09:06] 那么需要70 00多个地球才装得下
[00:09:09] 更有趣的是我们还发现了相当多的有机分子都是地球上从未天然产生过的只能被人工合成出来
[00:09:18] 现在我们已经在宇宙中找到了120 多种有机分子
[00:09:23] 目前最重的一个有机分值是清基辛炔啊
[00:09:28] 分子式是HC 9 N 原子量呢
[00:09:31] 达到了123
[00:09:33] 这些数据呢
[00:09:34] 我都是在维基百科上查到的
[00:09:37] 那么我们再来说第二个发现
[00:09:39] 也就是类星体
[00:09:41] 1960 年有一颗被命名为3C 48 的恒星引起了美国天文学家桑德奇的注意
[00:09:48] 在一次偶然的光谱测定中
[00:09:51] 这个桑德奇就发现啊
[00:09:53] 这颗恒星的光谱与其他普通恒星的光谱的差异啊
[00:09:58] 实在是太大了
[00:10:00] 3 C 18 号恒星的光谱中
[00:10:02] 在一个奇怪的位置上啊
[00:10:04] 为什么说奇怪
[00:10:05] 总之是天文学家们认为
[00:10:07] 绝不应该的位置上出现了几条又宽又亮的发射谱线
[00:10:13] 桑德奇就把他的发现写成了论文通报给了天文学圈子
[00:10:17] 希望大家都来看一看这是怎么一回事儿
[00:10:20] 到了196 3年
[00:10:22] 另外一个荷兰裔的美国天文学家叫施密特
[00:10:25] 他也发现了另外一颗恒星3C 273 也具有同样的情况看来啊这种奇怪的现象
[00:10:33] 还不是特例
[00:10:35] 经过一番仔细的研究呢
[00:10:37] 施密特有了一个非常重大的发现
[00:10:40] 原来这些发射虎线就是人们早已熟知的氢原子的发射谱线
[00:10:46] 只是这些谱线朝着红光的方向移动了非常大的一段距离这就意味着这些恒星有着非常大的红移量什么是红姨
[00:10:57] 我前面已经讲过了这个事情
[00:10:59] 让所有的天文学家都大大地吃了一惊
[00:11:03] 如果施密特的发现是对的那么这就说明这种恒星以非常非常高的速度在远离我们而去
[00:11:12] 比如这个3C 48 号恒星的红移
[00:11:15] 如果换算成退行速度的话竟然高达光速的1/3 ER 3 C 273 也达到了光速的1 /6
[00:11:25] 因此呢
[00:11:26] 虽然在光学望远镜中
[00:11:28] 它们看起来就像是一颗普通的恒星
[00:11:31] 但是他们肯定不是一颗普通的恒星在我们的银河系中不可能出现如此高速退行的恒星
[00:11:39] 他们距离银河系应该是非常非常遥远
[00:11:43] 根据哈勃定律
[00:11:45] 他们距离我们至少也有几亿光年
[00:11:48] 所以天文学家们就把这种看上去像恒星
[00:11:52] 但肯定不是恒星的天体称之为类星体类就是类似的类
[00:12:00] 内心体
[00:12:00] 一经发现就激发了大量天文学家的好奇
[00:12:05] 人们纷纷把射电望远镜指向了已经发现的那些类星体
[00:12:10] 类星体最初是在射电波段发现的
[00:12:13] 然而他其实在光学波段紫外波段X 射线波段都有很强的辐射射电波段的辐射呢
[00:12:21] 只是他很小的一部分
[00:12:23] 大家想一下啊
[00:12:24] 内心体距我距离我们极为遥远
[00:12:27] 在这么远的距离下他们的视亮度居然能达到银河系中普通恒星的亮度
[00:12:34] 你可以想见他们真实的亮度得有多凉啊
[00:12:37] 根据计算这些类型体的辐射
[00:12:40] 总功率远远超过了一个普通的星系
[00:12:44] 有的竟然是银河系的几万倍
[00:12:47] 所有的类星体都距离地球非常遥远
[00:12:51] 最近的也有几亿光年之远最远的呢
[00:12:54] 达到了120 多亿光年
[00:12:57] 这也就意味着类星体都是在几亿年以前产生的这也让我们擦了一把冷汗
[00:13:04] 为什么这么说呢
[00:13:05] 如果在银河系附近几百光年之内出现这么一个类星体
[00:13:10] 那么地球可就遭殃了它的辐射足以杀死地球上的每一个细胞
[00:13:16] 因为内心体有如此巨大的辐射
[00:13:20] 所以一开始呢
[00:13:21] 天文学家们都认为类星体应该也是一个像星系一样的庞然大物包含了成千上万亿个天体
[00:13:29] 否则哪里来的这么高的亮度呢
[00:13:32] 可是接下去的一个发现又让天文学家们大跌眼镜
[00:13:37] 这些类型体会在很短的时间内
[00:13:40] 也就是几天或者几周之内
[00:13:42] 他们的这个光度啊
[00:13:44] 就会发生非常显著的变化
[00:13:47] 大家要知道
[00:13:48] 因为这个辐射的速度在星体内部的传播速度不可能快于光速
[00:13:53] 因而可以推定这些类型体的大小
[00:13:56] 最多也只有几光日或者到济光洲
[00:14:01] 这个发现就把天文学家们都搞懵了
[00:14:04] 这么小的一个天体
[00:14:05] 怎么可能产生如此巨大的能量呢
[00:14:09] 在此后的几十年中类星体的能量产生之谜都是天文学界最热衷的宇宙谜题之一啊
[00:14:18] 即便是到了今天我们也不敢说
[00:14:21] 真正揭开了这个谜题
[00:14:24] 对类星体能量之谜的解释出现了好多
[00:14:28] 但目前呢
[00:14:29] 最主流的观点是认为类星体其实就是一个中心
[00:14:33] 有一个超大质量黑洞的小行星系这被称之为活动星系核
[00:14:40] 在黑洞强大的引力作用下附近的尘埃气体以及一部分恒星物质围绕在黑洞的周围形成了一个高速旋转的巨大的吸积盘在吸积盘内侧靠近黑洞视界的地方物质呢
[00:14:57] 就会掉入黑洞里伴随着巨大的能量辐射形成了物质喷流而强大的磁场又约束着这些物质喷流
[00:15:06] 使他们只能够沿着池轴的方向通常是与吸积盘平面相垂直的这个方向高速的给喷出来
[00:15:15] 如果这些喷流与观测者从一定的角度就能观测到这类类型题了
[00:15:20] 而目前为止呢
[00:15:22] 人类已经观测到了2 0多万个类星体在2015 年二月份的自然杂志上还报道了一颗由中国天文学家发现的超级类星体距离地球达到了128 亿光年
[00:15:35] 它的发光强度是太阳的四百三十万亿倍
[00:15:39] 中心黑洞的质量呢
[00:15:41] 约为120 亿个太阳质量是宇宙中目前已知最亮中心黑洞质量最大的类型体啊
[00:15:49] 关于类星体呢
[00:15:50] 我就讲到这里我还是说的相当浅的
[00:15:53] 其实关于类星体的知识啊
[00:15:55] 还有很多大家如果感兴趣的话呢
[00:15:57] 可以自己在网上搜索类星体三个字相关的内容是非常多的
[00:16:03] 那么我们接着讲脉冲星
[00:16:06] 1967 年
[00:16:07] 英国剑桥大学天文台建造的一台英国最大的射电天文望远镜就落成了
[00:16:14] 这台超级巨大的射电望远镜采用了很多新型的技术
[00:16:19] 它的接收面积呢
[00:16:20] 达到了2万平方米之大差不多呢
[00:16:24] 就相当于三个足球场那么大
[00:16:26] 这台望远镜的灵敏度非常非常的高
[00:16:29] 可以探测到来自宇宙深处的微弱的信号
[00:16:33] 这台望远镜从1967 年的七月份开始正式投入工作
[00:16:38] 每天都会产生大量的观测数据
[00:16:42] 但那个时候啊
[00:16:43] 要存储这些数据可不像今天那么方便直接存在电脑的硬盘里就可以了
[00:16:49] 那个时候呢
[00:16:50] 只能用记录纸带来记录观测到的数据
[00:16:53] 这台望远镜每天要打印出来的
[00:16:56] 这个记录纸啊
[00:16:57] 足足有七八米之长
[00:16:59] 啊
[00:16:59] 我可能查到的这个数据不对啊
[00:17:01] 七八米不算太长吧
[00:17:03] 有可能是七八十米
[00:17:05] 这个我回头再去仔细的核对一下
[00:17:07] 剑桥大学的卡文迪许实验室的安东尼休伊什教授是这个项目的负责人为了检测刚刚投入使用的这台超级射电望远镜是否能够运转正常
[00:17:20] 就需要对数据记录做一些最基础的校验工作
[00:17:24] 这些基础工作很重要
[00:17:27] 但也非常繁琐
[00:17:29] 基本上呢是属于体力活就一直教授呢
[00:17:32] 就叫来了他的一个研究生
[00:17:34] 24 岁的乔斯林贝尔小姐
[00:17:37] 教授就指着一堆长达10 0多米的这个纸袋就对贝尔说
[00:17:41] 从今天开始
[00:17:43] 你每天就帮我分析这些记录纸带上的记录
[00:17:46] 按照我教给你的教研方法
[00:17:48] 仔细的过一遍千万呢
[00:17:50] 不要有什么遗漏
[00:17:52] 休伊什教授在很多年以后都会为自己的这次无心之举感到庆幸
[00:17:59] 因为他这次选对了人
[00:18:02] 贝尔小姐是一个非常仔细认真的人
[00:18:05] 他不像我们读大学那会儿啊
[00:18:06] 对老板交代的工作是能拖就拖能赖就赖的
[00:18:10] 贝尔小姐非常认真的一厘米一厘米地分析起了纸袋上的数据到了十月的某一天呢
[00:18:17] 贝尔小姐发现了一些不寻常的东西
[00:18:20] 有一段几厘米长的记录
[00:18:22] 引起了贝尔小姐的注意
[00:18:25] 这段记录表明
[00:18:26] 似乎有一个神秘的信号源
[00:18:29] 每到子夜时分就会发生闪烁
[00:18:32] 而每天的职业十分射电望远镜正对着狐狸星座的上方这个神秘的射电源出现在赤尾23 度至今约19 :20 的地方
[00:18:45] 贝尔小姐立即就把这个情况报告给了他的老板休伊什
[00:18:50] 教授对这个原因不明的信号产生了浓厚的兴趣
[00:18:54] 他们怀着激动的心情决定针对这个区域做一些进一步的详细观测
[00:19:01] 这两个人啊
[00:19:01] 嘴上虽然都不说但心里面都在想会不会是真的
[00:19:05] 那件事情的证据被找到了
[00:19:08] 这绝对会成为一个震惊全世界的发现
[00:19:12] 到了11月28日自动化记录笔在纸带上绘出了一连串的脉冲曲线美
[00:19:20] 两个脉冲的间隔都等于1 .337 秒这个奇怪的设定源发出的无线电脉冲的波长是3 .7 米
[00:19:29] 并且脉冲间隔精确到令人发指啊
[00:19:33] 休伊什教授震惊了
[00:19:34] 他努力排除一切人为干扰等可能性之后呢
[00:19:38] 休伊什望着这个狐狸星座想到了科幻小说中提到的称为小绿人的这个外星人
[00:19:46] 于是啊这个神秘的信号就被正式命名为小绿人信号
[00:19:52] 休伊什教授最开始他认为这是居住在一颗行星上的外星人发出来的射电信号
[00:19:59] 这颗行星围绕着他的太阳公转这个精确的公转周期引起了脉冲信号精确的周期性变化
[00:20:09] 但是呢
[00:20:09] 这个教授啊
[00:20:10] 很快就自己否定了自己的这个浪漫想法哪有一颗行星1.337 秒就绕自己的太阳转一圈啊
[00:20:17] 哪颗行星上的一年岂不是只有01 :37 秒
[00:20:21] 这简直就是太疯狂了
[00:20:24] 随着进一步的这个仔细观测该脉冲宽度仅为16 毫秒
[00:20:30] 那么发射出这种信号的天体的直径啊
[00:20:32] 就应该小于30 00公里
[00:20:35] 这正是当时的最新的恒星理论中预言的白矮星或者中子星的尺度
[00:20:43] 到了第二年有着超常毅力的贝尔小姐在长长的记录纸带中又发现了四个同样性质的射电源
[00:20:52] 它们共同的特点
[00:20:54] 都是间隔时间非常短
[00:20:56] 只有几秒钟频率呢
[00:20:58] 却都是81 兆赫
[00:21:00] 这就更加排除了外星人的可能性
[00:21:03] 你说哪有那么巧那么多的外星人全都刚好用81 兆赫的频率在宇宙中不同的地方
[00:21:10] 不约而同地呼叫地球
[00:21:12] 后来的精密测量就表明所观测到的脉冲信号是由于该天体自转造成的
[00:21:19] 1968 年的二月著名的英国科学刊物自然杂志上报道了休伊什教授观测到来自天体的周期性脉冲射电辐射
[00:21:30] 其周期短而精确为1 .337301 1 秒
[00:21:35] 天文学家形象地将其命名为脉冲星
[00:21:39] 虽然休伊什教授没有找到外星人的证据
[00:21:42] 但是他和贝尔小姐一起发现的脉冲星也足以让他们俩仔入人类的天文学史册了
[00:21:50] 后来人们确信脉冲星就是快速自转的具有强磁场的中子星
[00:21:56] 在这样的天体环境里当然不会有任何生命存在
[00:22:00] 但是脉冲星却是天文学上的伟大发现是现代天体演化研究的一个巨大进展
[00:22:09] 好啦
[00:22:09] 我们的科学有故事之仰望星空
[00:22:13] 天文学史话就算正式收官了
[00:22:17] 不过您千万别取消订阅
[00:22:19] 因为我们后面还要更新哦
[00:22:21] 科学有故事下一期接着为您讲
[00:22:27] 我是卓老板
[00:22:29] 我是吴婷婷
[00:22:30] 我是王杰
[00:22:31] 我们是科学声音
[00:22:37] 仰望星空
[00:22:38] 这个专辑啊
[00:22:39] 到今天呢
[00:22:40] 就算是真的全部结束了
[00:22:43] 但是呢
[00:22:43] 科学有故事不会结束
[00:22:46] 下一周我就要开讲新的故事了
[00:22:49] 不过呢
[00:22:50] 我并不会开一个新的专辑
[00:22:52] 因为这是由喜马拉雅的游戏规则决定的
[00:22:55] 我发觉我只要一开心的一个专辑啊
[00:22:57] 就有很多人就收不到更新通知了
[00:22:59] 他们也不知道主动去搜索我的新的专辑
[00:23:03] 所以呢
[00:23:03] 我还是会在这个专辑里头更新
[00:23:06] 我会把之前的所有节目都打包到另外一个专辑里头供大家完整的来听
[00:23:13] 那么我们下一期节目是做什么内容呢
[00:23:16] 目前呢
[00:23:17] 我有两个选题一个呢
[00:23:20] 是寻找外星人的科学
[00:23:22] 还有一个呢
[00:23:23] 是来给大家讲万物简史寻找外星人的科学呢
[00:23:28] 是根据我的另外一本书
[00:23:30] 外星人防御计划改编补充修订的
[00:23:34] 那么万物简史呢
[00:23:35] 是我大概花了十个月的时间
[00:23:37] 我把那本著名的科普书
[00:23:39] 万物简史给重新给翻译了一遍
[00:23:42] 为什么要重新翻译一遍呢
[00:23:44] 因为之前接力出版社的那个中译本啊
[00:23:47] 我认为硬伤实在是太多了
[00:23:49] 而且呢翻译得极不流畅
[00:23:52] 我呢就给他重新翻译了一遍
[00:23:54] 并且呢
[00:23:55] 我还会补充很多我的这个讲解和解说完全呢
[00:23:59] 是一个再创作的过程和原版的万物简史呢
[00:24:03] 肯定会有很多的不同
[00:24:05] 我自认为呢
[00:24:06] 这两个专辑
[00:24:07] 其实我都会蛮用心的去做
[00:24:09] 而且内容都会挺好听的
[00:24:11] 虽然现在还没有把内容完全写出来
[00:24:14] 我会一边剥一边好好的修订
[00:24:16] 但是我诚恳地告诉大家
[00:24:18] 我的经历是绝不允许我同时做这两个节目的
[00:24:22] 我只能先做一个
[00:24:24] 然后再做另外一个
[00:24:26] 那么到底先做哪一个呢
[00:24:28] 正在我纠结的时候啊
[00:24:30] 我们科学史评话的吴老师就给我出了一个很邪恶的一个点子
[00:24:36] 他说
[00:24:36] 你可以把这两个节目都先录个第一集
[00:24:39] 然后把这两个第一集呢
[00:24:41] 都同时放到喜马拉雅的这个平台上
[00:24:44] 然后呢
[00:24:45] 让大家来打赏哪一级打赏的总金额最多
[00:24:49] 你就先做哪一集节目
[00:24:53] 你看这样子的话呢
[00:24:54] 特别想听到哪个专辑的这个听众呢
[00:24:57] 他们有了一个可以影响我的方式
[00:25:00] 而你呢
[00:25:01] 说不定又能从中挣到一些钱补贴一下你这个做节目的辛苦
[00:25:06] 这不是也挺好吗
[00:25:07] 大家双赢嘛
[00:25:08] 不过说老实话呢
[00:25:09] 这个点子确实还是蛮邪恶的
[00:25:12] 有一点
[00:25:12] 这个圈钱的味道
[00:25:15] 不过我还是被他说服了
[00:25:17] 我觉得不妨可以试一下
[00:25:18] 反正是自愿的吗
[00:25:20] 我又没有强迫大家来打赏对吧
[00:25:22] 并且作为你来说呢
[00:25:24] 第一期节目打了赏以后你就可以少打赏吗
[00:25:27] 或者不打赏吗
[00:25:28] 无非就相当于把之后想打赏的这个钱呢
[00:25:31] 就放到了第一集来打赏
[00:25:34] 好吧
[00:25:34] 那我们下一期节目就这样子试试看吧
[00:25:37] 如果大家有一些什么样的意见的话呢
[00:25:40] 或者想呢
[00:25:41] 这个骂一下
[00:25:42] 我和吴老师的这个邪恶想法的话呢
[00:25:45] 也不妨欢迎你留言评论
[00:25:47] 我们都会认真看的啊
[00:25:49] 最后提醒一下
[00:25:50] 如果你不是在喜马拉雅平台听我的节目的话呢
[00:25:54] 呃
[00:25:55] 你如果想对我后一个节目做什么节目有发言权的话呢
[00:25:59] 请到喜马拉雅上来给我打赏
[00:26:02] 谢谢大家
[00:26:03] 今天这期节目就不用给我打赏了啊
[00:26:06] 我们下周再见
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