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哪怕是在三维宇宙,星球也绝对不是实心的。或者说,“实心”这种概念也是一种需要参照物的概念。以普通人角度,气球、海绵和土块三种物品里,气球毫不疑问是空心的,海绵则是有着相对疏松的质地,而土块则是相对致密实心的。可是,如果从微观的角度来看,即便是质地最为致密的大密度金属,原子核内依旧是十分空旷的。嗯,原子核只是占据了原子直径的上万分之一的半径。如果把原子比作是一个足球场,那么原子核就是足球场中心的一个小小的的弹珠。而在足球场和弹珠之间,那就是空旷的!连原子都如此的空旷,你能说肉眼可见的土块之类的物质是实心的?
也正是如此空旷的物质组成,让左哲的空间感知能力能够穿透泥土层、岩石层甚至是矿石层,朝着星球更深处探索。虽然空间感知能力可以穿透物质,可越是往深处探索,左哲的空间感知就越是模糊。空间感知沿途穿透物质的过程中势必会遭遇无数原子的阻挠,所以空间感知力度削弱是很正常的事情。从这里左哲发现,原子对于空间是有着不俗的扭曲作用的。也即是说,普通的星球当然可以用空间感知穿透,可若是遇到了太阳,左哲的空间感知在遭遇太阳的核心的时候就会因为超高压导致的巨大密度而被阻断下来。至于空间感知遭遇了密度超级巨大的白矮星、中子星乃至是乃至是黑洞,那妥妥的是会被拦阻住的。
伴随着空间感知的不断深入,左哲的空间感知就像是一一道道深深刺入星球内部的细线,越是深入,也就越发的艰难。而且,左哲的空间感知是通过判断空间的空间波动来判断彼此位置的。也正是如此,面对空间波动非常强烈的对象,左哲会有着非常明显的感知。然而,如果只是在三维宇宙之中,没有几乎没有空间波动的地方呢?在这样的地方,空间感知的距离虽然非常遥远,可感知里却只有一片昏暗而已。如果在没有强烈空间波动的地方,左哲连身边不远处的空间也只能感受到模模糊糊的大概线条而已。
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