← Back to letters信件标题:我们是谁?我们从哪里来?
日期:1969年(3月22日至11月17日之间)
收件人:Antonio Ribera先生
我们是谁?我们从哪里来?
1950年3月28日格林尼治时间4时17分3秒,一艘OAWOLEA UEWA OEM(透镜形宇宙飞船)首次与地球岩石圈取得联系。
降落地点确定在法国“低阿尔卑斯”区距离La Javie村约8000米处。
我六位兄弟,由OEOE 95(注:D57-1信件中为ODOEE 95)领导,其为OEOE 91之子,其间包括两名女性YIEE,于此“OYAA”(星球)登陆,成为UMMO首批“INAYUYISAA”探险者。
适应过程涵盖语言习得、习俗收集、社会及职业行为、文化等方面,难以简述。
我们来自一颗固态天体,其地质外部特征与地球略有不同。
我们称呼本星球“OYAA”的音素可西班牙语书写为:UMMO(U:闭口元音)。
其形状可视为旋转椭球体,半径为:
最大半径 R = 7,251.608×10³米
最小半径 r = 7,016.091×10³米
总质量 m = 9.36×10²⁴千克质量
与黄道面法线的倾角:18°39′56.3″,(具有19.8秒周期性变动)。
(我们使用454 / 1373技术人员熟悉的计量单位。)
29/04/18 地球)。重力加速度(在AINNAOXOO测量):g = 11.9米/秒²。自转周期:30.92小时(我们用UIW计量:30.92小时 = 600 UIW)(相当于1 XII)(见注释3)。
注释3:UMMO 的自转因潮汐作用减缓的速度比地球更显著,但其角速度超过了贵方OYAA历史记录中的值。(音素XII是一个同音异义词,既表示“UMMO的一天”的时间长度,也表示“周期”、“旋转单位”等。)
UMMO的地质结构与地球相比具有非常显著的差异。可以区分九个XOODIUMMOO DUU OII(可译为“相连地层”),它们展示了多样化的地球物理特征。这些地层之间的断层并非突变,存在厚度不一的过渡层。(S74-f1)(注:图表中可见UMMO语词汇 XOODIUMMO OANMA 和 XOODIUMMO UO。UO意为“零”,OANMA意为“八”。两者分别表示“地层0”和“地层8”。这两个表达式均出现在文本中,但OANMA在文本中写作两个A结尾。地层1标记为“X. IAS”,IAS意为“1”,据此可知“XOODIUMMO”一词在此处缩写为首字母。)
图1显示了我们OYAA(星球)截面,反映了各XOODIUMMO的厚度。这些地层的化学成分非常多样。例如,XOODIUMMO UO层(注:UO意为UMMO语中的“零”,且UMMO人习惯从零开始计数,即从中心向外的第一层,称为“地层0”)。
455 / 1373
29/04/18以密度为16.22克/立方厘米(地球单位)的资料包含以下您熟悉的元素:
钴:88.3%
镍:6.8%
铁:2.6%
钒:1.2%
锰:0.7%
上层XOODIUMMO IAAS(注:IAAS在欧曼语中意为“一”,即“地层1”)则具有显著不同的组成:
铁:52%
钴:33.5%
镍:12%
锰:2.1%
金属硅酸盐:0.3%
前述这些坚固且承受巨大压力的层,被XOODIUMMO IEN(注:IEN意为“二”,即“地层2”)与XOODIUMMO IEBOO(注:IEBOO意为“三”,即“地层3”)包围,后者处于半流体相,富含钛氧化物、铁硅酸盐及铝和镁的各种化合物。
最重要的球状地层之一是第六层(UMMO层编号5),厚度约为28.8 KOAE(约251公里)。该层拥有大量钻石层,呈蜂窝状结构,内部仍保留巨大的IOIXOINOIYAA(地质空洞),这些空洞保护了其中的有机固体、液体和气体物质,主要为甲烷、丙烷和氧气,免受邻近高压区域影响。
主要活动,您称之为火山活动,出现在OAKEDEEI区域,喷出直达大气层的炽热气柱。
XOODIUMMO OANA和OANMAA(注:OANA意为“七”,OANMAA意为“八”,即“地层7和8”)在远古时代经历了剧烈的变质造山过程。但由于地形平缓,侵蚀作用改变了这些强烈褶皱和断层的结构。
UMMO只有一个“大陆”和占总表面积38%的小岛屿。
XOODIUMMO OANMAA(注:第八地层)的大气组成参数类似地球。
UMMO绕一颗名为IUMMA的小质量恒星(我们的“太阳”),沿偏心率0.0078的椭圆轨道运行。UMMO与IUMMA的平均距离为9.96×10^12厘米。(译注:地球-太阳平均距离为1.5×10^13厘米)
我们评估长时间段的方式不同,并且自古以来一直保持该方法,起源于一次古老的天文误差。我们定义XEE(UMMO的“年”)为OYAA绕IUMMA公转周期的1/18(目前XEE也作为“周期轨迹”的同义词)。
我们的古代“宇宙学家”不知道UMMO黄道平面与环绕IUMMA的第二个OYAA的平面不同,将其误作基准线,从而得出UMMO轨迹为双螺旋(译注:尽管是新词,但易懂。前缀“duplo”类似于“hydro(水)”,含有根456/1373)。
29/04/18 拉丁语 “dupl”(来自 duplicare = 复制)和以 “o” 结尾的词尾,表明它是一个前缀的缩写,有启发意义。新造词 “duplo-hélicoïdal” 体现了对拉丁语系,乃至盎格鲁撒克逊语言结构的深刻理解,毫无歧义地表达了“双螺旋”或“复制的螺旋”之意。值得注意的是,这个词汇被优先选用,而非 “bi-hélicoidal”,后者并不包含两根螺旋是“相同”的含义,而 “dupl” 词根则暗示两者相同,该词根见于法语中许多词汇,如 duplicata(复本)、duplicité(双重性)、duplex(双工)等。(图2和图3)在一个假想圆柱的表面上。S74-f2(注:图表上可见人类词汇 UMMO 和 IUMA。IUMA,恒星名通常写作双 M。)他们还认为我们的 OYAA 描述了三个向下的平移(图2)和另外三个向上的平移(图3),以完成一个周期。一个 XEE(UMMO的年份)等于0.212个地球年。(注:77.38天)我们现在可以将XEE定义为真正平移周期的三分之一。因此,六个周期相当于古老的 XEEUMMO = 18 XEE。IUMMA 是一颗质量为1.48×10³³地球克的恒星。(注:供参考,太阳质量为1.99×10³³克)1967年7月8日,该恒星距太阳的距离为14.421光年。在地球的天文表中识别我们的 OOYIAA 并不容易。这是因为我们的专家常规建立了一个与贵方不同类型的银河系参考系统(见注1)。注1 - 我们使用以自身银河为基础的极坐标参考框架。我们采用四个射电源作为协调中心,位置分别为12382、1900264、899.07 和 31.44 地球单位秒差距,这些源相对于银河中心的稳定性极高。如果你们不犯错误,变换参考轴并不困难。然而,我们发现双方相互确认的天体在质量、星等、位置和距离数据上存在明显差异。因此,我们目前无法以高度确定的程度告知你们所记录的恒星是否正是我们的 IUMMA。我们计算出,你们熟悉的用于定位 IUMMA 的坐标为:赤经 12时31分14秒(± 2分11秒)457/1373,并仅给出回答。
29/04/18 由偏斜9° 18' 7" ± 14' 2" 精确地非常接近这个角度的中心(备注:西班牙语单词是"estereoangulo",在西班牙语中并不存在。一个立体角被称为"ángulos sólidos",然而立体角的单位,即斯特拉第安在法语中被称为"estereorradián"。)可能(12小时31分钟;+ 9° 18'),您的表中显示了一颗您称之为WOLF 424的星星。这可能对应于IUMMA。它的特征是:距离= 14.6光年。绝对视觉星等= 14.3。视星等12.5。光谱对应于M类。然而这些特征与实际情况略有不同。所指责的误差可以在星等的评估中解释,误差是由于存在一种非常密集的宇宙尘埃积累(复杂的重力光谱,带电金属固体颗粒小于0.6毫米)。您记录的亮度应该被大大减弱。这个记录的非常低的值(在10秒差距处的记录星等= 14.3)证实了我们的怀疑。位于10秒差距且没有宇宙尘埃遮挡的观察者依照您传统的尺度将能够记录到7.4的星等。另一方面,IUMMA的表面平均温度为4580.3开尔文,(备注:供参考,太阳为5780开尔文)高于您测得的温度。这种误差解释起来就更困难,因为您所能研究的光谱并不受尘埃积累的遮挡影响。所有这些困难都难以解决。在我们自己根据高密度尘埃和气体云导致的亮度减弱进行的计算之后,结果几乎没有帮助澄清问题,因为如果光轴穿过粒子百分比较高的区域,您所观察到的视星等大约在26左右,这几乎无法用您目前的光学仪器探测到。相反,密度较低的区域将允许在12到13的星等范围内的可视化(地球传统尺度),该范围恰好与您为WOLF 424列出的范围相符。我们也不能排除WOLF 424是我们所编码的两个OOYIA(小天体)之一的假设:位于离IUMMA 2.07光年处。表面温度3210°开尔文。(S74-s1)位于离IUMMA 0.62光年处。表面温度2575°开尔文。(S74-s2)IUMMA引起其磁场的改变,难以预测长期效果。在UMMO上可以检测到的这个场的强度达到的数值会让您感到震惊。极限水平在3.8高斯到216高斯之间波动。如果您认为UMMO的自身场比地球的弱,最大值为0.23 Γ(备注:符号Γ代表希腊字母大写Gamma。小写字母 gamma (γ) 有时被用作非SI单位(不属于国际单位制的单位)来测量磁通密度,等于1纳特斯拉(nT),即10^-5高斯(G)。因此,如果我们认为这里的Γ确实代表10^-5 G,那么最大值将是0.0000023 G,at 458 / 1373
29/04/18 比较最低值0.07高斯。这显然不合理,因为最大值远低于最小值。是否应将这个Γ理解为与高斯等效?作为比较,地球的磁场在0.31高斯到0.69高斯之间。那么是否应理解为Ummo的磁场在0.07高斯到0.23高斯之间变化?以及最低值为0.07高斯,您自己通过观察我们的IUMMA的光谱,很可能注意到由于这些干扰引起的极化导致某些谱线分裂。如此强烈的变化对我们的OYAA有非常显著的影响。例如,我们大气层的分层高度电离结构保护了生态环境免受高强度辐射的影响。生物体的变异较少,因此动植物种类比地球少。然而,夜晚天空的景象更加奇幻,这得益于类似极光的气象现象。技术走向与地球不同。利用电磁频率的通信仅在特定情况下可能,且各种涉及磁势梯度功能的设备必须经过补偿以避免外界强烈干扰。我们的技术史记载了我们祖先在田野中展开大型金属环形体(这些时期仍可发现埋藏的电缆残余)以通过强烈非周期电流,并将能量储存起来(类似你们的电池)以备后用(注释2)。 注释2:我们的祖先付出了巨大努力,进行了宏伟工程,改变了大陆地理以获得和储存能量。开发了四大重要能源。来自高密度OAK EOEEI区域(类似火山)的热能。获得富含丙烷及其他烃类的天然气。利用IUMMA的辐射能,建造了数千条配备反射装置的管道,覆盖大片区域。最后,利用IUMMA强磁场与UMMO旋转相结合,通过埋在浅层的大直径铂铜合金导体螺旋圈或分布于沙漠地区的环形线圈网络获得能量。地形平坦,河流流量低,未推动水力能开发,液态烃类仅存于极深处,祖先时代无法开采(技术成熟时开采已无意义)。
Lettre Ummite#456