3)第四百九十五章 时空扭曲与引力子_我要去火星
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  没有结果的结论,

  花神星自然无法得出王猛想要的答案,

  只能回答他一个似是而非的回答,

  而此时王猛

  来到飞船的舷窗前,

  看向了前方那一片空荡的区域,

  他突然想到了什么向花神星询问道:

  “说有没有一种可能,引力就像光一样具有二象性!”

  听到王猛的询问,

  花神星在运算了数秒的时间后才给了他回答:

  “抱歉,数据不足无法回答!

  但我检索数据库后,可能有一种当前还无法证实的理论,满足您的猜想!”

  “还真有这种理论?”

  听到花神星的回答王猛心中微微一惊,

  但很快便平复下来,

  他能想到的事情,那些处于人类智力顶端的科研人员自然也能想到。

  “是什么理论?”王猛有些好奇的问道。

  “弦理论!”

  “呃……”

  听到花神星这个回答,王猛沉默了下来。

  无论是量子物理的标准模型,

  还是爱因斯坦的时空理论,

  不说他能完全理解其中的奥秘,

  可大概意思他还能理解,

  唯独这个弦论,他很难入门。

  在弦论里,物质的最小单元不在是粒子,而是一种包含了时间和空间的弦。

  而这种复杂弦理论的发展到如今,

  也正是为了调和量子力学的四大力统一理论,和爱因斯坦的广义相对论,在物理学领域的矛盾。

  但这种试图用弦论去兼容量子力学和广义相对论的方法,王猛看来有些难以想象。

  毕竟直到现在为止,

  还没有任何一个完整的实验可以证明,时空扭曲和粒子有着相互作用的关系。

  虽然在相对论上还未能有所突破,

  不过弦理论也不是没有可取之处,

  不然也不会成为,

  研究生阶段,从硕士进入博士的可选方向。

  弦论一开始,是在强相互作用力发现后,一些科研人员,试图建立强相互作用力数学物理模型时,

  偶然发现的一种模型。

  这种模型可以将强相互作用力,

  公式化为一小段类似橡皮筋那样可扭曲抖动的有弹性的“线段”

  随着研究的继续深入,

  科研人员又发现,

  所有的基本粒子都可以通过这种方法,

  转化为一小段由不停抖动的能量弦线所构成的情况,

  而各种粒子彼此之间的差异,

  便是这弦线抖动的方式和形状的不同。

  随后科研人员试图将其放入爱因斯坦的时空理论中,而后发现与时空理论也有所契合,

  进而假设出了

  超弦理论的时空维数10维,即D-膜,

  也从时空对称性上找到了平行宇宙和多维宇宙存在的可能。

  即捅破D-膜,达到一个与人类所处宇宙物理规则,完全不同宇宙的可能。

  而这种猜测和假设的情况,已经不是王猛这样的普通人能理解的了。

  他看了一阵前面那片空荡荡的区域,

  沉默了许久才对花神星说道:

  

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