第682章

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  沈奇是年轻一辈学者中毫无争议的C位,中国C位提出了他的观点:“二维膜是从十维超引力理论中发现的,甚至可以被认为是黑洞解的高维推广。”

  “史瓦兹齐德的黑洞解是三维空间的解,而爱因斯坦方程式是任何维度的,并可以求解。有趣而且值得思考的课题是,十维空间分布着二维的面等于膜,而不是点也不是弦。”

  “或者说,我们急需解答的问题是,使用一维的圆,把十维空间的超引力理论紧化为九维空间后,十维空间内的膜会怎样?”沈奇询问众人。

  “是啊,会怎样?”其余的中国学者异口同声,在沈奇的逻辑引导下,大家离真相似乎越来越近。

  兴奋的直搓手啊,物理博士们满面红光,他们中的绝大多数人刚加入中心没几天,莫非就会见证一个物理学上的世纪难题得以解答?

  “超弦理论适用于九维之内的空间,而在十维空间内,膜被认为是基本粒子的基本单元。空间提高一个维度后,基本单元也提高了一个维度,唯一不变的是量子力学,向爱因斯坦、薛定谔、玻尔和海森堡致敬!”沈奇振臂高呼,历史和今天紧密的结合起来指明未来的方向,诸位物理大神灵魂附体冥冥之中引领众人接近真相。

  “不要忘了费米和狄拉克!”

  “还有普朗克和德布罗意!”

  博士们站成一排,自发而统一的扬起右臂,这个场面很有仪式感。

  沈奇又道:“但是,用二维的膜来构建理论几乎是不可能做到的,这也是超弦理论陷入困局的重要原因。”

  扑通!

  博士们晕倒一片,大招都开了,你就给我们说这个?

  只有威腾最为冷静,他意识到,沈奇说的绝不是废话,绕了一圈,最终还是需要回归本源。

  果然,沈奇说到:“追本溯源,我认为问题的源头,是彻底证明欧拉数绝对值为6的卡比拉—邱成桐空间是最佳的选择。因为,一维的弦在空间中移动形成的轨迹是二维的面,而二维面的拓扑,完全是由欧拉数决定的。”

  柳暗花明又一村!

  博士们打鸡血般的询问:“怎样证明?沈教授你是不是有方案了?”

  “兄弟们,我话都说到这个份上了,接下来的事情是不是由你们完成?”沈奇招回来的是一群海归精英,不是围观的吃瓜群众,什么问题都被沈奇解决了,要这群精英级的物理博士又有何用?

  第534章 来自罗格斯大学的问候

  理论总是超前于现实,物理学的基本理论通常要经过很长的时间才能得到证实。

  牛顿的万有引力定律历经大约100年的时光,才被卡文迪许的精密实验所验证。

  爱因斯坦的E=mc^2通过克罗夫特和沃尔顿的实验得到证实,也是在该公式发表27年之后的事情了。

  2012年CERN发现了令物理界为之振奋的希格斯玻色子,而关于希格斯玻色子的预言出现在半个世纪之前的1964年。

  超弦理论诞生于大约半个世纪之前,一直到现在,关于它的精确实验和观测依然难以实现。

  2005年,位于美国长岛的布鲁克海文国家实验室使用粒子加速器进行重离子对撞实验,成功释放了质子和中指中的夸克,得到了夸克—胶子等离子体,验证了超弦理论中的一个预言。

  这个预言的验证揭开了超弦理论的冰山一角,而直接观测到整座“冰山”,以人类目前的科技水平来说极其困难。

  沈奇、威腾这样的基础理论研究者别无选择,即便当代科技无法彻底验证超弦理论,他们也只能硬着头皮走下去。因为引力理论和量子力学理论之间的矛盾,只能靠超弦理论来解决。

  甭管多少年后的人类可以设计出一个精确实验来证实超弦理论是正确命题,当代科学家们要做的是,在理论层面实现超弦理论的自圆其说,完善其自洽性。

  中国的一群学者和美国的一位老头,谈论着最深奥难懂的物理学课题。

  绕了一圈,他们回到了一个最基本的数学问题,欧拉数=面的数量-边的数量+顶点的数量。

  威腾选取欧拉数绝对值为6,即在六维的“卡比拉—邱成桐空间”中发起了第二次超弦理论革命。

  为什么一定是6,威腾没有给出具体的证明。

  这项证明工作将由沈奇接手。

  沈奇转手将此重任委托给了手下的17位物理博士。

  17位物理博士压力好大的,无从下手呀!

  “沈老板,能不能再多给一些提示?”和沈奇关系最熟的沙东东小心翼翼的询问。

  “不成熟的想法,倒是有一个。”沈奇拿起水性笔,在白板上写了个式子:aaFg=1/2Cabce^2kg^bbg^cc

  “这是……”沙东东眼睛一亮。

  “这难道是……”韦博士菊花一紧。

  威腾虎躯一震:“这是量子效果计算方法。”

  沙东东提出了一个疑惑:“只不过,貌似,这个方程缺少了一些内容,只写了一半?”

  “在标准模型中,夸克一共有六种,计算夸克的量子效果涉及三个世代,并且考虑到六种电子中微子,达到理论上的数学协调性的束缚越来越强。我研究这个方程有一段时间了,正如东东所言,我确实只写了一半,甚至是三分之一或者更少。权当抛砖引玉把,补全这个量子效果计算方法的方程式,拜托大家了。”沈奇的意思是,补全方程式,解出方程式,超弦理论的体系自洽性将得到完善,至少可以支撑到新一代的实验装备和实验方法诞生。


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