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或许是教育物理学留下的底子,让她犯了这个很不小心就会犯的错误。
在顾知秋先前的推论中,很明显可以现,无论是广义相对论还是量子物理,都是在整个宏观或是微观的层面展开讨论。
什么意思呢?
就是当他推演强核力的时候,他眼睛里看到的是所有原子、质子、基本粒子。
当他推演引力的时候,他脑海里浮现的是恒星、中子星、黑洞和整个宇宙。
而路曼曼不一样。
她用的是教学中很常用的一个方法——假设法。
假设一个一立方米的真空容器中,有多少多少带多少多少电子伏特的粒子。
假设这些粒子的能量汇聚在一起,会释放出多大的能量。
……
顾知秋的方法,是大刀阔斧的研究。
这种统筹全局的研究如果成功,那无数物理学家的信仰——统一场论,便能落地。
而统一场论如果真被证实,则度放缓的现代物理,将再一次进入一个全新的爆炸增长时期。
这将是一个足以比肩牛顿、爱因斯坦、普朗克等开拓者的伟大成就!
而路曼曼的方法,就有些走捷径的感觉。
通过假设的方法,规避了很多问题。
但这种快刀斩乱麻的方式,虽然看似简单粗暴,但却是最容易实际应用的。
尤其是在推论最后的那个恒等式,让顾知秋冷汗直冒。
这个恒等式是这样的——
“ek+e+q+γa≡e
e≡pVrν”
这两个公式很容易理解,动能+势能+热能+其他能≡这个封闭系统的总能量。
而这个封闭系统的总能量凝聚态的总能量≡封闭系统单位能量密度*封闭系统的总体积凝聚态单位能量密度*凝聚态的总体积
不得不说,这是一个很有趣的假设。
把推论的对象,从一个宇宙,缩减到了一个真空容器里。
这样变量就越容易控制。
在之前,想要在开放环境下实现坍缩的时候,需要极高的质量和极小的史瓦西半径。
而在恒等式之下,可以改变的参数就更多了。
在控制其他变量不变的情况下,增大封闭系统的总体积、减小凝聚态能量密度、增大封闭系统的单位能量密度,增加粒子动能、增大输入热能等等,都可以达到坍缩的环境。
虽然,曼曼的这两个恒等式有不小的漏洞,比如把量子间的微观能量,懒省事儿的写成了“其他能”
。
比如第二个公式的恒等式,在普朗克长度下会失效。
但即便如此,这个恒等式,便足以帮助他叩开新世界的大门。
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