第306章 一次意義重大的物理學大會

第306章 一次意義重大的物理學大會

顧知秋將桌子一角的兩份文件拿了出來:「這兩份文件,一份是中科院的實驗報告,一份是這一個月我們團隊在火星模擬實驗基地進行的理論推演。」

說罷,他看向侯國強的助手:「掃描一下幫我投影吧。」

「在進入正題之前,我不妨給大家先說一個結論,地球和火星上的鈁元素,是不一樣的。」

「如果說之前我的一切推演和理論都只是沒有緣由的猜測的話,那中科院展開的相關實驗,就是最強有力的論據。」

全場的科學家,都是當代物理學界的泰斗級別人物,諾貝爾獎得主都不下十位,顧知秋的話在這個場合下,確實顯得有些過於直來直去。

不過這些泰斗們,倒也沒有什麼牢騷。

一個年紀輕輕就幾乎憑一己之力顛覆整個物理學大廈的人,遠不是他們這些老朽所能小覷的。

「好了。」助手對顧知秋說道。

身後的大屏幕上出現了顧知秋的學術報告,全是漢字。

不過問題不大,因為這些內容如果沒有第一作者的親自講解,恐怕沒人能看的懂。

顧知秋從座位上站了起來:「其實在對鈁元素開展的一系列實驗之前,中科院就通過另外的一些實驗,提出了這個猜想,但因為當時只是理論行得通,而沒有可信度過高的實驗來證明這個猜想。」

「重氫水污染普通水的過程,各位都是親身的經歷者,但我不知道各位是否想過,重氫水為什麼能有這麼強的污染效率。」

「哪怕只有0.001毫升的重氫水,也能夠達到污染整個水系統的效果,這在我們現有的物理學框架里是不可能實現的。」

「在之前,包括中科大在內,幾乎所有人都直觀的認為是一滴墨水滴入了海洋,導致了海洋被污染。」

「但只是那麼少的一滴墨水,能夠污染整個海洋嗎?」

「這件事情只要我們仔細思考一下,就知道太離譜,太不可信了。」

「而一切的轉折,是從華夏拿到了重氫危機的第一手資料開始的。」

「通過對重氫實驗的數據進行分析,我們提出了重氫水的傅里葉變換模型,提出了水的性質改變是由振動頻率引起的。」

「也就是說一滴重氫水滴入普通水中之後,改變的並不是水的化學性質,而是振動這樣的物理性質。」

「但這個猜想,從提出開始,就幾乎被塵封了下來,因為沒有鈁元素進行試驗的情況下,就意味着他始終是無根之水,沒有絕對的可信度。」

「索性,華夏的運載衛星從火星運回來了土壤,提取到了鈁元素,並且進行了相關的補充實驗。」

「在重氫水可以污染普通水的情況下,普通水也出現了逆污染的過程。」

「這就意味着,改變水分子振動波頻的猜測,是正確的。」

顧知秋看向整個會議廳:「到這裏,我想各位都是已經知道的。」

整個會議廳中,所有科學家都屏息凝神的聽着顧知秋在台上發言。

聚精會神。

顧知秋道:「那接下來再從這些已知的內容上繼續延伸。」

「與其說重氫危機讓我們知道了水分子的改變是由振動波頻的改變而產生的,倒不如說,重氫危機告訴了我們組成這個宇宙的最基本單元是弦。」

「當然,弦這個東西也只是一個看不見摸不著,人為定義的物質。」

「它可能不是一根線,也可能不是一個面,他的形態我們無從得知,但我們可以確定的是,整個宇宙,都是通過這一系列弦振動而產生的。」

當顧知秋貿然的對宇宙的本質作出定論的時候,在場的很多科學家很快便發出了異議。

「這樣的孤證是沒有意義的。」

「按照你這樣的說法,我們人類也是弦振動產生的了?」

一些現代物理的忠實信徒,大多都對顧知秋的理論嗤之以鼻。

但一些研究理論物理的前沿物理學家,則大多都保持沉默。

弦理論最早的源頭是量子力學,只是作為理論物理中的理論物理,在人類之前的科研水平中根本無法驗證,所以才慢慢納入了數學體系。

而顧知秋的一系列猜想,無疑是對量子力學的極大補充。

「當然不是孤證。」顧知秋解釋道:「根據弦振動理論,雙縫干涉實驗能夠得到完美的解釋,我們可以得知,為什麼在觀測的情況下,人類看到的光子分佈情況和非觀測情況下是不同的。」

「我想心,相比較弦理論,光子具有智慧這個猜想,更加不可信吧?」

會議大廳中沉默了下來。

甚至很多科學家已經忘卻了這個會議的初始目的是什麼。

顧知秋接着解釋道:「如果光子是由弦組成的,那在觀測的情況下,就意味着有新的弦振動加入其中,導致光子的原本弦振動波頻發生改變。」

「也正是這樣,出現了雙縫干涉實驗的異樣。」

不少科學家眉頭緊皺,心中的物理學大廈動搖的越發厲害了。

但顧知秋自然也不可能到此為止。

「在前段時間,中科院進一步證實了量子纏繞。」

「量子的超距作用,我想各位都聽說過,」顧知秋道:「每一個粒子都能找到相應的反粒子,無論這兩個粒子距離多遠,當一個粒子的自旋方向向下,那麼另一個就會立馬向上,當一個粒子突然轉向,另外一個粒子也會在同時發生相反的轉向。」

「量子的超距作用作為量子通信的基礎,雖然人類無法研究其緣由,但至少我們是觀察到了這樣的現象,這是板上釘釘的事情。」

「可現在,在弦理論的支撐下,我們知道了緣由。」

「繩子有兩端,我們看到的粒子,或許只是這個弦的其中一個端點,另外一個端點,就是反粒子。」

量子物理學家,2022年諾貝爾獎得主約翰·克勞澤激動的站起來發問:「這個也是猜想,我們有沒有辦法真正的驗證反粒子?無意冒犯,只是這對量子力學十分關鍵!」

顧知秋道:「不是猜想,在奇點實驗中,我們在不知不覺間已經應用了弦理論、量子纏繞,並且在沒有人意識到的情況下,驗證了弦論的粒子和反粒子效應。」

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重生后,我身許華夏,國士無雙!

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