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第三百六十八章 能量传导和大爆炸,明确研究方向!

  等黄震说完了以后,会议室里的人都看见了王浩,想知道他对于帕森斯的'大爆炸分析理论被否定'的看法。

  王浩根本就不在意,他很淡然的点头说道,这是个很不错的研究,可以公开到网络上,或者在一些快讯上发表。

  不过暂时还是先保密,因为牵扯到实验,我们完成一个阶段的研究,再考虑公开问题。

  黄震顿时很高兴,因为他的工作被认可了。

  保罗菲尔—琼斯则有那么点失落,他都迫不及待的公开研究,然后给帕森斯打个电话,告诉对方这个好消息,可惜还要等一段时间。

  快乐.-还是要押后啊!

  王浩说完,想了想特别解释了一句,实际上,帕森斯的大爆炸理论,并不是湮灭物理学的基础理论,只是他基于湮灭理论,结合弦理论数学内容做出的解析。

  我仔细看过那篇论文,其中有很多数学表达是弦理论的内容,还有一些描述并不严谨,不过围绕描述理论也确实足够了。

  因为其内容牵扯到高维,高维,很难说,就像是膜理论、m理论的十一维度空间,是根本无法证实的。

  现在以实验结论为基础,从数学上证否,也等于是为湮灭物理学去除糟粕了。

  张志强顿时有点尴尬,刚才他说帕森斯的大爆炸解析是湮灭理论的一部分,现在等于是被湮灭理论创始人打脸了。

  黄震坐下来以后,就轮到了海伦做报告。

  海伦是代表她和保罗的小组发言的,他们的研究集中在空间解析上,也就是描述空间具体是什么,并解析空间吸收或湮灭能量的过程。

  他们从数学角度上去分析,得出了几个怪异的结论。在空间的存在形式上,我和保罗有不同的观点。

  海伦认真说道,我倾向于把空间看做是由大量特殊微小粒子组成。这些微小粒子的运动不受限制,可以一直静止不动,也就是可以从宇宙的一端,瞬间跳转到另一端.....

  这样就能解释很多问题,比如,湮灭力的产生,湮灭能量的转化、传递,还有强湮灭力、弱湮灭力的表现,等等。

  保罗更倾向于把空间理解为无穷多的小段波,真是很好笑,简直就是弦理论的翻板,我当时听了还以为他准备重新研究弦理论。

  他认为以短波的形式进行传递,可以解释光速.....我认为这很荒谬!

  感觉就是想象存在无所不能的神灵,所有的现象就能用神灵无所不能来解释....

  海伦说着露出讽刺的笑。

  保罗菲尔—琼斯顿时被挑起了怒火,他站起来大声说道,你的空间粒子论才荒谬可笑,空间怎么可能是一大堆不带能量的粒子组成?

  只要是粒子、可以运动,就肯定会带有能量。

  实在太可笑了,竟然还认为粒子可以随意在宇宙中跳转?那么,一大堆粒子是不是可以组成一个雷神?

  海伦反驳道,我当然不否认,粒子论存在缺陷,只是还可以继续研究,而你的波论问题更多......

  你错了,波论有很多数学支持,包括弦理论,也可以兼容.....

  你才是错的.....

  会议室顿时发生了激烈的争吵。

  海伦和保罗菲尔—琼斯吵得面红耳赤,你一句、我一句都快要掀桌子了。

  其他人都想过去劝一下。比如,张志强。

  他马上大声说了一句,不要吵了,你们两个都对,我们做研究...

  话都还没有说过,就见海伦和保罗菲尔—琼斯一起转过头,怒瞪着他整齐的吼了一声,闭嘴!

  然后,争吵继续。

  有了张志强的前例,其他人也都干脆不劝了。

  王浩一直乐呵呵的听着,因为两人的争吵确实很有意思,而且类似的情况发生过很多次,他都可以当生活喜剧看了。

  甚至,他都知道过程。

  第一阶段,互相找对方观点中的问题进行攻击;第二阶段,转到其他领域,攻击对方的其他观点;第三阶段,文明人对骂....

  保罗菲尔—琼斯:你现在能有这个想法,肯定是因为你祖母的考拉基因!(著名的欣顿家族中,海伦的爷爷杰弗里—欣顿娶了个长得漂亮的普通人,而不是学者。)

  海伦:你妻子的肥肉已经陷进了你的脑子!(保罗的妻子婚后又胖了一圈。)

  当发现争吵进入第三阶段,王浩马上用眼神示意陈蒙蒙。陈蒙檬立刻站了出来,她过去一把把海伦按在座位上,随后又很暴力的把保罗菲尔—琼斯按在座位上,然后大吼一声,不要吵了!

  顿时,会议室安静下来,只听到海伦和保罗菲尔—琼斯喘粗气的声音。

  所有人都看向陈蒙蒙。

  陈蒙蒙有些羞涩的笑了下,重新坐回位置上安静下来。淑女!

  一定要淑女!

  王浩轻咳一声,示意大家都看过来,并开口道,下面继续,小丁,你来说说.....

  ......

  会议就是每个人分别说一下自己的观点,针对实验结论进行的思考。

  王浩需要根据一系列的想法,来确定主要研究方向,但想找到正确的研究方向,也是不容易的。

  等会议结束以后,他发现灵感值只增加了两点,说明方向还是没有找到。

  他回到了办公室以后,也开始认真思考起来,会议还是有一些出彩的地方。

  黄震对帕森斯的大爆炸分析理论的看法,保罗以及海伦一起的数学否定,总结在一起都可以发表一篇小论文了。

  海伦和保罗菲尔—琼斯的争论也很有意思,他们在空间表现形式上有不同意见。

  海伦倾向于空间粒子论。

  保罗菲尔—琼斯倾向于空间波论。这是很有意思的事情。

  如果进行历史的回顾,早在17世纪的时候,就有粒子和波的争论,只不过针对的是光子特性,争论持续了几百年,直到20世纪初,爱因斯坦提出了光电效应的光量子解释,人们才开始意识到光波同时具有波和粒子的双重特性。

  后来,也就是几年前,他利用'二点五维拓扑结构',架构出了光子的特殊结构,对波粒二象性、神秘的双缝干涉实验进行了解释。

  现在竟然又出现了粒子和波争论,只不过针对的是空间表现形式。

  空间的表现形式,具体是粒子还是短波?

  王浩觉得两人的说法都有一定的道理,比如海伦的空间粒子论,就可以很好的解释能量被湮灭以及传导的问题。

  保罗菲尔—琼斯的短波论,也确实有出彩之处,比如可以解析微观粒子的速度,甚至可以联系天文学的一些现象,比如,宇宙微波辐射。

  但不管是空间粒子论还是短波论,都存在其无法解决的缺陷。

  王浩也非常肯定,两者都不是正确的,他没有得到正确的回馈',就连任务也没有获得灵感值。

  那么,空间具体是什么呢?空间。

  强湮灭力。能量。大爆炸....

  空间不是粒子,也不是波。

  帕

  森斯的大爆炸解析被否定,湮灭力不是高维作用4

  那么大爆炸理论?大爆炸.....

  是不是存在一种可能,比如说,大爆炸不是发生在一瞬间,而是一直在进行着?

  或许,并不像人们想象中的那样,是一瞬间的爆发。一直在进行、一直在发生.....

  王浩忽然眼睛一亮,马上抓住了那一丝灵感,系统顿时也刷新了信息-

  【任务四,灵感值+16。】有了!

  他深吸了一口气,确定已经找到了研究方向,原来如此!

  湮灭能量、能量传导、大爆炸、宇宙膨胀......这些是能联系在一起的。

  -

  在了明确的研究思路以后,王浩马上去了反动力性态研究中心,他需要了解一个很重要的实验结果——挤压实验结合激光照射,同时,释放出的F射线是否有提升。

  反重力性态研究中心一直在做相关的实验,释放F射线的研究上,他们已经有一个明确的结论—

  F射线的强度有些许提升。

  些许,也就是提升非常小,没有达到'质'的程度。

  提升的强度甚至可以忽略。何毅说道,我们现在是以一种镍铁钢材的磁化反应,来作为F射线强度的评估标准。

  镍铁钢材的磁化反应非常强烈,有一点提升都能检测出来。

  王善庆教授负责磁化反应的检测,他则是补充了一句,实际上,最好的材料是单质金属,但其他单质金属在空气中都不稳定,金,其实是最好的。

  金?王浩有点疑惑。

  王善庆用力点头道,金,不止是化学性质稳定,金的磁化反应也最稳定。

  我们在这方面还是有研究的,像是其他的材料,包括镍铁合金,磁化反应都谈不上稳定,同样的射线,不同的材料,磁化反应效果存在偏差,而金.....我们进行了一次实验,发现两份材料的数据几乎一致。

  王浩仔细想了一下,疑惑问道,我们用金做过实验?送检资料里怎么没看到过?

  哈哈~~

  何毅有些尴尬的说道,其实,是我和肖新宇出的材料。ー2。

  我们每人出了二十克,让王教授在实验室帮忙提炼一下,然后融成了金块放在F射线的路径上作为材料,等实验结束以后,又拿回去了.....

  王善庆笑道,已经检测完了,没有出现检测所说的什么新物质成分,金的磁化反应效果比不上铁。

  何毅尴尬一笑,其实我就想着过一遍F射线,这点金子就变成了'射线金',以后价值是不是就翻倍了?

  王浩听着感觉有点好笑,他不在意的说道,这样吧,打报告申请几千克黄金,实验室继续提纯作为材料使用。

  黄金,说起来似乎价值连城,但放在实验室不是什么太贵重的材料,有很多金属材料要比黄金更加贵重的多。

  针对现在所做的实验来说,电力耗费都是百万来计算的,些许黄金做材料自然不是问题。

  王浩边说着边查看最近的实验资料,忽然拧着眉头开口问道,最近都没有F射线的释放距离的准确数据吗?

  何毅很直接给了个答案,无法测定。无法测定?

  暂时无法测定。何毅解释道,即便是原来的f射线传递距离也过万米,现在的F射线距离是否有提升不能确定。

  因为传递距离太远,方向把控也不精准,技术上还有偏差。

  他简单的做了解释。

  其实王浩也明白何毅的意思,就像是上一次引爆核反应堆的实验,他们是先进行了发射,确定了准确位置以后,让装置一直静置,各部分都不再做调整,再掩埋的核反应堆。

  简单来说,就是方向把控不精准,同样一个地方做释放,F射线释放的角度可能会存在些微偏差,些微的偏差放大到万米外,偏差自然就会很大,根本无法准确击中目标。

  更不用说,极压状态下F射线的传递距离肯定有所增加,可能会达到三万米、四万米,如此远的距离,方向把控不精准,就很难进行测定。

  毕竟,F射线和常规炮弹、导弹不一样,炮弹、导弹打出去,就能在落点找到残骸,而F射线发射以后什么都不会用。

  王浩想了想,很认真的交代了一个工作,接下来,实验要注意对F射线传递距离的检测。他补充道,我不需要详细的数据,比如,具体传递多少米,但我需要知道,极压状态结合强激光照射下释放的F射线,对比单纯的极压状态,传递距离上是否有提升。

  这关系到我正在进行的研究,而且对于我们的研究意义也很大。何毅很认真的点了点头,同时也有些苦恼,单单是极压状态的F射线就很难检测了。

  现在他们只能确定一个数值,极压状态的F射线传递距离在3万米到8万米之间。

  这个范围实在太广泛了。

  加上一个激光照射的状态,是否有提升很难说,即便是有明显的提升,怎么进行具体的检测呢?

  

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