巴黎高师,林晓的宿舍中。
《论多维场及其态势叠加》在提交给了《物理评论快报》之后,他并没有就此为自己的成果沾沾自喜起来。
他当然知道自己的搞出的理论对于这个世界来说有多震惊。
就连他自己都很震惊,自己居然一个不小心就把这种理论给完成了。
他不就为了想找出一个真空灾变的原因嘛,结果谁能想到一个不小心就把多维空间给搞出来了。
他在论证的过程中,发现必须对多维空间进行拓扑,才能让关于真空零点能的能量限度计算公式更加和谐起来,于是他经过一番复杂的操作之后,最终成功地通过多维空间的影响完成了对真空灾变的解释。
而在搞定这一点之后,他又不断地进行大胆的推测,最后完成了多维场论的理论奠基,其中每一维度的‘场’,都是重叠在一起的,于是这就是所谓的态势叠加。
总而言之,这一个十分具有开创性和突破性的理论,完全就是他意外之下搞出来的。
大概,就像是‘佳句本天成,妙手偶得之’。
当然,妙手偶得之的这个‘妙手’,也必须是真正的天才才能拥有的,所以林晓能够搞出来,是偶然,但也是必然。
而除此之外,也许是这个理论过于重要,或者说对于这个世界来说仍然太过复杂,以至于系统都没有先给林晓发放奖励。
“鉴于宿主的多维场论过于超前,并且是在宿主物理学等级仅为2级时完成的理论,同时没有用到任何系统的辅助技能,为了激励宿主的继续研究,系统决定暂缓给宿主发放奖励,同时公布一个奖励条件:当宿主找出十五个能够为多维场论作证的实例后,系统将会为宿主提供更加丰富的奖励,当前宿主已经找出一个,为【真空灾变】。提示:不需要宿主亲手找到,任何能够印证多维场论的成果,即使是他人的成果,也可以算在此例当中。”
这是林晓完成了多维场论之后,系统的原话。
当他听到系统提出来的要求后,当场差点就想骂娘了,这不是坑爹吗这是?
十五个实例,这得找多久?
这是想让他找到猴年马月去吗?
光说他在理论中对暗物质和暗能量的推测,都是无法得到验证的,因为人类当前仍然不能做到直接观测暗物质,所以就这点来说,想要验证他的预测仍然有很大的困难。
不过,吐槽了好半会儿之后,凭借林晓的智力,又让他很快想出了如何解决这个问题的捷径。
那就是计算粒子的质量。
当前标准模型中,除了光子、胶子这两个粒子没有质量之外,其他十五种粒子,都是被认为是有质量的。
而其中有十二个粒子,是已经被科学家们测量出来的。
这不就意味着,如果林晓能够找到一个方法,来利用自己的多维场论计算出这些粒子的质量,只要结果符合这些测量结果,不就等于找出实例了嘛!
而且,系统也很贴心地剔除出了其中三个质量没有被完全确定的粒子,也就是三种中微子。
这样的话,十二个已经被测量出质量的粒子,再加上没有质量的光子和胶子,那就是十四个实证了,再加上一个真空灾变,那就是十五个。
所以,由此可以推断,系统大概是希望他能够找到一个方法,用来计算所有粒子的质量。
毕竟系统又叫做辅助器,尽管这个辅助器更多情况下只是给他进行一些指点。
于是,这么多天以来,林晓就一直在进行着接下来的理论完善。
而预测粒子的质量,自然需要用到标准模型,而在将标准模型引入到他的多维场论后,他再一次有了一个震惊地发现。
因为,他又在其中引入进了十多个未知数出来。
而在这里,一个未知数就意味着一种粒子,当然,这不是说他们还有三十多个粒子没有被发现,而是这个粒子是针对维度出现的,维度越高,拥有的粒子种类就越多。
比如在第四维度,就比他们第三维度多上数个。
而第五维度,又比第四维度多上数个,至于第六维度,林晓就实在没有办法找出来了。
当然,他推导出来的‘十多个’这个数量是否正确是不能保证的,因为他缺乏对第四维度各种性质的了解,他推导出来的这些属于高维度的粒子,只是因为必须得有这几种粒子,他们的第三维度才能像当前这样和谐,不会出现什么时空坍缩,或者是到处都是黑洞,再或者是导致恒星不能存在的情况等等。
而除此之外,他也预测出了几种人们一直在寻找的粒子,比如引力子,他在他导出的未知数中,发现了这样一个未知数,十分符合量子力学界对引力子的预测。
当然,林晓的理论并没有找到确凿的理论证据来证明这一观点,因为那只是一个未知数而已,而且引力子的存在和相对论完全违背,根据相对论来说,引力是时空弯曲的一种现象,尤其是它还得到了实验的验证。
不过,这些问题其实已经都显得不那么重要了,重要的是,现在的林晓,已经完成了自己的首要目的。
也就是利用多维场论,推导出了计算粒子质量的方法。
质量来源于自发对称性破缺,而这又来自于希格斯机制,于是通过它,林晓找到了精准预测粒子质量的方程式。
现在,他只需要将各种数据全部输入进去,再通过电脑的计算,他就能找到所有的结果。
“终于来到最后一步了啊。”
林晓微微感慨一声,接下来只要将标准模型上那十四个质量已经得到了基本确定的粒子输入进去后,他就能获得系统的奖励了。
真不知道这回他能够获得多少的奖励,毕竟,他的多维场论,可是连系统都给搞不会了,系统都觉得以他现在的情况,不应该做出这种东西出来。
也就等于说,除了他当前的大脑开发度是来自于系统之外,他完全是通过自己的思考,才完成了这个震惊世界的理论的。
这大概就像是爱因斯坦、牛顿他们一样,完全是突然灵光一现,然后就搞出了他们那些伟大的理论一样。
所以,他这么牛逼,物理学方面连升个两三级不过分吧?
还有他在论证的过程中,更是开创出了不少的数学方法,比如一种叫做多维拓扑的方法,通过多维拓扑,他才能够在一个矩阵中讨论各种维度的存在性,从而证明这些维度的协同性,也正是因为此,他才找到了多维场的存在。
光凭这一点,就同样是一个足以拿到菲尔兹奖的成果了,像当初爱德华·威滕,就是因为在m理论的论证过程中,使用琼斯多项式来解释陈-西蒙斯理论,此外还有不少数学上的灵活应用,所以才获得菲尔兹奖的。
所以,林晓寻思自己数学经验少说也能获得一大堆吧?
一两千也不过分吧?
于是,带着这样的期盼,他开始计算起来。
首先从上夸克开始。
输入自旋、电荷,还有其他一些性质,然后开始计算,没过多久计算软件上便出现了他想要的结果,质量约等于2.2mev/c2,嗯,和标准模型中的质量基本相同。
在高能物理中,一般用ev/c2作为其质量,也就是根据质能方程式来计算的,这也是方便高能物理学家们的计算,毕竟对于他们来说,质量就等于能量,两者完全是等价的东西,他们平常计算的时候也是使用ev/c2。
而现在林晓成功验证了上夸克的质量,这就说明多维场论再次得到了一个实证。
现在,不再是过一点做直线了,现在是过两点做出了一条直线。
所以接下来就是在这条直线上,继续找出更多的‘点’了。
上夸克、下夸克、粲夸克、奇夸克……六种夸克,六种轻子,四种规范玻色子,以及一个希格斯玻色子,十七个粒子,组成了当前的粒子物理世界,每一种粒子的质量,林晓都可以直接计算出来,比如将光子和胶子代入进去后,他就能得到‘0’这个数值。
当然,三种中微子的质量同样可以被计算出来,只是因为实验测量不出来,所以即使林晓计算出来了,仍然需要人们继续想办法通过实验来进行验证,只有实验验证成功后,才能算作一个实证。
就这样,林晓将其他十三个粒子都计算出来,并且结果都和当前实验测量出来的粒子质量相差无二时,在最后一个粒子,w玻色子上,出现了意外。
“这怎么回事儿?w玻色子的质量居然为……80436±3mev/c2?”
看到这个结果,林晓愣住了。
这和之前所测量出来的差距有点大啊……
以前,根据标准模型预测w玻色子的质量,一般在80357±6 mev/c2之间,其中的‘6’为标准方差σ。
在物理学中,标准方差如果差距在5个以内,那就都属于实验误差,而一旦超出五个标准方差,那就可以认为出现了一些新的物理。
在过去对w玻色子质量的实验测量之中,都没有超出过标准模型预测值的五个方差之内,所以完全可以将之前的预测当成没有问题。
但是现在,林晓的这个结果,和之前预测结果的标准方差却高达了二十个!
林晓微微一愣,随后脸上微微一笑。
这说明,过去的标准模型的预测出现了错误,而他的多维场论,则为标准模型带来了完善。
“看来,又可以再让世界震惊几下下了啊。”
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《论多维场及其态势叠加》在提交给了《物理评论快报》之后,他并没有就此为自己的成果沾沾自喜起来。
他当然知道自己的搞出的理论对于这个世界来说有多震惊。
就连他自己都很震惊,自己居然一个不小心就把这种理论给完成了。
他不就为了想找出一个真空灾变的原因嘛,结果谁能想到一个不小心就把多维空间给搞出来了。
他在论证的过程中,发现必须对多维空间进行拓扑,才能让关于真空零点能的能量限度计算公式更加和谐起来,于是他经过一番复杂的操作之后,最终成功地通过多维空间的影响完成了对真空灾变的解释。
而在搞定这一点之后,他又不断地进行大胆的推测,最后完成了多维场论的理论奠基,其中每一维度的‘场’,都是重叠在一起的,于是这就是所谓的态势叠加。
总而言之,这一个十分具有开创性和突破性的理论,完全就是他意外之下搞出来的。
大概,就像是‘佳句本天成,妙手偶得之’。
当然,妙手偶得之的这个‘妙手’,也必须是真正的天才才能拥有的,所以林晓能够搞出来,是偶然,但也是必然。
而除此之外,也许是这个理论过于重要,或者说对于这个世界来说仍然太过复杂,以至于系统都没有先给林晓发放奖励。
“鉴于宿主的多维场论过于超前,并且是在宿主物理学等级仅为2级时完成的理论,同时没有用到任何系统的辅助技能,为了激励宿主的继续研究,系统决定暂缓给宿主发放奖励,同时公布一个奖励条件:当宿主找出十五个能够为多维场论作证的实例后,系统将会为宿主提供更加丰富的奖励,当前宿主已经找出一个,为【真空灾变】。提示:不需要宿主亲手找到,任何能够印证多维场论的成果,即使是他人的成果,也可以算在此例当中。”
这是林晓完成了多维场论之后,系统的原话。
当他听到系统提出来的要求后,当场差点就想骂娘了,这不是坑爹吗这是?
十五个实例,这得找多久?
这是想让他找到猴年马月去吗?
光说他在理论中对暗物质和暗能量的推测,都是无法得到验证的,因为人类当前仍然不能做到直接观测暗物质,所以就这点来说,想要验证他的预测仍然有很大的困难。
不过,吐槽了好半会儿之后,凭借林晓的智力,又让他很快想出了如何解决这个问题的捷径。
那就是计算粒子的质量。
当前标准模型中,除了光子、胶子这两个粒子没有质量之外,其他十五种粒子,都是被认为是有质量的。
而其中有十二个粒子,是已经被科学家们测量出来的。
这不就意味着,如果林晓能够找到一个方法,来利用自己的多维场论计算出这些粒子的质量,只要结果符合这些测量结果,不就等于找出实例了嘛!
而且,系统也很贴心地剔除出了其中三个质量没有被完全确定的粒子,也就是三种中微子。
这样的话,十二个已经被测量出质量的粒子,再加上没有质量的光子和胶子,那就是十四个实证了,再加上一个真空灾变,那就是十五个。
所以,由此可以推断,系统大概是希望他能够找到一个方法,用来计算所有粒子的质量。
毕竟系统又叫做辅助器,尽管这个辅助器更多情况下只是给他进行一些指点。
于是,这么多天以来,林晓就一直在进行着接下来的理论完善。
而预测粒子的质量,自然需要用到标准模型,而在将标准模型引入到他的多维场论后,他再一次有了一个震惊地发现。
因为,他又在其中引入进了十多个未知数出来。
而在这里,一个未知数就意味着一种粒子,当然,这不是说他们还有三十多个粒子没有被发现,而是这个粒子是针对维度出现的,维度越高,拥有的粒子种类就越多。
比如在第四维度,就比他们第三维度多上数个。
而第五维度,又比第四维度多上数个,至于第六维度,林晓就实在没有办法找出来了。
当然,他推导出来的‘十多个’这个数量是否正确是不能保证的,因为他缺乏对第四维度各种性质的了解,他推导出来的这些属于高维度的粒子,只是因为必须得有这几种粒子,他们的第三维度才能像当前这样和谐,不会出现什么时空坍缩,或者是到处都是黑洞,再或者是导致恒星不能存在的情况等等。
而除此之外,他也预测出了几种人们一直在寻找的粒子,比如引力子,他在他导出的未知数中,发现了这样一个未知数,十分符合量子力学界对引力子的预测。
当然,林晓的理论并没有找到确凿的理论证据来证明这一观点,因为那只是一个未知数而已,而且引力子的存在和相对论完全违背,根据相对论来说,引力是时空弯曲的一种现象,尤其是它还得到了实验的验证。
不过,这些问题其实已经都显得不那么重要了,重要的是,现在的林晓,已经完成了自己的首要目的。
也就是利用多维场论,推导出了计算粒子质量的方法。
质量来源于自发对称性破缺,而这又来自于希格斯机制,于是通过它,林晓找到了精准预测粒子质量的方程式。
现在,他只需要将各种数据全部输入进去,再通过电脑的计算,他就能找到所有的结果。
“终于来到最后一步了啊。”
林晓微微感慨一声,接下来只要将标准模型上那十四个质量已经得到了基本确定的粒子输入进去后,他就能获得系统的奖励了。
真不知道这回他能够获得多少的奖励,毕竟,他的多维场论,可是连系统都给搞不会了,系统都觉得以他现在的情况,不应该做出这种东西出来。
也就等于说,除了他当前的大脑开发度是来自于系统之外,他完全是通过自己的思考,才完成了这个震惊世界的理论的。
这大概就像是爱因斯坦、牛顿他们一样,完全是突然灵光一现,然后就搞出了他们那些伟大的理论一样。
所以,他这么牛逼,物理学方面连升个两三级不过分吧?
还有他在论证的过程中,更是开创出了不少的数学方法,比如一种叫做多维拓扑的方法,通过多维拓扑,他才能够在一个矩阵中讨论各种维度的存在性,从而证明这些维度的协同性,也正是因为此,他才找到了多维场的存在。
光凭这一点,就同样是一个足以拿到菲尔兹奖的成果了,像当初爱德华·威滕,就是因为在m理论的论证过程中,使用琼斯多项式来解释陈-西蒙斯理论,此外还有不少数学上的灵活应用,所以才获得菲尔兹奖的。
所以,林晓寻思自己数学经验少说也能获得一大堆吧?
一两千也不过分吧?
于是,带着这样的期盼,他开始计算起来。
首先从上夸克开始。
输入自旋、电荷,还有其他一些性质,然后开始计算,没过多久计算软件上便出现了他想要的结果,质量约等于2.2mev/c2,嗯,和标准模型中的质量基本相同。
在高能物理中,一般用ev/c2作为其质量,也就是根据质能方程式来计算的,这也是方便高能物理学家们的计算,毕竟对于他们来说,质量就等于能量,两者完全是等价的东西,他们平常计算的时候也是使用ev/c2。
而现在林晓成功验证了上夸克的质量,这就说明多维场论再次得到了一个实证。
现在,不再是过一点做直线了,现在是过两点做出了一条直线。
所以接下来就是在这条直线上,继续找出更多的‘点’了。
上夸克、下夸克、粲夸克、奇夸克……六种夸克,六种轻子,四种规范玻色子,以及一个希格斯玻色子,十七个粒子,组成了当前的粒子物理世界,每一种粒子的质量,林晓都可以直接计算出来,比如将光子和胶子代入进去后,他就能得到‘0’这个数值。
当然,三种中微子的质量同样可以被计算出来,只是因为实验测量不出来,所以即使林晓计算出来了,仍然需要人们继续想办法通过实验来进行验证,只有实验验证成功后,才能算作一个实证。
就这样,林晓将其他十三个粒子都计算出来,并且结果都和当前实验测量出来的粒子质量相差无二时,在最后一个粒子,w玻色子上,出现了意外。
“这怎么回事儿?w玻色子的质量居然为……80436±3mev/c2?”
看到这个结果,林晓愣住了。
这和之前所测量出来的差距有点大啊……
以前,根据标准模型预测w玻色子的质量,一般在80357±6 mev/c2之间,其中的‘6’为标准方差σ。
在物理学中,标准方差如果差距在5个以内,那就都属于实验误差,而一旦超出五个标准方差,那就可以认为出现了一些新的物理。
在过去对w玻色子质量的实验测量之中,都没有超出过标准模型预测值的五个方差之内,所以完全可以将之前的预测当成没有问题。
但是现在,林晓的这个结果,和之前预测结果的标准方差却高达了二十个!
林晓微微一愣,随后脸上微微一笑。
这说明,过去的标准模型的预测出现了错误,而他的多维场论,则为标准模型带来了完善。
“看来,又可以再让世界震惊几下下了啊。”
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