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从大学讲师到首席院士 第367节(第3 / 5页)

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另外一种理解则是纯粹的维度性质,比如三维空间和二维平面。

当三维的物质作用于二维空间,影响自然是非常大的,举个很简单的例子,一张平面的纸被一滴水浸湿,水滴打在纸上就会扩散面积,纸张越薄扩散的面积越大。

如果纸张无限的接近于二维平面,理论上来说,整个平面都会被水所浸湿。

以上从三维的视角看到的情景。

从二维纸张的角度上来看,就会像是某一个点突然爆发,影响的范围也变得越来越大。

莱德利-帕森斯看着邮件内容,都不由得咬牙切齿着,他干脆也不回邮件了,而是带着气愤继续看起了手里的资料。

那是打印好的《衰变解析以及未发现的粒子》论文。

莱德利-帕森斯一直在仔细看着上面的数学内容。

他确实是很有水平的。

研究上有多少水平不好说,但基础能力没有任何问题。

这是三维对二维的影响。

如果换做是四维对三维的影响呢?情景也可能是类似的,某一点突然间爆发,从快到慢的扩散开来,影响变得越来越大、越来越大。

从理论物理范围内思考,很容易就能想到一个理论——

宇宙大爆炸!

以上两种学术领域对‘高维’的理解,听起来情况是完全不一样的,但数学的表现形式却是完全相同的。

他仔细研究一下内容就知道,新成果的理论基础是‘湮灭力比其他三种微观力维度更高’,同时,还由此拓展的进行了思考。

维度高,学术理解上有两个方向。

一个方向就是很直接的因果关系,简单的理解就是,因为湮灭力的存在才会激发产生其他三种微观作用力。

中间的代换量越多,维度自然就会越高。

比如,A导致B产生,B导致C产生,那么A就比C高两个维度,比B高一个维度。

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