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“我們或許……要發現黑洞了。”

隨著林曉的這句話一出,全場譁然。

黑洞,在物理學界是一個有著魔力的詞語。

不管是物理還是數學,都喜歡對極端情況進行研究,比如說數學中,就有著各種對極限進行求解,在自變數處於極大值以及極小值時來考慮因變數等等。

在物理界中同樣如此,比如在m理論沒有提出之前,有五種看似獨立的弦論,但實際上那五種弦論只是m理論的五種極限情況下的解。

所以,研究問題在極限情況下的表現,就能夠讓我們對這個問題擁有更深刻的理解。

而黑洞,便是這樣一種極端情況,也就是引力的極端情況,而引力又是最讓物理學家們頭疼的一個基本力。

量子力學和相對論的許多矛盾點都和引力有關,研究相對論的人認為引力只是時空的彎曲,而量子力學又認為有一個引力子在其中傳遞作用。

不過,引力子的始終未被發現,也讓人們稱其為最不合群的基本粒子,其他基本力的傳遞以及相關粒子都已經被發現了,就你引力沒有被發現,那當然實在太不合群了。

當然,這看似可以說量子力學錯了,只不過量子力學在其他的地方上又一直是正確的,如果就這樣便推翻了整個量子力學,那顯然是公平的,而反過來同樣也是如此,如果推翻相對論,那更加不公平,因為相對論對引力的解釋相當成功,就像量子力學解釋其他幾種基本力一樣的成功。

即使現在多維場論出現了,但是多維場論研究的又是多維空間,而且還是一個新生的理論,還不能很好地成為量子力學和相對論之間的調和者,即使在林曉的《多維場中的粒子》中,更加完善的標準模型裡面又預言出了數種基本粒子,其中也有一個預言的粒子很符合過去量子力學的物理學家們對引力子的猜想,不過也僅僅只是符合而已,沒有人能夠確切的回答這個問題。

所以為相對論站隊的物理學家們,雖然他們反駁不了多維場論,但仍然堅持認為,多維場論預測的那個粒子,是其他的東西,而不是引力子。

也正是出於這種矛盾的原因,研究黑洞,就成為了解決這個問題的一個出路。

透過對黑洞的觀察,研究極致的引力表現出的特徵,也就能夠更好地讓他們理解這個神奇的力。

而現在,林曉居然說他們可能發現了黑洞,這就不得不讓在場的物理人們為之驚訝了。

這豈不是說,他們一個不小心,又搞出了一個驚人的發現

“林,這是真的嗎!”

拜倫溫斯頓立馬站起來問道。

林指著大螢幕上的影象,說道:“我不能保證它是不是真的,但是,只要我們能夠證明這個波峰是因為霍金輻射產生的,就可以了。”

“所以我們現在需要更多的資料,還有運動軌跡影象,除此之外如果真的是霍金輻射,這個波峰的產生必然伴隨著重質量基本粒子的出現,我們也需要檢驗這一點。”

“好了,就是這樣,大家繼續吧。”

這一下,全場的人們更加有動力了。

畢竟,那可是黑洞!

如果在他們的手上,驗證出了人工黑洞的存在,那他們每一個人的名字都將刻在這個歷史偉績之上。

而且不說這些虛的,就說以後他們想要離開,都完全有機會前往更好的機構任職。

於是,全場的人,不管是年輕的還是中年的,甚至是年邁的,都將目光緊緊盯著螢幕上的那些資料,尋找著那可能隱藏著寶藏的一個波峰,或者是一片軌跡。

就這樣,時間很快過去了。

……

外界,根查法大獲成功的訊息,也早就傳開了,對噪音削減程

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