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通过两座大型强粒子对撞机,就能在宇宙中架起一个通向遥远宇宙的时空虫洞?
对于这种问题,徐川只能叹了口气,将放映出来的PPT文件拉到了对时空虫洞拓扑空间性质描述的地方。
“Rμν·(xn)~∑γk·cos(γklnxnXΛ12n.....”
“这是离散时空曲率的量子化模型,其中Λ为截断能标,引入离散微分几何,将经典场方程改写为...其中Z(γn)为零点贡献的量子算符项,κ为耦合常数。”
“简单的来说,三维宇宙的时空会在引力的干涉下发生扭曲,并且不均匀的分布在我们的周围。”
说到这,徐川停顿了一下,从桌上抽出一张报告纸,随手揉成了一团,继续道:“就像这张纸一样。”
“在正常的情况下,它应该是平整的。”
“但在这片时空的各个褶皱点上,分布着各种大质量的天体,比如黑洞,聚集的暗物质等等。这些大质量的物质扭曲了平整的时空,将其弯曲成了我们现在所看到的样子。”
“而通过黎曼ζ函数的解析延拓性质,我们可以在这些弯曲的时空中构建起来一座桥梁或者说隧道,以达到直连遥远时空的目的。”
“但是这并不意味着我们就能够通过大型强粒子对撞机来构建时空虫洞。”
“因为这其中有一个最关键的因素,那就是稳定性!”
“时空告诉物体如何运动;物体告诉时空如何弯曲,而在基础物理学中,物质和能量是可以相互转变的,亦或者可以说它们是等价的。”
“理论上来说,除去大质量的天体可以通过引力的方式弯曲时空以外,我们还能借助大型强粒子对撞机亦或者通过暗物质衰变亦来引起时空曲率的波动。”
“但如果想要在两个不同的区域之间构建起一座时空隧道,并且可以让它通过物质,那么稳定性则是不可或缺的必要条件。”
“而经过我的计算,只有虫洞喉部的负能量由零点虚部的振荡相位差Δ?=arg(ζ(12+i·γn)时,满足量子能-时不等式ΔE?τ≥?2τ~1γn。
“而大型强粒子对撞机很显然不可能做到这点,它只能通过短暂的高能粒子碰撞,在那么几毫秒甚至是几微秒的时间内引起时空的曲率波动。”
“所以通过架构两座大型强粒子对撞机来实现时空虫洞并不可行。”
“还有什么其他的疑问吗?”
听完徐川的解释,盖普洛·古斯塔夫教授脸上带着一些迟疑的困惑,最终还是摇了摇头,表示自己已经没有了问题。
尽管他并没有完全听懂这番解释,就比如虫洞喉部的负能量由零点虚部的振荡相位差数据到底是如何计算出来这一点,他根本就没弄明白。
但很显然最后一个解释他还是听懂了的。
那就是如果真的想要在三维宇宙中构建起来一座能够通往遥远星空的时空虫洞,那么提供大额的能量使得虫洞具有极高的稳定性是必要的条件。
会议室中,徐川扫视了一眼其他人,继续说道:“既然没有其他的问题了,那么我们开始进入会议的下一阶段。”
“商议如何通过CRHPC环形超强粒子对撞机来验证在对撞实验中引起时空的曲率波动,并且通过怎样的方式来观测、记录和确定它真实的发生了!”
......
会议持续了两个半小时。
在徐川主持的高效率推进工作下,这两个半小时直接就敲定了三天后的大型强粒子对撞的详细实验流程,以及各方工作的安排。
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