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第三百七十九章 理论物理的第一学科(第7页)

后来干脆就有人直接说,“赵奕论证的结论是,光不能变成碳,但碳能制造出光。”这样的解释大家都明白了。

原来如此啊!

某种程度上来讲,第二个结论也可以这么理解。

当媒体分析报道变多起来,也有好多专业人士出来做解答,同时也有参与报告的顶级数学家、物理学家接受采访。

作为超对称问题论证的审稿人,邱成文也参与了学术报告会,只是坐在后排显得很低调,他回到水木大学后,接受了记者有关报告会的采访。

记者想要知道的是,赵奕的粒子数学成果,究竟有多大的影响力。

邱成文的评价非常的高,“如果说专业的东西,多数人大概都很难理解。”

“我就拿物理学中,一个著名的理论做对比吧!”

“比如说,弦理论。”

“弦理论创建到现在有五十多年了,但它真正发展起来,并被好多学者所认可,是在80年代、90年代,因为弦理论的两次革-命,也就是哈佛的数学物理教授爱德华-威腾先生的两次论证,两次革-命间隔大概有十年左右。”

“今天赵奕做了超对称问题论证,下午则是临时做了引入质量的论证。”

“两次论证,上午和下午,他等于是一口气完成了史瓦兹、格林以及的爱德华-威腾先生,持续十几年、二十几年的工作,让粒子的边界理论,跨越性的完成了两次革-命!”

“世界上还没有太多的学者,专业从事粒子的边界理论研究,但毫无疑问的是,从今天开始,这项理论会被世界认可,研究潜力、前景已经超越了弦理论!”

“它会成为理论物理的第一分支学科!”

“这就是赵奕所做报告、所做研究的影响力!”,!

nbsp;当牵扯到质量的时候,就一定会牵扯到引力,而电子是粒子的一种,电子的能量解析一定会联系到电磁力,否则根本没有办法实现。

如果完成了质量和电子的全部解析,等于说解释了引力和电磁力的产生原理,绝对会成为物理学的重大进步,甚至可以用‘物理革-命’来形容。

为什么呢?

不管是牛顿,还是爱因斯坦,又或者是其他著名的物理学家,他们所做的研究成果,归根结底可以用‘总结规律’来形容。

不管是自然界的规律,还是宇宙星系运行的规律,都只是对已存在规律的总结,然后人们就可以运用总结好的规则,去了解、推导、解释其他的事务。

现在赵奕所做的是‘解析引力’、‘解析电磁力’,等于是做的更深入了一步,总结的是微观粒子存在的规律,同时向上一层也是对规律的解析。

为什么会产生引力?

为什么会出现电磁力?

如果研究真的能到这一步,肯定会推动物理学取得‘革-命性’的进步。

不少人都有些激动、也有些期待,好多人都说,物理研究几十年没有重大进展,也是有一定道理的,因为现有的科技发展,依靠的都是百年前的物理理论支持,而现代的物理发展,多在十分朝前的宇宙和粒子研究上,只能加深对宇宙和微观世界的了解,根本无法运用到生活中。

比如,黑洞。

黑洞理论就算是真的,对未来几十年的科技发展,又能有什么意义呢?

不存在。

现代发展的核能、电能、信息技术等等,都不需要近几十年的物理研究支持,而更加前沿的量子计算机,想要普及化暂时还只是梦想。

好多物理学家们都认为,物理学要在取得一次‘革命性’的进步,才能创造出更多、更先进、更充满想象力的东西。

比如,飞行的汽车怎么制造?

磁悬浮是一种可选择的技术,但毫无疑问价格会非常昂贵,制造出来也会非常的不稳定,容易出现各种各样的问题。

如果有一种全新的技术,能以低廉的成本制造出稳定的飞行汽车,就会让人类的交通变成新的面貌。

那么,技术从哪里来?

首先要做的就是理论支持,而理论支持就需要物理学取得巨大进步。

赵奕所做的理论研究,就有可能突破物理学发展的桎梏,成为物理学‘革-命性’发展的动力。

周围人想到研究前景,都忍不住变得激动起来,好多人都决定回去以后,就好好的研究粒子的边界理论。

这个理论的发展前景太广阔了!

……

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