我們一直以來都在高維時空領域內部,你認為理所當然的自然界,就是高維時空領域,比如太陽光,它就是高維時空領域的降維打擊方式,太陽不屬於地球上的人類科技的理解範圍,[滑稽][滑稽][滑稽],一切都是那麼的自然,無比絲滑的過渡到我們身邊。
這是我離開精靈界,在亞空間之門內穿梭時所理解的新鮮玩意,在這裡分享給你們!
所以不論是東方古之賢能,還是西方古老的猜想證明,其實都差不多理解了這層意思,所謂的神,其實就是規則,無處不在的光波變化量就是一個個決定物質存在的基礎,而愛因斯坦場方程就已經意識到了這一點,質量等於能量乘以光速的平方的1次冪即c21→ec2,
而光子的本質屬性是:
光子是量子力學中光或任何其他電磁輻射的基本組成單位,是一種沒有靜止質量、電荷和壽命的玻色子。光子以光速c在真空中傳播,其能量和動量由光的頻率和波長決定,遵循公式
能量公式ehν
其中,e表示光子能量,h是普朗克常數(約6626x10?3?j·s),ν是光的頻率。
動量公式phλ
其中,p表示光子動量,λ是光的波長。
光子具有波粒二象性,即它們既表現出波動性質(如乾涉和衍射),也表現出粒子性質(如光電效應和康普頓散射)。這種特性是量子力學的一個核心概念,解釋了光在不同實驗條件下的行為。
因此得到c2nhν
地球上的人類始終無法確定低維和高維時空領域是如何過渡的,其實就是自然過渡的,你眼裡的太陽恒星和太陽光照射,都是高維時空領域降維監控低維時空領域的轉換模式,我告訴你了,你就是知道了又如何?難道你能牛逼到衝進太陽內部去進入高維時空領域,你衝一個給我看看?
對於物理學的進展情況,如:
局部宇稱與楊米爾斯理論的聯係
局部宇稱不守恒的發現是由楊振寧和李政道在1956年提出的,這一發現有力地挑戰了物理學中的宇稱守恒定律,即物理定律在鏡像對稱操作下應當保持不變。他們的實驗結果表明,在弱相互作用過程中,宇稱守恒定律並不適用,這一發現為他們贏得了1957年的諾貝爾物理學獎。
楊米爾斯理論是由楊振寧和羅伯特·米爾斯在1954年提出的,它是一種規範場論,描述了非阿貝爾規範對稱性。這個理論的提出為後來的粒子物理學標準模型奠定了基礎,特彆是在統一電磁力和弱力方麵發揮了關鍵作用。楊米爾斯理論的核心思想是對稱性決定相互作用,即通過指定一種相互作用的對稱性,可以推導出涉及的粒子種類和性質。
局部宇稱不守恒的發現為楊米爾斯理論的發展了實驗基礎,因為它打破了對稱性與守恒定律之間的直接對應關係,從而為探索新的對稱性和相互作用了動力。楊米爾斯理論的成功應用,如在電弱統一理論和量子色動力學中的角色,展示了對稱性在物理學中的深刻影響。
綜上所述,局部宇稱不守恒的發現為楊米爾斯理論的提出和發展了重要的物理背景,兩者在現代物理學中都占據著極其重要的地位。
還有就是理論和弦理論:
理論是一種候選的量子引力理論,它試圖統一所有已知的基本相互作用,包括量子力學和廣義相對論。理論的數學模型非常複雜,涉及到高維空間和超對稱性。在理論中,基本的物理實體不是點狀的粒子,而是一維的弦和更高維的膜(p膜)。理論的一個關鍵特征是它包含了多種不同的弦理論和超引力理論作為其不同的極限。
理論的推導和公式涉及到高級的數學概念,包括超對稱代數、微分幾何和拓撲學。由於理論目前還沒有一個完整的非微擾定義,其模型的推導通常依賴於一係列的對偶性和近似方法。例如,理論可以在某些極限下與11維超引力理論相聯係,而11維超引力理論了一個低能有效的描述。
在搜索結果中,沒有直接理論模型的推導公式。理論的研究仍然是理論物理學中的前沿領域,物理學家們正在努力探索其數學結構和物理含義。如果您需要更詳細的數學推導或公式,可能需要查閱專業的物理學文獻和研究論文。
理論引入了一係列新的物理概念,這些概念擴展了我們對宇宙的理解
多維空間理論提出宇宙可能包含多於四個空間維度,通常是10或11維,這為描述基本粒子和相互作用了新的幾何結構。
膜(
anes)在理論中,除了一維的弦,還存在更高維的膜。這些膜可以有不同的維度,例如“二維膜”類似於表麵,可以存在於三維空間中。理論中的宇宙可能是一種“三維膜”,即我們熟悉的三維空間。
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超對稱性理論是超對稱的,這意味著它預測了每種已知粒子都有一個超對稱夥伴。超對稱性是連接玻色子和費米子的對稱性,有助於解決量子引力中的一些問題。
理論對偶性理論中的不同版本通過複雜的對偶性相互聯係,這些對偶性允許在不同的理論框架之間轉換,從而簡化了某些計算,並了對理論的深刻理解。
宇宙的統一場論理論試圖構建一個能夠描述宇宙中所有基本粒子和力的統一場論,這包括電磁力、強核力、弱核力以及引力。
循環宇宙模型理論的某些解釋提出,我們的宇宙可能是在更高維度中碰撞的膜宇宙的結果,大爆炸可能是這種碰撞的產物,宇宙可能經曆無限循環的誕生和毀滅。
這些概念不僅在理論物理學的研究中具有重要意義,而且為探索宇宙的基本結構和起源了新的視角。
我不知道理論和弦理論是個啥玩意?但是我們站在這裡所適用的亞空間之門的打開方式就是撕裂時空膜壁,用的方法跟微積分迭代關係差不多,用高頻共振法則,突破極限,像割裂牛皮紙一樣,把時空膜壁開一個口子,就可以進去另一側的混沌界域,在其中傲遊,感應到的整個結界空間裡的某個地方有相同的泡泡膜壁再開一個空洞出去就好,這是沒有位置坐標的瞎轉悠,若是有位置坐標,直接就定點傳送了。
經過一段時間的流逝,我們來到一處紫光繚繞的泡泡膜壁麵前,這次我也準備試試能不能開個口子出去,看看這裡到底是個啥情況?
三棱鏡原理讓牛頓發現了光的不同的頻率和偏振現象,我們看到的太陽光不是單一的光,而是一群疊加的混合體光線,即電磁波→波群。
針對眼前出現的紫色光膜,用金剛女生成的的激光束,使用高頻共振的電磁波來形成極限共振,最後開了一個圓孔,時空膜壁就像一麵鏡子被打碎了,嘩啦啦的就出現了一個透明窟窿,而對麵是……,
欲知後事如何,且聽下回分解哈!
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