“很形象的说法。
”吴垠认可道:“看来你已经理解了。
” “不。
我没有理解。
”杨岁摇了摇头说道“用你的科学理论解释一下这个现象。
” 吴垠想了想回答道: “用现有科学理论很难去解释。
但我们可以找到一个类似的概念——光速不变理论。
” “无论在何种惯性系中观察光在真空中的传播速度都是一个常数不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变。
” “这个你应该比较熟悉。
需不需要我再解释一下。
” 杨岁摇了摇头。
“不用了这个我听说过。
但我不知道这个理论是怎么提出来的。
” 这种物理知识吴垠拈手就来。
“最初是联立麦克斯韦方程组提出来的。
哦对了麦克斯韦方程组你知道吗?” 说着吴垠拽过一张a4纸在上面写下四行公式。
杨岁凑上前看了一眼这公式好简洁啊B我认识E我认识这字母我好像都认识那个看起来像印刷体a的符号是什么? 怎么那么多倒三角? 陆渊通过摄像头看到了纸上的公式直接就说了出来。
“这是麦克斯韦方程组微分形式。
” 杨岁当即就重复道:“这是麦克斯韦方程组微分形式。
” 正准备稍微解释一下吴垠满脸诧异。
“你看得懂?” 杨岁笑而不语。
这下吴垠懵逼了。
我记得太岁只有高中学历高中学过这玩意儿吗? 正电子世界把麦克斯韦方程组放到了高中内容里? “那就好办了我简单给你讲一下吧。
”吴垠当即就开始给杨岁展示推导过程。
“首先我们要把电荷密度ρ和电流密度j设为零这样我们就得到了真空中的麦克斯韦方程组它代表了真空中的电磁波。
” “麦克斯韦方程是耦合的微分方程也就是说电场E和磁场B在同一个方程中所以我们必须对它们进行解耦。
我们可以对第三个方程的两边都应用旋度算子得到这个方程。
” “我们就可以把第四个方程代入得到这个式子。
” “接下来我们将应用一个数学等式:旋度的旋度=散度的梯度-梯度的散度。
” “真空中的麦克斯韦方程组中的第一个方程告诉我们电场E的散度为零因此我们就有……” “同理也可得出……” “……” 五分钟后。
纸上还是那几个字母和符号来回排列组合但杨岁已经受不了了:“停这不重要我知道光速不变就行了。
你接着刚刚的话说。
” “好。
”吴垠看了太岁一眼没有多问停下了笔。
“异空间内发生了这个现象我们将其称之为太阳位置不变现象。
类比光速不变原理。
” “无论在何种惯性系中观察太阳的位置都不变不随观察者所在参考系的相对运动而改变。
” “这么说好像不太严谨容易产生误解。
这样吧假设太阳在一个坐标系内的坐标为(abc)那它在所有坐标系的坐标都是(abc)。
” “尽管这些坐标系的原点不同。
” “哦~”杨岁这才恍然大悟虽然他只是明白了这个现象到底是个什么情况随后又问道:“那为什么会这样呢?” “不知道我们甚至没有研究思路。
所以才说这是一个客观存在的现象。
”吴垠坦然道。
“这真的客观吗?”杨岁表示怀疑。
“其实你抛开现实里的常识和直觉不谈这个现象没那么抽象挺客观的。
”吴垠说道。
“你就差抛开事实不谈了。
”杨岁吐槽。
“事实抛不开因为太阳位置不变本身就是事实。
”吴垠苦笑道。
杨岁不得不承认吴垠刚刚给的那个解释的确够直观且容易理解只是不符合常识。
吴垠继续说道:“其实现代物理学里这种违背常识的实验现象很多。
比如双缝干涉实验。
这个实验你听说过吗?我记得高中讲过。
” “确实讲过。
考试还会考它们的干涉条纹明暗交替。
不过一般都是送分题很简单。
”杨岁回答。
“那是发射电子束的双缝干涉实验。
”吴垠给杨岁科普起了另一个变种实验:“后来设备先进了可以发射单个电子。
你猜单个电子通过双缝时会发生什么?” “同时通过两个缝隙。
”杨岁不假思索的回答道。
“你怎么知道?”吴垠感到有些诧异。
“刷视频的时候刷到过。
”杨岁无聊时经常刷到这种科普视频。
“那我就不用多费口舌了。
这样反常识的实验还有很多。
说实话我们已经习惯了。
”吴垠耸了耸肩非常无奈。
“嗯……”杨岁托起下颚沉思起来也不知道他在想什么。
吴垠没有打扰他的思考。
过了一会儿杨岁说道:“现代物理学都还有那么多问题没解决没证明。
抛开诡异不谈现在的物理大厦都还有这么多漏洞。
” 小主这个章节后面还有哦请点击下一页继续阅读后面更精彩!。
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