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会场。
所有的观众都在认真听着台上的讲解,跟着思路不断的理解,因为讲解做的非常的细致,主要讲的是逻辑关系,就算数学的内容已经跟不上,也能够明白逻辑上的推导和相互关联。
每个人都非常的认真,让整个会场大厅显得十分安静。
赵奕重新站在讲桌前,朝着大家微微鞠躬表示感谢,好多人一时间还没反应过来。
“结束了?”
“对啊,好像是结束了!”
“最后的对比,已经说明了能量排列能决定承载的质量!”
“还推导出粒子能量排列阶位的下跌的规则……”
最后一点才是让台下的听众们陷入思考的主要原因。
赵奕设定的粒子能量排序框架,把能量排列的规则设定了几个不同区间的阶位,可以理解成不同的粒子,拥有不同区间的边界能量排列。
通过数学构架的塑造和推导,他得出了一个结果--
当粒子真正形成以后,边界能量排列只能下降而不能上升,直白来理解就是,高阶位粒子可以转化为低阶位粒子,而低阶位粒子不能向上转化。
虽然推导论证过程中并没有提到任何一个确定的粒子,但低阶位的粒子很容易想到的就是光子和中微子,正负电子对撞实验就可以产生大量的光子和中微子,中微子的研究还不算多,但光子肯定是低阶位的粒子,它不能转化为其他粒子,并且遇到障碍后还会迅速的‘湮灭’,从而形成新的光子,或者就干脆消散掉了。
当理论能联系到现实,可以想象能给人以多大的震撼。
在座的都是顶级的数学家、物理学家,他们从刚才的论述中,就能想到一个问题:如果研究再继续下去的话,就会和现实的时间联系更紧密。
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