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第4章 你愿意相信国家吗?(4/5)

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.”一个词近乎本能的从林毅嘴里脱口而出,但说着说着,他便灵光一闪,“等等,您是指.

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波粒二象性?”

“对!”潘永年的语速略微加快,“电磁波既是波,同时也是光子。”

“当一个世界的光子能够毫无阻碍地被激发并传播到另一个世界时,这就代表两个世界之间是存在电磁场耦合的。”

“既然电磁场能够耦合,那么理论上,更强更有序的场,是不是也能找到耦合的方式呢?”

“上面这句话再通俗一点,就是其他粒子甚至物质,是否也能进行传输?”

波粒二象性。

这个概念最早由托马斯·杨通过双缝实验提出,高中物理没睡懒觉的同学应该多少都有印象。

但鲜少有人了解的是。

随着物理学发展,被证明具备波粒二象性的物质已经远远不止光这么简单了。

在2019年的时候。

科学界就已经让分子量1886的短杆菌肽发生了双缝干涉,同时没有损害它的生物活性。

(注:怕有人说民科,还是标一下doi吧,10.

1038/s41467-020-15280-2)

截至林毅穿越前。

这个分子量已经被扩大到了7588,并且每隔一段时间都在以5-10的分子量迭代更新。

理论上来说。

所有物质都具备波粒二象性,即使波也是粒子。

嗯,包括人也一样。

只不过受限于现有的科学水平,目前很难让更大的物质完成双缝实验——具体涉及到了退相干等概念的限制,但这并不影响这种属性客观存在。

“总而言之,”分屏中,潘院士依旧在侃侃而谈,“光子能跨界传播,就说明两个世界之间,必然有着一个甚至多个通透性极强的节点存在。”

“并且很巧合.

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或者说很幸运的是,我们恰好知道其中一个节点,在地球上的具体位置。”

林毅又是一愣。

这啥意思?

潘院士他们又是怎么找到的节点?

但很快。

林毅便隐约get到了潘永年的意思:“您是指.

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