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它的规则大概是axb=-axb这样的新四则运算。
他们认为在宇宙大爆炸冷却时期,宇宙发生过类似相变的拓扑缺陷。那时候宇宙还
于早期,亚原
才刚刚开始冷却,它们凝结过程就是一
拓扑缺陷现象。
这说明,宇宙弦不仅能依靠不同振动形式产生原始电磁场,也能
织成引力现象。
人类的科学家最早对宇宙弦的理解来自于对普通相变的理解,相变不是平
、均匀的变化,而是突发事件。即从
质原
结构中形成的微观结构开始迅速生
。
宇宙弦
织着,通过它们的剧烈运动以及某
形式的振动,
现了引力波的尾
,就如同琴弦拨
漾
的旋律那样,将成片
质汇聚在一起,形成最初的暗
质网,这也是宇宙最大的结构。
同时也为今后人类在宇宙弦和微观
维时空的探索
铺垫。
如此,时间百年又百年。
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人类如此一步步前
,待量变的积累达到一定程度,便会顺理成章的掌握某个基于此领域的特
科技。
就比如
化、冰冻、沸腾的现象就是一
相变过程。当相变发生,微小的缺陷会像原
晶格阵列中的断层线一样
现,之后缺陷会成为
,生成微小的冰晶。
百年来,像这
的科学理论成就层
不穷,它们每一个、每一项都是人类文明智慧的结晶,都是人类在微观
维探索
路上的一块块阶梯。
人类文明又跨越了数千光年旅程,距离那个
现微观恶
的星域已经十分遥远,人类也终于打算安心停
来休整一番,顺便在黑
上论证一番这数百年来的一项科技成果。
而宇宙弦则跟这
早期宇宙的凝聚亚原
场类似,它们没有端
,也不是封闭或者无限
,而是发生了某
拓扑缺陷现象,从而让一
一维断层线在宇宙大爆炸开始不久后,就开始冷却并形成一张遍布整个宇宙且相互缠结在一起的宇宙弦。
在对微观
维的研究过程中,科学家们还发现常规的数学规则已经不适用,微观
维的各
数学运算符合另一
新规则数学,即格拉斯曼数学规则,或许是因为研究微观
维的需要,或许是它也被用在超对称研究上,人们更喜
将其称为超数。
详细到微观维度层面,以此为人类预测银河系各个星辰动向、银河巡航定位、预测天文现象等等工作提供基础模拟平台。
这个发现让科学家们意识到,或许可以通过对超空间的研究,类比研究这
微观
维,尽
后者更加复杂。
现在,人类科学家打算把望远镜对准自己
的银河系,通过不同位置不同方位的观测,加
最新宇宙弦和暗
质关系的理论,重新绘制一幅银河系动态详图。
基于这样的认知,如今人类科学家通过超弦理论论证遍布宇宙的暗
质网形成过程。
而目前,人类科学家已经开始通过第三人称视角观测的方式,判断
自己观测到的某些微观形状符合四维超空间的形状。
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