自我維持與傳播....」一個詞近乎本能的從林毅嘴裡脫口而出,但說著說著,他便靈光一閃,「等等,您是指...波粒二象性?」
「對!」潘永年的語速略微加快,「電磁波既是波,同時也是光子。」
「當一個世界的光子能夠毫無阻礙地被激發並傳播到另一個世界時,這就代表兩個世界之間是存在電磁場耦合的。」
「既然電磁場能夠耦合,那麼理論上,更強更有序的場,是不是也能找到耦合的方式呢?」
「上麵這句話再通俗一點,就是其他粒子甚至物質,是否也能進行傳輸?」
波粒二象性。
這個概念最早由托馬斯·楊通過雙縫實驗提出,高中物理沒睡懶覺的同學應該多少都有印象。
但鮮少有人了解的是。
隨著物理學發展,被證明具備波粒二象性的物質已經遠遠不止光這麼簡單了。
在2019年的時候。
科學界就已經讓分子量1886的短桿菌肽發生了雙縫乾涉,同時沒有損害它的生物活性。(註:怕有人說民科,還是標一下doi吧,10.1038/s41467-020-15280-2)
截至林毅穿越前。
這個分子量已經被擴大到了7588,並且每隔一段時間都在以5-10的分子量疊代更新。
理論上來說。
所有物質都具備波粒二象性,即是波也是粒子。
嗯,包括人也一樣。
隻不過受限於現有的科學水平,目前很難讓更大的物質完成雙縫實驗——具體涉及到了退相乾等概念的限製,但這並不影響這種屬性客觀存在。
「總而言之,」分屏中,潘院士依舊在侃侃而談,「光子能跨界傳播,就說明兩個世界之間,必然有著一個甚至多個通透性極強的節點存在。」
「並且很巧合...或者說很幸運的是,我們恰好知道其中一個節點,在地球上的具體位置。」
林毅又是一愣。
這啥意思?
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