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第一场报告提前结束,主持人宣布休息二十分钟。

趁着休息的时间,黄钟干脆来到了赵奕旁边,和他讨论起了自己的研究,主要是数学构架的问题。

赵奕很感兴趣的和他谈起来,他指出了黄钟错误的地方,但对于黄忠的研究思路、想法,还是非常感兴趣的。

其他人都在旁边听着,也都惊讶于赵奕的‘脑力’。

黄钟的研究档次绝对很高了。

这种最顶级的理论物理研究,牵扯到的数学非常高深,想要弄明白都是不容易的事情,跟着讲解明白思路,就已经很厉害了。

其实就好像一个高中生,就算学习成绩不差,突然见到一道奥数题,没有进行过思考,就听老师一步步的讲解,讲解的速度还非常快,计算的内容都直接跳过,能跟着听懂就很厉害了。

结果呢?

赵奕直接指出了错误,就实在很让人惊讶了。

黄钟对于赵奕的水平,真就到了‘拜服’的程度了,他自己一直做研究,都没有看出这个问题,结果被赵奕直接指出来,和赵奕交流的时候,他才发现赵奕非常精通微观物理的数学构造问题。

微观物理,是粒子物理、量子物理的统称,有些理论物理也能被包含在内,微观物理的数学构造,更加偏于理论范畴,理论物理是数学的分支学科,微观物理的数学构造自然是纯粹的数学内容。

好多物理学家都会去研究微观物理,而大部分物理学家,都对粒子的组成感兴趣,研究粒子的组成都是用的数学方法,就可以称作是‘粒子数学了。

黄钟就是‘粒子数学’的研究者,而赵奕也同样在研究粒子数学,两人在这方面很有共同话题。

赵奕说起了一些自己的想法,主要还是粒子边界理论,也就是讨论粒子能量分布问题。

“我研究过您的粒子边界理论,很有意思,对我的研究很有帮助。”

黄钟迫切的说道,“真希望有时间,能和您在这方面多交流、探讨。”

“随时欢迎来燕华大学做客。”赵奕笑着回道。

其实他还是有些不适应,感觉黄钟的语调太客气,都有点尊重的意思了,而他实际上只有二十一岁,被一个近五十的教授,总是叫‘您、您’的,就有些别别扭扭了。

当然了。

在学术交流的场合达者为先,他也确实能承受住尊敬。

很快。

第二个作报告的上台了,是科学院高能所的林利教授。

林利是科学院的研究员,他属于科学院高能所,从事高能物理、加速器技术以及高能天体物理等领域的研究工作。

科学院高能物理所,是国内量子物理研究非常重要的机构,国内唯一一台对撞机,就属于高能物理所,是首都的正负电子对撞机。

首都的正负电子对撞机是上个世纪,最高领导团队监督建造出来的,完成了很多重要的科学使命。

近十年来,最大的研究成果,是首都谱仪国际合作组,在2-5GeV电子能区间做R值的精确测量,成果得到了国际高能物理界的高度评价。

当然了。

首都正负电子对撞机,性能上总归是落后于时代,被淘汰已经进入了倒计时,但作为国内唯一的对撞机,从事相关研究的人员,成果水平还是比较高的。

林利是首都谱仪国际合作组的成员,高能物理领域的研究方面,也出过不少的成果。

虽然只是很普通的研究员,但只说高能物理、加速器技术领域,他自认为不比任何人差,来量子物理的研讨会做报告,心里也是有底气的。

本来是这样的。

现在林利的心态产生了变化,前一个上去的黄钟也很厉害,是国内理论物理研究的顶尖人士,结果做报告中途就被指出了错误。

“我的报告有错误吗?”

在休息的二十分钟时间里,林利一直都在仔细思考自己的报告,发现确实没什么问题,可黄钟上台前也肯定觉得没问题吧?

万一呢?

如果有问题被直接指出来,总归感觉是有些丢脸的。

这方面,林利很在意。

其实还是和‘学术鄙视链’有关,物理研究的领域内,也是有很大区别的,林利最好的成果是在加速器技术方面,但加速器技术被认为是‘工程学’,而不是量子物理的科学。

作为主研究‘工程学’的林利,一部分就带有‘工程师’的标签。

虽然没有人直白的这么说,但林利可不想到公开场合做错误的报告,也许背后就有人嘲笑说,“研究工程的也就这个水平了!”

所以林利上台时是有些忐忑的,他走上去还朝着赵奕看了好几眼,眼神里都流露出一种‘怯懦’、‘担心’的情绪。

赵奕被看的莫名其妙,他根本不知道林利,对方怎么用这种眼神看自己?

我有那么可怕?

这才是刚开始而已。

林利调整了下心态就开始做报告,他的报告内容是高能物理领域的‘新粒子的晶格信息传导’研究。

高能物理学又称粒子物理学或基本粒子物理学,它是物理学的一个分支学科,研究比原子核更深层次的微观世界中物质的结构性质,和在很高的能量下,这些物质相互转化的现象、分析产生现象的原因和规律。

‘晶格信息传导’,是粒子的一种特性。

换句话说,林利的报告内容是对新粒子检测特性的分析,差不多可以理解为,发现了某种物质,通过实验方法对新物质进行检测,以便对这种物质有更多的了解。

林利的报告中用很多的实验数据,再利用一些手段对数据进行分析。

他的报告相对于黄钟的研究好理解的多,也让会场变得安静下来,每个人都耐心听着台上的讲解。

从现场的反响来看,林利的报告无疑很成功。

林利做报告的过程中,却十分的忐忑,偶尔讲完了一个内容,他就会抬头看一眼赵奕,仿佛是害怕看到赵奕突然举手,或者有其他什么表现。

好在一切进展的很顺利。

近四十分钟的报告时间里,赵奕并没有任何的举动,就只是坐在位置上认真听着。

“呼……”

等报告快要结束的时候,林利轻呼了一口气,也感觉放松了许多,说完最后一个字的时候,他的心又提了起来,因为赵奕的双手动了。

“难道有错误?”

“真有?”

林利一瞬间变得非常忐忑,下一刻才放下了心,赵奕并不是举手有疑问,而是率先鼓起了掌。

全场掌声雷动。

在热烈的掌声下,林利朝着台下微微鞠躬,终于长长松了一口气。

……

林利下台的时候,又特别看了一眼赵奕。

赵奕都感觉莫名其妙,还是站起来和林利握手,对他的研究表示了赞扬,同时也吸引了会场内几乎所有人的注意力。

下一个作报告的就是赵奕了。

赵奕没有着急去做准备,而是拉着林利聊了几句,谈了下科学院高能物理所以及首都正负电子对撞机的问题,对国内唯一的对撞机有个基本了解,也方便以后有什么需求时,比如说找资料、设计实验验证,也许可能会用的上对撞机。

首都正负电子对撞机,性能上有些跟不上时代了,但它依旧是国内唯一的对撞机,有些不需要高性能的实验,还是能做一做、研究一下的。

接下来就到了赵奕。

赵奕并没有去做准备后台,也没有去找什么资料,他只是让工作人员帮忙准备了大白板,并把白板上的内容投影到屏幕上,让白板上写了什么东西,会场里的人都能看的很清晰。

这就够了。

在来到江州大学前,赵奕打算做个光子能量分布的数学理论报告,差不多就是走个过场,拿出个分支小成果展示一下。

当发现研讨会吸引了这么多人,还有这么多记者采访,再想起‘对撞机’的争论后,他忽然改了主意,觉得应该趁着机会,向更多的人展示数学的魅力。

他带着微笑走上了台。

全场的注意力都集中过来。

赵奕站在了台上,轻笑开口,“最近我在做粒子能量分布相关的研究,希望能以此推导希格斯机制的原理,近而联系到M理论。”

“这是个合作研发项目,后半部分是爱德华-威腾先生负责的。没有其他人比爱德华-威腾先生,更适合研究M理论。”

“呼啦~~~”

后面的一句让不少人笑了出来,会场的气氛都变得轻松了许多。

爱德华-威腾研究弦理论并发起了弦理论第一次、第二次革-命,近而创造了以多维空间为核心,包含很多内容的M理论,可以说,M理论就是由他创造出来的,当然不会有人比他更适合研究。

等到会场重新平静下来,赵奕以调侃的语调继续道,“肯定有人会说,研究这个有什么用?弦理论、多维空间、宇宙大爆炸,粒子能量分布?现在就连有的粒子都是分析数据得出的结论,而不是直接检测出来,就算是完成了粒子构造的研究,也根本无法证明。”

这句话让会场安静下来。

“确实如此啊!”

赵奕继续调侃的说道,“别说其他人了,两年前,我都觉得理论物理没什么意义,纯粹就是一群顶级学者对于宇宙构造的臆想。”

“当然了,要说意义也是有的。”

“理论物理最重要的目的在于,以理论去统一现有的物理体系,M理论的最终目的,就是好要用一条规律来描述已知的所有力,包括电磁力、弱力、强力、引力等等。”

赵奕做了个很认真的解释,随后语调又变成了调侃,“但是,这个目标,我个人认为,在我有生之年是看不到了。”

“呼啦……”

会场再次爆发出欢笑,有很多人讨论起来。

统一力学哪有这么简单?

如果真能用一条规律来描述所有的力,也就表示人类对于宇宙的认知,达到了一个非常高的层次,可不仅仅是量子物理,其他方面肯定也有了巨大发展,科技的次元都会提升几个档次。

赵奕继续道,“所以,既然研究不能被证明,为什么还要去研究呢?为了学术发展?为了人类的未来?我自认为没有那么伟大。”

“接下来我要说的,就是理论物理研究,另外一个吸引人的地方--美轮美奂的数学构造!”

随着调侃语调的介绍,他进入到报告的主题,“我最近所做的研究,和塑造粒子能量结构有关,一部分是对费马子、玻色子的分析。”

“我们都知道,费马子和玻色子,是一对粒子,他们被认为是具有对称性的。”

“这个问题就是超对称性。”

“费马子和玻色子,均有对称性破缺的特性,但其他性质南辕北辙,如果只看他们的特性,很难想象他们会被认为是对称粒子。”

“这个‘对称’性质,我都觉得是物理学家们强加上去的,但依照其他理论去分析,它们就‘必须’是对称的,否则就会颠覆很多现有理论。”

“所以我们在做研究的时候,必须把首先认可‘超对称’的性质。哪怕它没有被证明,也要成为‘前提条件’,除非是在研究的过程中,确定它不是对称的……”

“后者暂且不谈。”

“下面我以现有被公认的研究做基础,来塑造粒子的数学……”

“请注意这里……”

赵奕说到这里就真正进入了主题,他一边慢慢的做讲解,一边在白板上写写画画,他的讲解速度非常慢,是希望更多的人能跟上思路,最少要了解他描述的是什么,能明白整体看框架就好。

依照着脑中的想法,一副依靠数学符号、公式以及规律,塑造出的图像就展现在所有人的前面。

虽然赵奕的讲解速度很快,但大概有半个小时左右,他还是放下了笔,站的远了一些微笑的看着台下,让所有人仔细观看白板上的内容。

好半天,他开口道,“你们发现了吗?左边和右边,最上面和最下方的列式,以及它们的整体组成。”

前排的顶级学者们,很容易弄懂赵奕所说的,就只是微笑的看着,他们有的倒是对粒子数学感兴趣,觉得赵奕的粒子能量研究分析很有意思。

后排则有人惊讶的喊出声,“哦~~太巧合了吧!”

“是啊,前后列式的函数图像,恰好组成了一个圆形,怎么可能呢?”

还有更专业的分析道,“如果对左右列式进行几何拓扑分析,就是一个完美的球型,可它们都是推导出来的。”

“从头到尾,仿佛不是在推导,而是用数学在作画……”

当然更多的人没有看懂。

会场内好多人都只有个研究生学历,没有做过数学相关研究,牵扯到复杂的理论物理数学构造,就很难听的懂了。

但是,已经足够了。

赵奕不可能让所有人都听懂,理论物理是非常复杂的,拿出研究的一小部分做举例,再加上细致的讲解,能让场内一部分人听懂,就已经很了不起了。

他微笑的走到桌前,做了个小总结,“研究粒子的能量组成,属于一种理论物理的研究,而大多数理论物理的研究,都是美轮美奂的。”

“如果你们去做更深入的研究,不管是弦理论、大爆炸、宇宙论,还是其他什么,就会发现,它们的理论数学构造都是那么不可思议,那么的美轮美奂。”

“正因为理论物理的数学魅力,才会有很多学者爱上它们,会相信它们是必定存在的。”

“哪怕知道不会被证明,甚至是虚构的,也会一心去做研究。”

“这就是我今天的报告:理论物理中美轮美奂的数学,希望通过我的讲解,能让更多的人,喜欢上理论物理,或者说数学的研究工作。”

“谢谢大家!”

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