居然能做这么小巧,还这么清晰。

杨波随即开始发言。

“各位,在研究捕获和利用宏粒子之前,我们首先要对宏粒子的形态有一个认知。

“那么宏粒子到底是什么形态呢?

“和各位之前的预测与猜想不同,其实宏粒子并不是粒子。

“而是弦!

杨波没有扭扭捏捏的搞什么先猜测,再验证之类的流程,而是直接抛出了正确答案。

所有人都微微一惊。

不仅是杨波给出的答案令人震惊,同时也因为杨波语气十分笃定,好像对宏粒子有深入研究一样。

而大柳老师则眼睛一亮,因为在他的书中,宏原子核就是以弦的形式存在的。

不理会所有人的惊讶,杨波继续发言。

“宏粒子的弦并不是一根直弦,而是一个圈状的闭合弦……

“弦的不同振动和运动就产生出不同的粒子,比如电子、质子、中子……

杨波一边讲解,一边在三维全息影像中进行演示。

光影中,原来的环形结构随着杨波轻轻拨动,立刻自转起来。

快速旋转,看起来就像是一个球。

“这就是宏粒子,看起来像是一个球,其实是一个闭合弦。

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“闭合弦不仅自转,相互之间还有量子纠缠效应。

“而观察和利用宏粒子的关键,就是破解量子纠缠……

这一番‘高深’的理论将不少人都镇住了。

尤其是一些非专业人士,甚至有些听不懂了。

这时,最早发言的张教授又开口了。

“这不就是弦理论吗,在微观世界也有这样的猜测,但你能证明吗?

众人的目光都看向杨波。

弦理论的猜测在物理界大名鼎鼎,如果杨波真能证明,那诺比尔物理奖没跑了。

杨波笑道:“当然能。

“怎么证明?

张教授瞪大眼睛追问道。

这可不是小事,如果能证明弦理论,对物理学的意义不亚于发现宏粒子。

王泰岳说道:“我们是不是有点歪楼了,不是要讨论宏粒子,怎么跑到弦理论了!

王泰岳此时心情急切,在他看来,现在不是纠结理论问题的时候。

不管什么理论,先捕获宏粒子,造出武器才是实际。

杨波轻松地笑道,“没关系,顺手的事。

“我不仅会证明这个模型,还会现场捕获宏粒子,向大家展示!

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