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446-强子对撞机(3/3)

够,于是才会前来游说中洲区,从而引发杨振宁教授的反对。

    简单来说,中洲区的强子对撞机计划之所以流产,还是因为科学价值不够硬。

    而陈晨则不同,陈晨打造强子对撞机的原因有两个。

    其中第一个,也是根本原因,是因为陈晨需要制造从《极乐空间》中取回的技术——高偏移装甲。

    这种同位素金属装甲,在里面被称为太阳系内最坚硬、最稳定的物质,不仅可以用来充当宇宙飞船的装甲,还可以抵挡太阳表面的辐射,让飞船靠近恒星行驶。

    迄今为止,除开《三体》中的水滴,陈晨基本没有听说过有比它更坚硬的物质。

    而第二个原因,也是因为陈晨如果建设的话,不需要像中洲区那样,需要动辄几百亿的预算,因为陈晨手中有一张杀手锏。

    这张牌,便是常温超导体了。

    一般的强子对撞机的隧道,光是维持低温超导体就是一笔巨大无比的开支,而常温超导体的特性,注定了陈晨只需要花费十分之一的价格,就能制造出长度更短,但功率却远远高出常规强子对撞机的新型超导强子对撞机。

    这就是陈晨得天独厚的优势了。

    而且陈晨也想顺着大一统的道路继续走下去,看看所谓的能够统一四大基本力,号称万物终极理论的《超弦理论》究竟是真还是假。

    在这条大一统的大路上,前方是几个高大的背影,在伽利略统一了运动与静止之后,《牛顿三定律》和《万有引力定律》把天上和地上的现象统一起来,打开通往机械工业革命的大门。

    而麦克斯韦则紧跟其后,用一个方程组统一了电、磁、光,人类从此进入电气时代。

    随之而来的则是爱因斯坦,他先用《狭义相对论》劝和了麦克斯韦方程组与牛顿力学,统一了低速与高速,然后又统一了物质和能量,核武器应运而生。

    随后,就是量子力学的出现,玻尔、薛定谔、海森堡、狄拉克……

    最终,杨振宁上场了。

    他从口袋里面摸出一张皱巴巴的纸,用一套数学框架理论,统一了电磁力、弱力与强力,不声不响的夺得了诺贝尔奖,这个数学框架就是前面提到的杨-米尔斯规范场论。

    杨振宁的规范场理论,可与牛顿的引力、麦克斯韦的电磁学、爱因斯坦的相对论相提并论。

    许多人以为霍金是现代最出名的物理学家,是唯一能比肩爱因斯坦的物理学家,可是许多人不知道的是,杨振宁的科学城就其实远超霍金。

    物理学界经常流传这一句话,杨振宁等于半个爱因斯坦外加二十个霍金,虽然这只是一句玩笑话,但也足以说明杨振宁对现代物理学方面的功绩远比霍金更加巨大。

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