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程度是不同的,對於光子以外的物質來說,正是超流體纖維的阻礙效應讓它們表現出慣性。當我們改變一個物體的運動狀態時,超流體纖維會產生阻礙這種變化的力,這便是我們熟知的慣性。不妨想像在失重的宇宙空間裡,一隻飛蛾粘在了蜘蛛網上。
就蜘蛛網所在的二維平面而言,當飛蛾沒有掙扎時,它在各個方向上都不受力。而一旦飛蛾開始掙扎,不管是朝著這個二維平面上的哪個方向運動,蛛網上都會立刻產生反向的阻力,這個現象同慣性多麼相似啊。幾百年來,人類一直在設計各種實驗測量慣性質量和引力質量是否完全相等。在牛頓時代,精確度達到了 10-3;1922 年,愛德維斯將精確度提高到 3&tis;10-9;到 1971 年,勃萊根許和佩諾又將實驗的精確度提高到 10-12;而現在,超流體纖維理論用很簡潔的方式真正將慣性、質量、引力這三者聯絡起來。&rdo;
孔青雲撓撓頭,&ldo;我必須說實話,關於超流體纖維理論,我真的沒有想到它會有這麼深遠的內容。&rdo;
&ldo;看來,你對自己提出的理論認識得不夠啊。&rdo;粟米露出善意的笑容,&ldo;不過,你的這種情況並不罕見,以前在宇宙學研究中就出現過。&rdo;
&ldo;你指什麼?&rdo;
&ldo;最初的宇宙大爆炸理論雖然能夠解釋眾多現象,但也面臨許多難題。
比如說找不到預言的磁單極子,無法解釋空間的高度平滑和精度極高的各向同性等問題。當時世界上最傑出的物理學家都為此絞盡腦汁,但找不到任何解決之道。結果當時一位名不見經傳的博士後卻出人意料地解決了這個問題。&rdo;
&ldo;哦,你是說古思吧,提出宇宙暴脹理論的那位。&rdo;
&ldo;古思提出暴脹理論只是單純為瞭解決磁單極子的密度問題。他推論宇宙在極早期經歷過一次暴脹,導致單極子被極度稀釋,所以很難被觀測到。
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