帕森斯的想法并不是特例。
在华人数学家大会结束以后,全世界有很多媒体都做出了报道。
报道中详细说明了王浩的新成果,也就是以构造单元素导体内的微观拓扑形态,来侧面的对湮灭力的作用方式进行描述。
这是湮灭理论出现以后,第一次完成相关的数学构架。
同时,王浩还利用构造出的数学内容计算出,粒子对撞实验中出现的‘数据缺失’波动,等于是第二次对实验进行了预测。
很多学者顿时对湮灭理论产生了兴趣。
他们中有的和帕森斯的想法一样,也是为了能申请到更多的经费,有的则是非常感兴趣,觉得找到一个新方向进行研究。
其实,为了经费去做研究,也是非常正常的事情。
科学家也是人,也都有自己的生活。
大部分科研人员做研究并不全是兴趣爱好,尤其是一些年轻的科研人员,他们会在自己的专业领域,选择更容易申请到经费的项目。
有了经费,才能进行后续研究。
另外,许多的学者也看到了湮灭理论的潜力,一个有潜力的新领域,就会变得非常吸引人,因为新的领域更容易出成果。
最初的弦理论就是这样的。
弦理论最初出现,是为了对于粒子对撞实验中发现的大量介子进行解释,理论的发起人是意大利物理学家加布里埃尔-维尼齐亚诺。
在粒子对撞实验过程中,物理学家们发现介子的自旋和重量,存在一个非常简单的线性关系。
加布里埃尔-维尼齐亚诺根据实验结果‘猜’出了一个方程。
后来其他物理学家,对于维尼奇亚诺的方程进行了解释,他们假设存在比粒子更小的基本单位--弦,他们计算弦之间的相互作用,来重新构造出维尼奇亚诺的数学公式。
这就是弦理论的雏形。
上个世纪六十年代末,弦理论无疑是一个全新的理论,理论很快就被拓展出开弦”、“闭弦”和“超弦”,主要都是用来描述一类叫作“玻色子”的粒子。
后来到了80年代末,内沃和拉蒙一起做出了贡献,把弦论覆盖范围扩展到了费米子,也就是超弦理论。
这样的弦理论,已经可以解释包括引力在内的所有基本粒子,并成为物理的大统一理论。
再后来就是普林斯顿大学的爱德华-威腾,根据研究构造出了更进一步的理论,实现了弦理论的第二次革命。
从弦理论的发展历史就能发现,从最初出现弦理论到理论的完善,发展速度是非常非常快的。
在最初的二十年、三十年时间里,很多的数学家、物理学家都参与到了弦理论的塑造工作,让理论得到一步步的快速完善,他们也有了一个个的成果。
最近的二十年,弦理论几乎没什么发展可言。
偶尔有一些小成果,也很难再引起多大的注意,即便被认为弦理论第一人的爱德华-威腾,在弦理论的完善方面,也同样没有太过突出的成果。
毫无疑问,弦理论的研究已经陷入了瓶颈。
湮灭理论则是最新的理论。
和弦理论相比,湮灭理论有个很大的优势,就是可以通过理论的研究,对实验进行验证,甚至计算出粒子对撞的结果,就说明湮灭力很可能是存在的,湮灭理论也很可能是正确的。
去研究一项正确的理论,肯定会拥有巨大的潜力。
当然,相比弦理论来说,湮灭理论的问题也很明显,它不是大一统的理论,无法去解释复杂的粒子问题。
它出现的目的,只是引入一种叫做‘湮灭力’的微观力,而理论的一些定义和解释,似乎和现有的微观物理体系毫无关联。
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