地表水环境监测一维模型,地表水环境监测一维模型有哪些

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弦论目前发展到何种地步了,能解释现实问题吗?

弦论经过了两次革命,特别是第二次革命时,弦论教皇E.威藤发表了著名的论说,通过对偶性将原有的5个版本的超弦理论统一起来,而且称之为M理论,要点如下:1)5个版本的超弦原来是可以统一的,2)而且还将原来的超引力统一进来了,3)时空又增加了一维,变为11维,4)动力学主体不仅有弦,还包括各种维度的膜(Membrane)

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这之后,超弦理论又取得了两个特别重大的进展,即:波尔钦斯基的D膜,马尔达西纳的ADS/CTF对偶。

目前,超弦理论主要是在基本粒子及宇宙学方面不断扩展,但超对称及额外维度的KK粒子在LHC上都没有被探测到,似乎蒙上了一层阴影。

但在宇宙学方面,利用膜工具创建了一些颇有新意的膜-体宇宙模型。

原子不实但由电磁波组成的能量体,只有研究好和充分识电磁波特性,原子,物质,宇宙之本质就明白了,原子中空间多,球中有球,能量渐增,不是无限可分,弦是原子能量中心点,原子结构到此无法再分。个人认为,原创。

弦论发展经过上世纪末和本世纪初,在数学公式模型上,可以称为物理学家的梦幻之弦。但归于实际应用?别说应用,连证明都一个没有,根本就是扯淡状态!

弦论,进化为超弦理论或者M理论,在数学上的确有动人心魄之美。其揭示的内在也是饱含韵律之美。无数物理学家,花费毕生心血,都希望能目睹这宇宙终极琴弦的振动。它也是我们现代科学界中,非常有希望的,可以做到大统一的理论候选。

物理学家和中国人有非常相似的情节,大统一是终极的梦想!为了把已知宇宙的四种最基本的相互关系:电磁力、强力、弱力、引力整合到一起,爱因斯坦耗费了一生也未能如愿,一代天才都只能徒叹唏嘘。

杨振宁先生,凭借一己之力,弄出粒子标准模型,在三力统一上,做出了不灭的贡献!仅缺引力啦,作为不甘寂寞的丘成桐等数学家代表,给出了这个物理学完美情人,综合了引力在内的弦论,的确让学界为之一振。可是,现有的手段,烧过无数金钱后,弦论仍旧是镜中花水中月,实证的关键点超对称粒子,仍未曾出现。

纵使现在粒子对撞机,造的能级已经快要到达烧钱的极限,注意,是烧钱的极限,而不是对撞机的极限!理论上,对撞机就算可以做到以太阳到地球的距离为轨道半径,也无法否定验证理论猜想的概率,那么,我们是不是也要烧一烧钱,做一个试试呢?

弦论的确是美妙的数学模型。但是美妙的数学模型不一定就是真理啊。想一想现在仍在无数院线广场雕像手中托着的原子恒星模型,还有比这更直观美妙的模型吗?其实实证早否定了啦。

至于弦论应用,连理论都是瞎,无法给予验证的情况下,怎么谈应用呢?当然是全无应用啦。大家仍将精力放在验证上呢。

我个人并不看好弦论。希望能走出另一条路来。早日把引力弄明白。

我是猫先生,感谢阅读。

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