要用什么来支撑这漫长的余生?要寻找属于自己的内核,摆脱身上的标签,在跨年的那一秒,我没有狂欢,我只有内心的平静、浅浅的微笑和对未来的期待。我现在过得每一分每一秒都是未来,未来正在向我飞奔而来。
弹性工作时间~尽管还要干活,但是平淡的生活终于多了快乐。记录边打工边跨年的日子~在 2023 年的第一天还中奖了耶✌️
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第一〇〇〇天,1919年名叫西奥多·卡鲁扎的德国理论家接受了挑战,这个数学家对于纯粹和优雅情有独钟,卡鲁扎这个人对于各种形式的理论都非常严肃认真,据说他光靠着看一本关于游泳的书就无师自通学会了游泳,在把理论知识付诸实践的这方面,克鲁扎天不怕地不怕,幸运的是卡鲁扎对游泳的理论理解的很透彻,但在1919年解释全宇宙的理论,即所谓的“万有理论”还没有形成,受到爱因斯坦成功解释引力的启发,卡鲁扎猜想同样的道理是否也能用在电磁现象和光现象上呢?光波会不会是更为复杂的时空扭曲现象?就像是在宇宙这个湖面上泛起的涟漪,这是一个大胆的猜想,而答案是肯定的!
虽然有了这样的灵光乍现,可卡鲁扎却生不逢时,他的主张被一个新的物理学分支打入了冷宫,后者对一切都提出了怀疑,那就是量子力学。它的起因是物理学界把他们的注意力放在了研究宇宙中最小的一些粒子上,人们发现在原子内部宇宙是一个奇怪而又混乱的地方,我们熟悉的那些物理规律,在那里似乎并不是主流,这个量子世界到底有多奇怪?通过一个看似很简单的实验显露无遗,其中要用到一种名叫电子的亚原子微粒,一束电子透过两条狭缝被发射到一个检测器上,常识告诉我们电子应该集中打在狭缝后方,检测器上的这两条高亮度区域内,但结果并非如此,事实上检测器检测到的撞击区域不只是两条线,而是很多条线,这完全违背了所有人对于电子或者任何一个微小物质行为的预料,小小的电子似乎是在违背物理规律。
为了让你充分体会这件事有多奇怪,让我把电子换成某个我们更熟悉的大型物体,比如说足球,这名球员正在准备踢任意球,当然他的目的是尽可能让球越过防守人墙以及守门员,破门得分,而他们也会尽可能阻止这件事情发生,到目前为止一切都合情合理,但如果按照亚原子或者说量子世界的规律,情况就会有所不同,这就是为什么物理学家们会为此深感焦虑:
足球不再遵循一条单独可定义的轨迹,而是像电子一样可能采取任何一条途径,让可怜的守门员无力回天,等破门之后足球还会还原成一个唯一的现实,但在那以前的时间里足球无孔不入,无处不在,这实在是非常奇怪,这种现实观有多令人不安,不管怎么形容都不算夸张,如果世间万物在亚原子水平上都是那么混乱,那由牛顿创立、由麦克斯韦延续、由爱因斯坦和卡鲁扎完善的物理规律是不是也可以归结于此,一切都如同轮盘赌一般难以预料,或许宇宙的深层奥秘注定无法参透,超乎我们人类的理解能力。
亚原子世界混乱的运行机制和宏观世界有序的状态之间似乎自相矛盾,这难倒了我们的物理学家,但没过多久,在20世纪50年代涌现出了一个对于随机性和概率有着天生敏锐直觉的人,那就是理查德·费曼,花花公子,赌桌上的老手,也是一个旷世天才!费曼把他在赌博嗜好中用到的数学方法拿来解释量子世界的不确定性,他主张就跟轮盘球遵循一定的概率法则一样,电子也是如此,玩轮盘赌的人都知道虽然你不能准确地预测球会落在哪个号码上,但你可以计算出概率,也就是1/37,通过计算概率,费曼得以推断出决定某一特定的量子事件可能会如何发生的奇特规律,就这样他驯服了量子世界,拯救了当时已岌岌可危的科学。
理查德·费曼给物理学家们帮了一个大忙,他不但用他很难能可贵的风流倜傥影响了物理学界,他关于量子世界可以预测的发现,意味着科学界可以继续,对宇宙天道的求索,物理学现在开始致力于寻找最小的微观世界和最大的宏观宇宙之间的联系,具体的方法就是重新审视怪异的德国物理学家、自学游泳的西奥多·卡鲁扎长期遭到忽视的成果。
物理学家们开始研究他的理论是否能应用在自然界最微小的粒子上?在原子内部的世界里,电子围绕着一个原子核旋转,后者是由叫做中子和质子的粒子所构成,在这两者的内部有一些更小的粒子叫做夸克,夸克自身由我们物理学家称之为“弦”的东西构成,而弦是对时间和空间更为精妙复杂的扭曲,你可把它们想象成是振动的小提琴弦,正如同小提琴弦可以通过振动弹奏出不同的音符,每个亚原子也能通过振动产生出一种不同类型的基本粒子,正是这些最微小的粒子赋予了宇宙现在的模样。
弦理论是基于卡鲁扎和爱因斯坦提出的观点,主张这些亚原子弦的振动在时空中产生了微观层面上的细微扭曲,过程发生在令人匪夷所思的十维空间,如果弦以一种方式振动,它会产生某一种特定类型的基本粒子,比如说夸克,如果它以另一种方式振动,它会产生出中微子,那又是另一种粒子,但最妙的是弦理论有可能解释为什么这些粒子可以遵循它们现有的规律彼此互动,就好像是一首乐曲中的和声,而这也就是一切物理规律的起源,这些规律控制着宇宙中的万物,从黑洞天体的行为到恒星的生成和死亡,小到一卷纸掉落在地上或者一根磁铁指南针轻微抖动,这些最细小但也是最基本的动作都在弦理论的全盘掌控之中。
目前关于这种弦理论有几个不同的版本,综合在一起统称为M理论,好像没有人知道这个M代表什么,可能代表主宰、奇迹、神秘,或许都沾边。无论如何我们还有很多工作要做。
虽然有了这样的灵光乍现,可卡鲁扎却生不逢时,他的主张被一个新的物理学分支打入了冷宫,后者对一切都提出了怀疑,那就是量子力学。它的起因是物理学界把他们的注意力放在了研究宇宙中最小的一些粒子上,人们发现在原子内部宇宙是一个奇怪而又混乱的地方,我们熟悉的那些物理规律,在那里似乎并不是主流,这个量子世界到底有多奇怪?通过一个看似很简单的实验显露无遗,其中要用到一种名叫电子的亚原子微粒,一束电子透过两条狭缝被发射到一个检测器上,常识告诉我们电子应该集中打在狭缝后方,检测器上的这两条高亮度区域内,但结果并非如此,事实上检测器检测到的撞击区域不只是两条线,而是很多条线,这完全违背了所有人对于电子或者任何一个微小物质行为的预料,小小的电子似乎是在违背物理规律。
为了让你充分体会这件事有多奇怪,让我把电子换成某个我们更熟悉的大型物体,比如说足球,这名球员正在准备踢任意球,当然他的目的是尽可能让球越过防守人墙以及守门员,破门得分,而他们也会尽可能阻止这件事情发生,到目前为止一切都合情合理,但如果按照亚原子或者说量子世界的规律,情况就会有所不同,这就是为什么物理学家们会为此深感焦虑:
足球不再遵循一条单独可定义的轨迹,而是像电子一样可能采取任何一条途径,让可怜的守门员无力回天,等破门之后足球还会还原成一个唯一的现实,但在那以前的时间里足球无孔不入,无处不在,这实在是非常奇怪,这种现实观有多令人不安,不管怎么形容都不算夸张,如果世间万物在亚原子水平上都是那么混乱,那由牛顿创立、由麦克斯韦延续、由爱因斯坦和卡鲁扎完善的物理规律是不是也可以归结于此,一切都如同轮盘赌一般难以预料,或许宇宙的深层奥秘注定无法参透,超乎我们人类的理解能力。
亚原子世界混乱的运行机制和宏观世界有序的状态之间似乎自相矛盾,这难倒了我们的物理学家,但没过多久,在20世纪50年代涌现出了一个对于随机性和概率有着天生敏锐直觉的人,那就是理查德·费曼,花花公子,赌桌上的老手,也是一个旷世天才!费曼把他在赌博嗜好中用到的数学方法拿来解释量子世界的不确定性,他主张就跟轮盘球遵循一定的概率法则一样,电子也是如此,玩轮盘赌的人都知道虽然你不能准确地预测球会落在哪个号码上,但你可以计算出概率,也就是1/37,通过计算概率,费曼得以推断出决定某一特定的量子事件可能会如何发生的奇特规律,就这样他驯服了量子世界,拯救了当时已岌岌可危的科学。
理查德·费曼给物理学家们帮了一个大忙,他不但用他很难能可贵的风流倜傥影响了物理学界,他关于量子世界可以预测的发现,意味着科学界可以继续,对宇宙天道的求索,物理学现在开始致力于寻找最小的微观世界和最大的宏观宇宙之间的联系,具体的方法就是重新审视怪异的德国物理学家、自学游泳的西奥多·卡鲁扎长期遭到忽视的成果。
物理学家们开始研究他的理论是否能应用在自然界最微小的粒子上?在原子内部的世界里,电子围绕着一个原子核旋转,后者是由叫做中子和质子的粒子所构成,在这两者的内部有一些更小的粒子叫做夸克,夸克自身由我们物理学家称之为“弦”的东西构成,而弦是对时间和空间更为精妙复杂的扭曲,你可把它们想象成是振动的小提琴弦,正如同小提琴弦可以通过振动弹奏出不同的音符,每个亚原子也能通过振动产生出一种不同类型的基本粒子,正是这些最微小的粒子赋予了宇宙现在的模样。
弦理论是基于卡鲁扎和爱因斯坦提出的观点,主张这些亚原子弦的振动在时空中产生了微观层面上的细微扭曲,过程发生在令人匪夷所思的十维空间,如果弦以一种方式振动,它会产生某一种特定类型的基本粒子,比如说夸克,如果它以另一种方式振动,它会产生出中微子,那又是另一种粒子,但最妙的是弦理论有可能解释为什么这些粒子可以遵循它们现有的规律彼此互动,就好像是一首乐曲中的和声,而这也就是一切物理规律的起源,这些规律控制着宇宙中的万物,从黑洞天体的行为到恒星的生成和死亡,小到一卷纸掉落在地上或者一根磁铁指南针轻微抖动,这些最细小但也是最基本的动作都在弦理论的全盘掌控之中。
目前关于这种弦理论有几个不同的版本,综合在一起统称为M理论,好像没有人知道这个M代表什么,可能代表主宰、奇迹、神秘,或许都沾边。无论如何我们还有很多工作要做。
原本觉得元旦不过是普通的一天,一年一年只是人为创造的计数节点罢了,没什么好总结的,明天还是平常的一天。
今年没赶上新年倒数,我跑慢了,没绕路跑到博雅塔前面,在塔的背影上听见“新年快乐”。
塔的背后很多星星,估计在塔前的射灯下是看不到的。
新年也不只是一个人为的计数单位,星辰流转,周而复始,但即使四季往复,一年一年都是有所不同的。
2022年在夹缝中向上逃窜:
累计隔离1个月,但解锁3个从未去过的城市;
收到了11封拒信,但顺利读上了博士;
阳过,但最好的亲友都好起来了或者正在恢复。
2023年,我想我会更自由吧!我要更自由的!去走更多的地方,去寻找更多的故事。
今年没赶上新年倒数,我跑慢了,没绕路跑到博雅塔前面,在塔的背影上听见“新年快乐”。
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2022年在夹缝中向上逃窜:
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