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这是完美的能量守恒表达。
江临跟着教授,一步不差推到最后。
然后,笔尖停在最后那几个字上。
【场能量密度。】
他会算,会用,也知道这些公式在工程计算里非常好用。
但他脑子里,疯狂地想问一个甚至有些钻牛角尖的问题。
这股能量,到底以什么物理形式,存储在那片看似空无一物的真空里?
江临知道问这种问题有风险。
在没有实验数据支撑时,物理学追问很容易脚底打滑,摔进空泛的古代哲学诡辩里。
所以,他强行把这个大问题拆成几个具体对照组。
【案例一:弹簧势能。能量存储在被拉伸的弹簧里,因为弹簧发生宏观几何形变,本质是金属晶格内部原子间相互作用势变化。载体具体。】
【案例二:电容器储能。可以从外部电源充电做功算出,也可以写成对两极板间空间电场能量密度的积分。】
【案例三:电感线圈储能。可以从电源抵抗自感电动势创建电流所需做功算出,也可以写成对空间磁场能量的积分。】
【案例四:坡印廷定理。它直接由麦克斯韦方程组推出,是局域能量守恒的必然形式。】
写到这里,江临忽然停住。
如果期末考试卷上有一道题,问电容器能量转换,他会算。
问天线发射电磁波的能流密度,他也会算。
甚至问一段带电阻的普通导线,周围能量如何从空间中渗入导线内部变成焦耳热,他也能用坡印廷矢量方向推导清楚。
但他心里卡住的,不是这些表层计算技巧。
而是另一件事。
场,不是弹簧。
在空荡荡的真空宇宙里,没有一根看得见摸得着的钢丝被拉长,没有晶格发生形变。
那么,所谓场存储能量,到底是宇宙结构中的一种真实属性?
还是说,这是物理学家为了维护能量守恒,将电磁波可以跨越真空传输做功这一事实,写成的一种极其精妙的数学记帐方式?
经典电动力学体系内部,已经给出自洽答案。
场携带能量和动量。
但江临隐隐感觉,这不是终点。
如果顺着场本体论继续挖,它的地脉会通向相对论场论,通向真空涨落,通向产生与湮灭算符,通矢量子场论。
而那些庞然大物,绝不是现在的他,凭几本本科教材就能触碰的领域。
江临深吸一口气,强行压住想一探究竟的狂热。
在废土这种极度缺乏外界校准的信息孤岛里,最容易犯的错误就是,某个基础概念突然松动,产生灵感。
于是获得一种虚假的全能感,以为自己可以顺势高歌猛进,直接冲进更深邃更宏大的终极理论。
如果没有扎实数学地图,没有严苛学术训练,没有高精度实验数据校准方向,贸然闯进去,最后大概率只有一个结果。
你不仅找不到真理,反而会在抽象维度里迷路,最后连现实世界最基本的螺丝钉都拧不好。
时间如废土风沙一般流逝。
转眼间,日历翻到第九十天。
手工钳工训练,也终于在这场漫长枯燥的拉锯战里,迎来了新节点。
那天上午,江临刚刚锉完编号012的练习件。
这块钢料在台钳上被折磨了整整三天。
取下来后,他象往常一样,开始那套繁琐到近乎强迫症的检验流程。
先用沾着油污的角尺,从横向,纵向,对角线方向反复靠贴,看漏光。
接着,用游标卡尺在四个角落和中心位置复核整体厚度是否并行下降。
最后,举起工件,迎着斜射进来的暗淡天光,眯眼检查表面锉纹走向和深浅。。
那些漂亮数字,在当前工具条件下没有意义。。
中间凸起的面形误差,也同样压进了这条红线以内。
这是第一次。。
当然,江临心里跟明镜一样清楚,这不是什么工业级严格平面度。
只是一种局部透光量估计值。
如果拿百分表扫一圈,这块让他引以为傲的012号件,大概率还会暴露出一堆坑坑洼洼的微观起伏。
他把012号件拿起来,放到前面十一块练习件的最后面。
看着这十二块铁,江临心里感到一种前所未有的踏实。
这就是废土生存中最真实的阶段性成果。
它比一句空洞的我终于理解了电动力学的奥秘真实一万倍,也有力一万倍。
因为这十二块铁就摆在这里,误差数据可以复查,光缝可以重新检验。
物理事实,无可辩驳。
当天晚上,外面的
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