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比如一个长方形,它有长和宽两个维度,是一个二维物体。而相对于长方形这个二维物体,一个有长宽高三个维度的长方体,我们就可以说是高维物体。
同样的,普通物质一般是四维的,有长宽高和时间四个维度,所以拥有比这四个维度更多维度的物质就被称为高维物质。
莫看只是多出一个维度,单多一个维度,高维物质就会拥有比普通物质多得多的能量,表现出无法想象的奇妙特性。
比如蓝日星系人尽皆知的高维物质——太阳金属。
这种产自恒星内部的神圣物质既拥有远超普通金属的强度和韧性,又有着轻便得多的质量,最重要的是居然有着能将普通物质高维化的神奇特性。
太阳金属因此超越一切普通物质,堪称万物之王。它被广泛应用于民用和军事领域,是蓝日星系发达的星际文明的基石。
不过,专业一点来讲,太阳金属其实只能算半高维物质,或者说高能物质。许多科学家习惯称之为高能氢,潜台词就是不认可其为完全的高维物质。
原因在于他们认为太阳金属蕴含的能量还不够!
对,就算太阳金属的出现给蓝日星系带来翻天覆地的变化,就算关于太阳金属的新发现每次都会推动重大变革的发生,部分科学家依旧固执地坚持,不够。
他们认为,从太阳金属表现出的能量底蕴来看,要称之为一种高维物质,还是不够,远远不够!
普通物质和真正高维物质间的能量差距,应该就像一页纸和一本书的差距一样,是天壤之别!
把一页纸看做是一个二维物质的话,
第一卷 教育改革试验区 0005高维物质?(3/6)