哈佛大学AI发现胶子新散射公式并完成证明 哈佛大学携手OpenAI、剑桥大学及普林斯顿高等研究院于2026年2月发布了一项颠覆物理学传统认知的突破性研究。 哈佛大学AI发现胶子新散射公式并完成证明 哈佛大学携手OpenAI、剑桥大学及普林斯顿高等研究院于2026年2月发布了一项颠覆物理学传统认知的突破性研究。 该研究首次证实,长期以来被物理学界认为不可能发生的“单负胶子散射”现象,在特殊的克莱因空间及半共线条件下实际可以存在,且其散射振幅呈现出奇特的分片常数行为。 这一发现改写了关于胶子相互作用的传统理论框架。更令人惊叹的是,描述这一复杂量子色动力学现象的核心公式最初由GPT-5.2 Pro模型提出,并由AI独立完成了完整的数学证明过程。 这标志着人工智能不再仅仅是辅助计算工具,而是真正具备了理论假设生成与逻辑推导的能力,能够深度参与物理学前沿的规律探索。该成果不仅深化了人类对强相互作用基本粒子的理解,更开创了“AI驱动科学发现”的全新范式——从实验现象预测到理论公式构建,人工智能正成为科学家不可或缺的智慧伙伴,为理论物理学的研究方法论带来了革命性变革。该研究首次证实,长期以来被物理学界认为不可能发生的“单负胶子散射”现象,在特殊的克莱因空间及半共线条件下实际可以存在,且其散射振幅呈现出奇特的分片常数行为。 这一发现改写了关于胶子相互作用的传统理论框架。更令人惊叹的是,描述这一复杂量子色动力学现象的核心公式最初由GPT-5.2 Pro模型提出,并由AI独立完成了完整的数学证明过程。 这标志着人工智能不再仅仅是辅助计算工具,而是真正具备了理论假设生成与逻辑推导的能力,能够深度参与物理学前沿的规律探索。该成果不仅深化了人类对强相互作用基本粒子的理解,更开创了“AI驱动科学发现”的全新范式——从实验现象预测到理论公式构建,人工智能正成为科学家不可或缺的智慧伙伴,为理论物理学的研究方法论带来了革命性变革。
00:00 / 00:21
连播
清屏
智能
倍速
点赞0
欧洲核子研究中心的科学家发布了一个消息,没上热搜,但震惊了整个物理学界。他们在2023至2024年的实验结果中发现了一些现象,与隐藏维度理论的预测高度一致。而目前的物理模型还解释不了什么是隐藏维度,简单说就是在你面前的空间里除了上下左右前后,还有另外6个你看不见摸不着的方向。 你觉得这是扯淡?100年前有个德国人第一个提出这个想法,爱因斯坦亲自给他的论文写推荐信。40年前两个美国人证明了这个理论,数学上完全成立。现在可能要有实验证据了,如果是真的,人类对宇宙的认知将被彻底颠覆。我们不是活在一个三维世界里,而是一个十维迷宫。只是我们太蠢了,只能看见三面墙。 今天我把这事从头给你讲清楚,不过在正式开始之前我得先给你打一针预防针。如果你的人生目标是功成名就,光宗耀祖,那我劝你千万别去搞基础物理。因为在这个领域提出一个正确的想法和这个想法被世人承认中间可能隔着几百年。不信我给你讲两个真实的故事。 2400多年前,古希腊有个哲学家名叫德莫克利特,这哥们提出了一个猜想:世间万物不是由什么土气火水这些乱七八糟的东西组成的,而是由一种叫原子的微小颗粒构成。这些原子小到不能再分,坚硬到不能破坏,是一切物质最基本的成分。这个想法后来被证明是对的。 我们今天知道所有东西确实都是由原子组成的,你的手机是原子,你的脸是原子,你呼吸的空气也是原子。德莫克利特猜对了,但问题来了,等到科学界正式承认原子存在的时候,德莫克利特已经去世了整整60代人。60代是什么概念?大概相当于从秦始皇到现在这么长的时间,他坟头的草都换了几千茬了,他本人连一句你说的对都没听到过。 你以为这已经够惨了,还有更惨的。1783年英国有个牧师名叫约翰米歇尔,这人白天布道讲经,晚上回家研究物理,属于典型的斜杠青年。有一天他在琢磨牛顿的引力理论,突然开了一个脑洞:如果有一个天体质量特别大,密度特别高,高到连光都逃不出去,那会发生什么?米歇尔算了一下,发现这在理论上完全可能。他把这种假想的天体命名为暗星,因为光跑不出来,所以这玩意虽然质量巨大,但从外面看却是完全黑暗的。听着耳熟吗?这不就是黑洞吗? 米歇尔在1783年就预言了黑洞的存在,然后什么都没发生,他的论文发表了,然后就被全世界遗忘了整整200年,没有一个人想起来。有个英国牧师说过这么个事,直到20世纪70年代,天文学家真的用望远镜发现了黑洞,才有人翻故纸堆的时候发现。 20
00:00 / 06:02
连播
清屏
智能
倍速
点赞9
🔍 光与电磁波的核心技术原理介绍 1. 光的本质:电磁波 核心结论:光的本质是电磁波,由变化的电场和磁场相互激发、以光速在空间传播。 麦克斯韦理论:1865年,麦克斯韦通过电磁方程组预言了电磁波的存在,并计算出其传播速度与光速一致,从而提出“光也是电磁波”的论断。 赫兹验证:1887年,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,证明了光与电磁波的统一性。 2. 电磁波谱与可见光 极宽的频谱:电磁波谱覆盖了从无线电波到γ射线的极宽范围,而我们日常所说的可见光,仅仅是其中波长在 380 nm ~ 780 nm 的极窄波段。 视觉感知:人类能看见光,是因为视网膜上的视锥细胞可以感知这一特定波段电磁波的振荡。从物理本质上看,可见光与无线电波没有区别,只是频率和波长不同。如果人类视觉系统能感知其他频段,无线电波也会被视为“光”。 3. 电磁波谱的行为特征 低频方向(红外及以下):电磁波往低频方向(如红外、无线电波),波长变长,光子能量降低,表现出更多“类质量”的行为特征,如热效应、衍射能力强等。 高频方向(紫外及以上):往高频方向(如紫外、X射线、γ射线),波长变短,光子能量升高,表现出更强的穿透性和电离效应,更多体现粒子性。 4. 波粒二象性 光同时具有波动性和粒子性: 波动性:表现为干涉、衍射等现象,可用波长、频率描述。 粒子性:表现为光电效应等,可用光子能量 描述( 为普朗克常数, 为频率)。 如#
00:00 / 00:15
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 05:55
连播
清屏
智能
倍速
点赞443